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接触供电式无绳电熨斗及用于非接触供电的熨衣板

阅读:949发布:2020-05-24

专利汇可以提供接触供电式无绳电熨斗及用于非接触供电的熨衣板专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且非 接触 供电式无绳电 熨斗 及用于非接触供电的熨衣板,本 发明 属于无线 电能 传输技术领域。它是为了解决目前带有电源线连的 电熨斗 易产生漏电现象,以及由于电源 连接线 的存在导致的电熨斗使用便捷性差的问题。它的熨衣板输入的220V市电,经二号整流 电路 和逆变电路后,变为 频率 为f的高频交变 电流 ,通过 能量 发射电路产生交变 磁场 ;电熨斗本体的能量接收电路1和能量接收电路2接收到交变磁场并转换为频率为f的交流电,一方面直接给电加热器供电,一方面经高频 变压器 、一号整流电路、稳压电路,给熨斗控制电路供电;熨斗控制电路根据 调温 旋钮设定的 温度 ,控制电加热器供电的通断,使其保持在设定温度。本发明适用于熨烫衣物的过程中。,下面是接触供电式无绳电熨斗及用于非接触供电的熨衣板专利的具体信息内容。

1.非接触供电式无绳电熨斗,它包括电熨斗本体(1)、电加热器(2)和加热开关(8),所述电加热器(2)位于电熨斗本体(1)内部,且固定在电熨斗本体(1)中的耐高温非金属底板(10)的上表面;加热开关(8)设置在电熨斗本体(1)上;
其特征是:它还包括一号能量接收电路(3)、一号屏蔽层(9)、高频变压器(4)、一号整流电路(5)、稳压电路(6)和熨斗控制电路(7);
一号能量接收电路(3)、屏蔽层(9)、高频变压器(4)、一号整流电路(5)、稳压电路(6)和熨斗控制电路(7)均固定在电熨斗本体(1)的内部,一号能量接收电路(3)设置在耐高温非金属底板(10)上方;一号屏蔽层(9)设置在一号能量接收电路(3)的上方;高频变压器(4)、一号整流电路(5)、稳压电路(6)和熨斗控制电路(7)设置在一号屏蔽层(9)的上方;
一号能量接收电路(3)的一号电源输出端与电加热器(2)的一个电源输入端连接;所述一号能量接收电路(3)的二号电源输出端与高频变压器(4)的电源输入端连接;所述高频变压器(4)的电源输出端与一号整流电路(5)的电源输入端连接;所述一号整流电路(5)的电源输出端与稳压电路(6)的电源输入端连接;所述稳压电路(6)的电源输出端与熨斗控制电路(7)的电源输入端连接;所述熨斗控制电路(7)的电源信号输出端通过加热开关(8)与电加热器(2)的另一个电源输入端连接;
它还包括调温旋钮(13),所述调温旋钮(13)设置在电熨斗本体(1)上;所述调温旋钮(13)的温度调节控制信号输出端与熨斗控制电路(7)的温度调节信号输入端连接;
熨斗控制电路(7)根据调温旋钮设定的温度,控制电加热器(2)供电的通断,使电加热器(2)保持在设定温度;
能量发射电路与能量接收电路之间的耦合为近场谐振式耦合;
它还包括二号能量接收电路(11)和二号屏蔽层(12);
所述二号能量接收电路(11)位于电熨斗本体(1)内部,且设置在电熨斗本体(1)的尾部支撑面上;所述二号屏蔽层(12)设置在二号能量接收电路(11)的左侧;
所述二号能量接收电路(11)与一号能量接收电路(3)并联。
2.根据权利要求1所述的非接触供电式无绳电熨斗,其特征在于电加热器(2)采用石墨制成,或者采用硅钼棒或PTC电热元件实现。
3.根据权利要求2所述的非接触供电式无绳电熨斗,其特征在于耐高温非金属底板(10)采用陶瓷材料实现。
4.根据权利要求1所述的非接触供电式无绳电熨斗,其特征在于一号能量接收电路(3)和二号能量接收电路(11)的谐振频率的范围均为1KHz至10MHz。

说明书全文

接触供电式无绳电熨斗及用于非接触供电的熨衣板

技术领域

[0001] 本发明属于无线电能传输技术领域,具体涉及一种无绳电熨斗及与其配套使用熨衣板。

背景技术

[0002] 电熨斗是常用的家用电器,传统的电熨斗需要通过电源线连接220V交流电,而电源线的绝缘层随时间增长会不断老化,加之熨衣时产生的蒸气,很容易引发漏电事故。此外,在熨烫衣物的过程中,电源线给熨斗的活动带来不便。

