本发明涉及检测电路,尤其涉及一种应用于电热水壶的参数检测控制电路、方法及电热水壶。
背景技术:
1、目前,现有的自动上水电热水壶大多使用6环接口的耦合器进行电连接和数据传输,其中3环接口分别用于连接壶体底部的发热体的火线、零线和地线,其余接口可以用于连接一个水位探头和一个感温探头,以实现实时数据传输。然而,若电热水壶只设置一个水位探头,则可能会无法检测到上水过多导致溢出或者无法检测到缺水状态等问题;若电热水壶设置两个水位探头,则可能需要开发7环接口的耦合器,导致产品开发成本过高。
2、因此,提出一种能够在降低电热水壶产品的开发成本的同时,提高电热水壶的参数检测准确性及灵活性,以实现电热水壶的自动上水功能,从而提高电热水壶的使用便捷性和使用安全性的技术方案显得尤为重要。
技术实现思路
1、本发明提供了一种应用于电热水壶的参数检测控制电路、方法及电热水壶,能够在降低电热水壶产品的开发成本的同时,提高电热水壶的参数检测准确性及灵活性,以实现电热水壶的自动上水功能,从而提高电热水壶的使用便捷性和使用安全性。
2、为了解决上述技术问题,本发明第一方面公开了一种应用于电热水壶的参数检测控制电路,所述电路包括检测电路和信号传输电路,其中:
3、所述检测电路的第一端用于电连接耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端;所述检测电路的第二端用于电连接所述耦合器的第二端以及所述信号传输电路的第二端;所述信号传输电路的第一输出端用于电连接控制设备的第一输入端;所述信号传输电路的第一输入端用于电连接所述控制设备的第一输出端;所述信号传输电路的第二输出端用于电连接所述控制设备的第二输入端;所述检测电路的第三端用于电连接所述耦合器的第三端以及所述控制设备的第二输出端;
4、所述信号传输电路,用于接收所述控制设备所传输的第一电平信号,并将所述第一电平信号传输至所述检测电路;
5、所述检测电路,用于接收所述控制设备所传输的第二电平信号,并根据接收到的电平信号,控制所述检测电路中与所述电平信号相对应的检测模块检测电热水壶对应的目标参数信号,并将所述目标参数信号传输至所述信号传输电路;其中,所述电平信号包括所述第一电平信号和所述第二电平信号;所述目标参数信号包括目标水位电压和目标温度电压;所述目标水位电压包括第一水位电压和/或第二水位电压;其中,所述第一水位电压对应的水位检测高度与所述第二水位电压对应的水位检测高度不相等;
6、所述信号传输电路,还用于对接收到的所述目标参数信号进行信号处理,得到目标信号,并将所述目标信号传输至所述控制设备,以使所述控制设备确定所述电热水壶对应的水位参数及所述电热水壶对应的温度参数。
7、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述检测电路设置在电热水壶的壶体内,且所述检测电路包括水位检测电路和温度检测电路,其中:
8、所述水位检测电路的第一端用于电连接所述耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端,所述水位检测电路的第二端用于电连接所述耦合器的第三端、所述温度检测电路的第一端以及所述控制设备的第二输出端,所述温度检测电路的第二端用于电连接所述耦合器的第二端以及所述信号传输电路的第二端;
9、所述水位检测电路,用于根据接收到的所述电平信号,控制所述水位检测电路中与所述电平信号相对应的水位检测模块检测所述电热水壶对应的目标水位电压;
10、所述温度检测电路,用于检测所述电热水壶内的目标温度电压。
11、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述水位检测电路包括第一水位检测模块和第二水位检测模块,其中:
12、所述第一水位检测模块的第一端分别与所述第二水位检测模块的第一端、所述耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端电连接;所述第一水位检测模块的第二端分别与所述第二水位检测模块的第二端、所述温度检测电路的第一端、所述耦合器的第三端以及所述控制设备的第二输出端电连接;
13、所述第一水位检测模块,用于当所述第一电平信号为低电平信号且所述第二电平信号为高电平信号时,导通所述第一水位检测模块所在支路,并检测所述电热水壶对应的第一水位电压;
14、所述第二水位检测模块,用于当所述第一电平信号为高电平信号且所述第二电平信号为低电平信号时,导通所述第二水位检测模块所在支路,并检测所述电热水壶对应的第二水位电压。
