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一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统

阅读:1025发布:2020-11-07

专利汇可以提供一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种电 熨斗 蒸汽 加热缸电气自动控制系统,包括中、高 水 位探针,中、高水位探针整流 电路 ,电源整流带电路、控 制芯 片PIC16F1823、LM393集成芯片;中、高水位探针分别置于 电熨斗 蒸汽加热缸的内腔中、上部,与各自整流电路连接;220V交流电经电源整流带电路后产生有15V交流电源及15V和5V的直流电源,15V直流电源分压后接LM393集成芯片上的两个比较器负端,5V直流电源为LM393集成芯片供电;15V交流电源的一端置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔下部,另一端与中、高水位探针整流电路连接,两个比较器与控制芯片PIC16F1823连接,控制芯片PIC16F1823上的三个输入输出端口通过各自光耦分别与加水、加热、报警三个继电器一一对应相接。本实用新型能够自动控制蒸汽加热缸的工作状态,安全可靠。,下面是一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统专利的具体信息内容。

1.一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统,其特征在于:包括有中位探针、高水位探针、中水位探针整流电路、高水位探针整流电路、电源整流带电路、控制芯片PIC16F1823及带有两个比较器的LM393集成芯片,其中,所述中水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔中部,其输出端与中水位探针整流电路连接;所述高水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔上部,其输出端与高水位探针整流电路连接;所述电源整流带电路外接
220V交流电,该电源整流带电路包括有工频变压器整流桥、线性稳压器,所述220V交流电经过工频变压器降压后为15V交流电源,该15V交流电源经过整流桥和线性稳压器后分别产生15V和5V的直流电源输出,所述15V直流电源经电阻分压后分别接LM393集成芯片上的两个比较器的负端,而所述5V直流电源为该LM393集成芯片供电;所述15V交流电源的一端置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔下部,其另一端分别与中水位探针整流电路和高水位探针整流电路连接,所述中水位探针与15V交流电源连通形成回路后,回路电流经中水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的一个比较器的正端,所述高水位探针与15V交流电源连通形成回路后,回路电流经高水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的另一个比较器的正端;两个比较器通过各自光耦分别与控制芯片PIC16F1823连接,所述控制芯片PIC16F1823上的三个输入输出端口通过各自光耦分别与加水、加热、报警三个继电器一一对应相接,通过控制加水、加热、报警三个继电器的开通和关断,实现控制电熨斗蒸汽加热缸的工作状态。
2.根据权利要求1所述的一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统,其特征在于:所述线性稳压器为78L05线性稳压器。

说明书全文

一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电熨斗蒸汽加热缸控制的技术领域,尤其是指一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统。

背景技术

[0002] 目前,制衣厂电熨斗的蒸汽加热缸多采用手动控制,加加热过程都需要人工操作,效率低下且存在安全隐患。现在,随着机电一体化的发展,为了减少劳动成本和生产成本、降低劳动强度、提高生产效率和经济效益,电熨斗蒸汽加热缸的加水、加热工作实现自动化作业已迫在眉睫。发明内容
[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种安全可靠的电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统,能自动检测电熨斗蒸汽加热缸的水位情况从而采取动作控制电熨斗蒸汽加热缸的加水、加热、报警工作状态。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案为:一种电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统,包括有中水位探针、高水位探针、中水位探针整流电路、高水位探针整流电路、电源整流带电路、控制芯片PIC16F1823及带有两个比较器的LM393集成芯片,其中,所述中水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔中部,其输出端与中水位探针整流电路连接;所述高水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔上部,其输出端与高水位探针整流电路连接;所述电源整流带电路外接220V交流电,该电源整流带电路包括有工频变压器整流桥、线性稳压器,所述220V交流电经过工频变压器降压后为15V交流电源,该15V交流电源经过整流桥和线性稳压器后分别产生15V和5V的直流电源输出,所述15V直流电源经电阻分压后分别接LM393集成芯片上的两个比较器的负端,而所述5V直流电源为该LM393集成芯片供电;所述15V交流电源的一端置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔下部,其另一端分别与中水位探针整流电路和高水位探针整流电路连接,所述中水位探针与15V交流电源连通形成回路后,回路电流经中水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的一个比较器的正端,所述高水位探针与15V交流电源连通形成回路后,回路电流经高水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的另一个比较器的正端;两个比较器通过各自光耦分别与控制芯片PIC16F1823连接,所述控制芯片PIC16F1823上的三个输入输出端口通过各自光耦分别与加水、加热、报警三个继电器一一对应相接,通过控制加水、加热、报警三个继电器的开通和关断,实现控制电熨斗蒸汽加热缸的工作状态。
[0005] 所述线性稳压器为78L05线性稳压器。
[0006] 本实用新型与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
[0007] 本实用新型能够自动控制蒸汽加热缸的工作状态,提高制衣厂电熨斗的烫熨衣服的生产效率和工作安全性。附图说明
[0008] 图1为本实用新型所述电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统的安装示意图。
[0009] 图2为电源整流带电路的示意图。
[0010] 图3为中水位探针接通后的整流电路图。
[0011] 图4为高水位探针接通后的整流电路图。
[0012] 图5为LM393集成芯片的电路图。
[0013] 图6为控制芯片PIC16F1823的接线框图