发明内容

[0003] 本发明是为了解决目前带有电源线连的电熨斗易产生漏电现象,以及由于电源连接线的存在导致的电熨斗使用便捷性差的问题,从而提供一种非接触供电式无绳电熨斗及用于非接触供电的熨衣板。
[0004] 非接触供电式无绳电熨斗,它包括电熨斗本体1、电加热器2和加热开关8,所述电加热器位于电熨斗本体1内部,且固定在电熨斗本体1中耐高温非金属底板10的上表面;加热开关8设置在电熨斗本体1上;
[0005] 它还包括一号能量接收电路3、一号屏蔽层9、高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7;
[0006] 一号能量接收电路3、屏蔽层9、高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7均固定在电熨斗本体1的内部,一号能量接收电路3设置在耐高温非金属底板10上方;一号屏蔽层9设置在一号能量接收电路3的上方;高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7设置在一号屏蔽层9的上方;
[0007] 一号能量接收电路3的一号电源输出端与电加热器2的一个电源输入端连接;所述一号能量接收电路3的二号电源输出端与高频变压器4的电源输入端连接;所述高频变压器4的电源输出端与一号整流电路5的电源输入端连接;所述一号整流电路5的电源输出端与稳压电路6的电源输入端连接;所述稳压电路6的电源输出端与熨斗控制电路7的电源输入端连接;所述熨斗控制电路7的电源信号输出端通过加热开关8与电加热器2的另一个电源输入端连接。
[0008] 它还包括二号能量接收电路11和二号屏蔽层12;
[0009] 所述二号能量接收电路11位于电熨斗本体1内部,且设置在电熨斗本体1的尾部支撑面上;所述二号屏蔽层12设置在二号能量接收电路11的左侧;
[0010] 所述二号能量接收电路11与一号能量接收电路3并联。
[0011] 它还包括调温旋钮13,所述温度旋钮13设置在电熨斗本体1上;所述温度旋钮13的温度调节控制信号输出端与熨斗控制电路7的温度调节信号输入端连接。
[0012] 用于非接触供电的熨衣板,它包括熨衣板本体21;它还包括能量发射电路22、三号屏蔽层23、220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26;
[0013] 所述能量发射电路22嵌固在熨衣板本体21上;且所述能量发射电路22的上表面作为熨衣板本体21的熨衣工作面;所述能量发射电路22的下方设置有三号屏蔽层23,所述220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26设置在三号屏蔽层23的下方;
[0014] 所述220V交流输入电路24的电源信号输入端连接200V交流电源;所述220V交流输入电路24的电源信号输出端与二号整流电路25的电源信号输入端连接;所述二号整流电路25的电源信号输出端与逆变电路26的电源信号输入端连接;所述逆变电路26的电源信号输出端与能量发射电路22的电源信号输入端连接。
[0015] 能量发射电路22下部的熨衣板本体21为空腔结构,所述三号屏蔽层23、220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26均位于该空腔中。
[0016] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
[0017] 1、本发明的电熨斗无需电源线,从根本上杜绝了漏电事故的发生。
[0018] 2、由于没有电源线,本发明的电熨斗活动更加灵活,使用便捷性得以大幅度提高。
[0019] 3、本发明的电熨斗与熨衣板配合使用,能量发射电路和能量接收电路采用近场谐振式耦合,向外界辐射的能量极小,不会对周围的用电器造成影响。附图说明
[0020] 图1是本发明的非接触供电式无绳电熨斗的结构示意图;图2是本发明的用于非接触供电的熨衣板的结构示意图;图3是用于非接触供电的熨衣板的能量接收面的分布示意图。