15、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述第一水位检测模块包括第一导通控制单元和第一水位传感单元,所述第二水位检测模块包括第二导通控制单元和第二水位传感单元,其中:
16、所述第一导通控制单元的第一端分别与所述第二导通控制单元的第一端、所述耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端电连接;所述第一导通控制单元的第二端与所述第一水位传感单元的第一端电连接;所述第二导通控制单元的第二端与所述第二水位传感单元的第一端电连接;所述第一水位传感单元的第二端分别与所述第二水位传感单元的第二端、所述温度检测电路的第一端、所述耦合器的第三端以及所述控制设备的第二输出端电连接。
17、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述温度检测电路包括温度传感单元,其中:
18、所述温度传感单元的第一端用于电连接所述耦合器的第三端、所述水位检测电路的第二端以及所述控制设备的第二输出端,所述温度传感单元的第二端用于电连接所述耦合器的第二端以及所述信号传输电路的第二端。
19、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述信号传输电路包括第一信号处理电路和第二信号处理电路,其中:
20、所述第一信号处理电路的第一端分别与所述检测电路的第一端、所述耦合器的第一端电连接;所述第一信号处理电路的第二端用于电连接所述控制设备的第一输入端;所述第一信号处理电路的第三端分别与所述第二信号处理电路的第一端、所述控制设备的第一输出端电连接;
21、所述第二信号处理电路的第二端分别与所述检测电路的第二端、所述耦合器的第二端电连接;所述第二信号处理电路的第三端用于电连接所述控制设备的第二输入端。
22、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述第一信号处理电路包括第一钳位单元和第一限流单元,其中:
23、所述第一钳位单元的第一端分别与所述第一限流单元的第一端、所述检测电路的第一端以及所述耦合器的第一端电连接;所述第一限流单元的第二端用于电连接所述控制设备的第一输入端;所述第一钳位单元的第二端分别与所述第二信号处理电路的第一端、所述控制设备的第一输出端电连接;
24、所述第二信号处理电路包括第二钳位单元和第二限流单元,其中:
25、所述第二钳位单元的第一端分别与所述第一钳位单元的第二端、所述控制设备的第一输出端电连接;所述第二钳位单元的第二端分别与所述第二限流单元的第一端、所述检测电路的第二端以及所述耦合器的第二端电连接;所述第二限流单元的第二端用于电连接所述控制设备的第二输入端。
26、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述第一信号处理电路还包括第一滤波单元,其中:
27、所述第一滤波单元的第一端分别与所述第一限流单元的第二端、所述控制设备的第一输入端电连接;所述第一滤波单元的第二端用于接地;
28、所述第二信号处理电路还包括第二滤波单元,其中:
29、所述第二滤波单元的第一端分别与所述第二限流单元的第二端、所述控制设备的第二输入端电连接;所述第二滤波单元的第二端用于接地。
30、本发明第二方面公开了一种应用于电热水壶的参数检测控制方法,所述方法应用于参数检测控制电路,且所述电路包括检测电路和信号传输电路,其中:所述检测电路的第一端用于电连接耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端;所述检测电路的第二端用于电连接所述耦合器的第二端以及所述信号传输电路的第二端;所述信号传输电路的第一输出端用于电连接控制设备的第一输入端;所述信号传输电路的第一输入端用于电连接所述控制设备的第一输出端;所述信号传输电路的第二输出端用于电连接所述控制设备的第二输入端;所述检测电路的第三端用于电连接所述耦合器的第三端以及所述控制设备的第二输出端;所述方法包括:
31、所述信号传输电路接收所述控制设备所传输的第一电平信号,并将所述第一电平信号传输至所述检测电路;
32、所述检测电路接收所述控制设备所传输的第二电平信号,并根据接收到的电平信号,控制所述检测电路中与所述电平信号相对应的检测模块检测电热水壶对应的目标参数信号,并将所述目标参数信号传输至所述信号传输电路;其中,所述电平信号包括所述第一电平信号和所述第二电平信号;所述目标参数信号包括目标水位电压和目标温度电压;所述目标水位电压包括第一水位电压和/或第二水位电压;其中,所述第一水位电压对应的水位检测高度与所述第二水位电压对应的水位检测高度不相等;