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。
[0015] 如图1至图6所示,本实施例所述的电熨斗蒸汽加热缸电气自动控制系统,包括有中水位探针、高水位探针、中水位探针整流电路、高水位探针整流电路、电源整流带电路、控制芯片PIC16F1823及带有两个比较器的LM393集成芯片,其中,所述中水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔中部,其输出端与中水位探针整流电路连接;所述高水位探针置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔上部,其输出端与高水位探针整流电路连接;所述电源整流带电路外接220V交流电,该电源整流带电路包括有工频变压器、整流桥、78L05线性稳压器,如图2所示,所述220V交流电经过工频变压器降压后为15V交流电源,该15V交流电源经过整流桥和78L05线性稳压器后分别产生15V和5V的直流电源输出,所述15V直流电源经电阻分压后分别接LM393集成芯片上的两个比较器的负端,而所述5V直流电源为该LM393集成芯片供电;所述15V交流电源的一端置于电熨斗蒸汽加热缸的内腔下部,其另一端分别与中水位探针整流电路和高水位探针整流电路连接;当电熨斗蒸汽加热缸内的水位上升到中水位探针处时,所述中水位探针与15V交流电源就会连通形成回路,回路电流经中水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的一个比较器的正端;同理,当电熨斗蒸汽加热缸内的水位上升到高水位探针处时,所述高水位探针与15V交流电源就会连通形成回路,回路电流经高水位探针整流电路整流后产生的5V直流电接入LM393集成芯片上的另一个比较器的正端;两个比较器通过各自光耦分别与控制芯片PIC16F1823连接,当水位到达中水位处时,LM393集成芯片上的一比较器输出为高电平,从而使与之连接的光耦导通产生高电平送入控制芯片PIC16F1823的一引脚,同理当水位到达高水位处时,LM393集成芯片上的另一比较器输出高电平,从而使与之连接的光耦导通,使控制芯片PIC16F1823的一引脚输入高电平;所述控制芯片PIC16F1823上的三个输入输出端口通过各自光耦分别与加水、加热、报警三个继电器一一对应相接,该控制芯片PIC16F1823根据输入引脚的高低电平状态控制上述三个输入输出端口的高低电平,进而通过光耦控制加水、加热、报警三个继电器的开通和关断,从而实现控制电熨斗蒸汽加热缸的工作状态。
[0016] 如图3所示,15V交流电源经过C8和R5滤波之后由C4和D2整流滤波之后形成6V左右直流电,最后经过R7,R9电阻分压后产生5V左右直流电平接入LM393集成芯片的正向引脚5。
[0017] 如图4所示,15V交流电源经过C7和R4滤波之后由C3和D1整流滤波之后形成6V左右直流电,最后经过R6,R8电阻分压后产生5V左右直流电平接入LM393集成芯片的正向引脚3。
[0018] 如图5所示,中、高水位探针接的整流电路经整流滤波后产生的5V左右的高电平分别接入LM393集成芯片的引脚5和引脚3,该两个引脚为比较器的正向引脚。而比较器负向引脚2,6接由15V直流电源分压有产生的2.5V电压端。
[0019] 如图6所示,当控制芯片PIC16F1823的引脚5为高电平时,则光耦U4导通,从而使继电器下端连接的三极管开通继电器导通吸合,加热装置通电工作;其它控制通路工作原理与之类似,具体控制状态如下表所示。
[0020] 控制状态
[0021]
[0022] 以上所述之实施例子只为本实用新型之较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。
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