具体实施方式

[0021] 具体实施方式一、结合图1说明本具体实施方式,非接触供电式无绳电熨斗,它包括电熨斗本体1、电加热器2和加热开关8,所述电加热器位于电熨斗本体1内部,且固定在电熨斗本体1中耐高温非金属底板10的上表面;加热开关8设置在电熨斗本体1上;
[0022] 它还包括一号能量接收电路3、一号屏蔽层9、高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7;
[0023] 一号能量接收电路3、屏蔽层9、高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7均固定在电熨斗本体1的内部,一号能量接收电路3设置在耐高温非金属底板10上方;一号屏蔽层9设置在一号能量接收电路3的上方;高频变压器4、一号整流电路5、稳压电路6和熨斗控制电路7设置在一号屏蔽层9的上方;
[0024] 一号能量接收电路3的一号电源输出端与电加热器2的一个电源输入端连接;所述一号能量接收电路3的二号电源输出端与高频变压器4的电源输入端连接;所述高频变压器4的电源输出端与一号整流电路5的电源输入端连接;所述一号整流电路5的电源输出端与稳压电路6的电源输入端连接;所述稳压电路6的电源输出端与熨斗控制电路7的电源输入端连接;所述熨斗控制电路7的电源信号输出端通过加热开关8与电加热器2的另一个电源输入端连接。
[0025] 加热开关控制电加热器供电的通断,与熨斗控制电路的通断控制为串联关系,即仅在加热开关和控制电路同时接通的条件下电加热器才会加热。加热开关为仅受用户控制的纯机械开关。
[0026] 具体实施方式二、本具体实施方式与具体实施方式一所述的非接触供电式无绳电熨斗的区别在于,它还包括二号能量接收电路11和二号屏蔽层12;
[0027] 所述二号能量接收电路11位于电熨斗本体1内部,且设置在电熨斗本体1的尾部支撑面上;所述二号屏蔽层12设置在二号能量接收电路11的左侧;
[0028] 所述二号能量接收电路11与一号能量接收电路3并联。
[0029] 本实施方式中,电熨斗本体1的一号能量接收电路和二号能量接收电路接收到交变磁场并转换为频率为f的交流电,一方面直接给电加热器供电,一方面经高频变压器、一号整流电路、稳压电路,给熨斗控制电路供电;熨斗控制电路根据调温旋钮设定的温度,控制电加热器供电的通断,使其保持在设定温度。
[0030] 能量接收电路1的能量接收面与电熨斗本体底板平行,且置于电加热器上方;能量接收电路2的能量接收面与电熨斗本体竖立支撑面平行;能量接收电路1与能量接收电路2为并联连接,如图1所示。电熨斗本体处于水平状态或竖立状态时均能接收到发射电路的能量。
[0031] 电熨斗本体的屏蔽层1和屏蔽层2将两个能量接收电路与高频变压器、一号整流电路、稳压电路、熨斗控制电路分隔开;屏蔽层1位于能量接收电路1能量接收面的上方,屏蔽层2位于能量接收电路2能量接收面的上方,如图1所示。
[0032] 具体实施方式三、本具体实施方式与具体实施方式一或二所述的非接触供电式无绳电熨斗的区别在于,它还包括调温旋钮13,所述温度旋钮13设置在电熨斗本体1上;所述温度旋钮13的温度调节控制信号输出端与熨斗控制电路7的温度调节信号输入端连接。
[0033] 具体实施方式四、本具体实施方式与具体实施方式三所述的非接触供电式无绳电熨斗的区别在于,电加热器2采用石墨制成,或者采用硅钼棒或PTC电热元件实现。
[0034] 具体实施方式五、本具体实施方式与具体实施方式一、二或四所述的非接触供电式无绳电熨斗的区别在于,耐高温非金属底板10采用陶瓷材料实现。
[0035] 具体实施方式六、本具体实施方式与具体实施方式二或四所述的非接触供电式无绳电熨斗的区别在于,一号能量接收电路3和二号能量接收电路11的谐振频率的范围均为1KHz至10MHz。
[0036] 具体实施方式七、用于非接触供电的熨衣板,它包括熨衣板本体21;它还包括能量发射电路22、三号屏蔽层23、220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26;
[0037] 所述能量发射电路22嵌固在熨衣板本体21上;且所述能量发射电路22的上表面作为熨衣板本体21的熨衣工作面;所述能量发射电路22的下方设置有三号屏蔽层23,所述220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26设置在三号屏蔽层23下方;
[0038] 所述220V交流输入电路24的电源信号输入端连接200V交流电源;所述220V交流输入电路24的电源信号输出端与二号整流电路25的电源信号输入端连接;所述二号整流电路25的电源信号输出端与逆变电路26的电源信号输入端连接;所述逆变电路26的电源信号输出端与能量发射电路22的电源信号输入端连接。
[0039] 熨衣板能量发射电路的能量发射面与熨衣板的工作区域一致,如图3所示。能量发射面埋于熨衣板工作面的下方,如图2所示。
[0040] 熨衣板的屏蔽层将能量发射电路与220V交流输入、二号整流电路、逆变电路分隔开;屏蔽层23位于能量发射电路能量发射面的下方,如图2所示。
[0041] 工作原理:熨衣板输入的220V市电,经二号整流电路和逆变电路后,变为频率为f的高频交变电流,通过能量发射电路产生交变磁场;
[0042] 电熨斗本体的能量接收电路1和能量接收电路2接收到交变磁场并转换为频率为f的交流电,一方面直接给电加热器供电,一方面经高频变压器、一号整流电路、稳压电路,给熨斗控制电路供电;熨斗控制电路根据调温旋钮设定的温度,控制电加热器供电的通断,使其保持在设定温度。
[0043] 具体实施方式八、本具体实施方式与具体实施方式七所述的用于非接触供电的熨衣板的区别在于,能量发射电路22下部的熨衣板本体21为空腔结构,所述三号屏蔽层23、220V交流输入电路24、二号整流电路25和逆变电路26均位于该空腔中。
[0044] 具体实施方式九、本具体实施方式与具体实施方式七或八所述的用于非接触供电的熨衣板的区别在于,能量发射电路22的谐振频率的范围为1KHz至10MHz。
[0045] 具体实施方式十、本具体实施方式与具体实施方式九所述的用于非接触供电的熨衣板的区别在于,逆变电路26的逆变频率的范围为1KHz至10MHz。
[0046] 本实施方式中,能量发射电路与能量接收电路之间的耦合为近场谐振式耦合,向外界辐射的能量极小。能量发射电路、能量接收电路1、能量接收电路2的谐振频率和逆变电路的频率f的范围为1KHz-10MHz。
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