33、所述信号传输电路对接收到的所述目标参数信号进行信号处理,得到目标信号,并将所述目标信号传输至所述控制设备,以使所述控制设备确定所述电热水壶对应的水位参数及所述电热水壶对应的温度参数。
34、本发明第三方面公开了一种电热水壶,所述电热水壶包括电热水壶本体及如第一方面所公开任一项的应用于电热水壶的参数检测控制电路。
35、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
36、在本发明中,该应用于电热水壶的参数检测控制电路通过信号传输电路接收控制设备所传输的第一电平信号并传输至检测电路,再通过检测电路接收控制设备所传输的第二电平信号,并根据接收到的电平信号,控制检测电路中与电平信号相对应的检测模块检测电热水壶对应的目标参数信号,并将目标参数信号传输至信号传输电路,再通过信号传输电路对接收到的目标参数信号进行信号处理,并将处理后所得的目标信号传输至控制设备,以使控制设备确定电热水壶对应的水位参数及电热水壶对应的温度参数。可见,实施本发明能够通过提供一种结构简单且易于实现的电路,且只需使用耦合器的剩余3环接口,而无需开发7环接口的耦合器,就能实现同时检测电热水壶的高低水位以及温度的功能,从而能够在降低电热水壶产品的开发成本的同时,提高对于电热水壶内的水位及温度等参数对应的电压值的检测准确性及检测灵活性,进而有利于提高对于电热水壶内的水位及温度等参数的检测准确性及检测灵活性,进而有利于基于准确检测到的水位参数或温度参数控制电热水壶进行自动上水,以智能化实现电热水壶的自动上水功能,进而有利于提高电热水壶的智能化程度,进而有利于提高电热水壶的使用便捷性及使用安全性,以提高用户对于电热水壶的使用体验。
1.一种应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述电路包括检测电路和信号传输电路,其中:
2.根据权利要求1所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述检测电路包括水位检测电路和温度检测电路,其中:
3.根据权利要求2所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述水位检测电路包括第一水位检测模块和第二水位检测模块,其中:
4.根据权利要求3所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述第一水位检测模块包括第一导通控制单元和第一水位传感单元,所述第二水位检测模块包括第二导通控制单元和第二水位传感单元,其中:
5.根据权利要求2所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述温度检测电路包括温度传感单元,其中:
6.根据权利要求1-5任一项所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述信号传输电路包括第一信号处理电路和第二信号处理电路,其中:
7.根据权利要求6所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述第一信号处理电路包括第一钳位单元和第一限流单元,其中:
8.根据权利要求7所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路,其特征在于,所述第一信号处理电路还包括第一滤波单元,其中:
9.一种应用于电热水壶的参数检测控制方法,其特征在于,所述方法应用于参数检测控制电路,且所述电路包括检测电路和信号传输电路,其中:所述检测电路的第一端用于电连接耦合器的第一端以及所述信号传输电路的第一端;所述检测电路的第二端用于电连接所述耦合器的第二端以及所述信号传输电路的第二端;所述信号传输电路的第一输出端用于电连接控制设备的第一输入端;所述信号传输电路的第一输入端用于电连接所述控制设备的第一输出端;所述信号传输电路的第二输出端用于电连接所述控制设备的第二输入端;所述检测电路的第三端用于电连接所述耦合器的第三端以及所述控制设备的第二输出端;所述方法包括:
10.一种电热水壶,其特征在于,所述电热水壶包括电热水壶本体以及如权利要求1-8任一项所述的应用于电热水壶的参数检测控制电路。
