用于电器缺液保护的控制装置及其方法与电器

    公开(公告)号:CN108803687A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810826074.9

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: G05D9/12 G01F23/20

    Abstract: 本发明属于液位检测技术领域,具体涉及用于电器缺液保护的控制装置及其方法与电器,所述控制装置与电器本体连接,包括控制器,所述控制器控制电器本体进入停止工作状态,还包括重量监测器,所述重量监测器用于监测电器工作状态下变化的重量信息并向控制器传输,通过电器重量的变化来判断电器液位;所述控制器包括比对模块,所述比对模块用于将接收电器变化的重量信息与预设条件进行比对,当电器本体的重量信息达到预设条件时控制器控制电器本体进入停止工作状态,与传统电器相比,其检测的可靠性更高,能够识别电器上可能放置杂物或液体中混入不明固体,导致电器本体重量增大,在缺液状态下及时保护电器组件,延长电器的使用寿命。

    加湿器干烧保护控制方法、装置和加湿器

    公开(公告)号:CN105444364B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201511032241.5

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明公开一种加湿器干烧保护控制方法、装置和加湿器。方法包括:实时获取传感检测电路检测得到的表征雾化片运行状态的检测电压;若所述检测电压超过理论最大电压,将所述检测电压修改为理论最大电压,否则,保持所述检测电压不变;若已获取到第一预设数目组所述检测电压,依据预设规则,计算每一组内所述检测电压的平均值,每一组所述检测电压包括第二预设数目个所述检测电压;若存在第三预设数目组的所述检测电压的平均值符合预设条件,则确定所述加湿器干烧,控制所述加湿器停止运行。本发明提供的技术方案,能够有效的对加湿器进行干烧保护。

    振动子工作状态检测方法、装置、电路及加湿器

    公开(公告)号:CN107576868A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710753311.9

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种振动子工作状态检测方法、装置、电路及加湿器,其中,方法包括:获取驱动振动子振荡的振荡电压;统计所述振荡电压的振幅超过基准电压时的持续时长;根据所述持续时长确定所述振动子的当前工作状态。由于振荡电压的振幅越不同对应的振动子的工作状态不同,可以通过持续时长确定所述振动子的当前工作状态。只通过单一I/O口实现多种工作状态的检测,振幅大小振动子的固有属性,可以较为简单快速的检测振动子的工作状态。

    一种加湿控制装置、方法及加湿器

    公开(公告)号:CN106225135A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610804975.9

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种加湿控制装置、方法及加湿器,涉及加湿器技术领域,其中的装置包括:水位检测模块、环境温湿度检测模块和主控模块;水位检测模块用于检测水箱内的水位高度,环境温湿度检测模块检测环境湿度信息、环境温度信息;主控模块根据设置的工作模式以及水位高度信息、环境湿度信息和/或环境温度信息控制加湿器运行。本发明的装置、方法及加湿器,能够根据工作模式以及水位高度、环境湿度、温度控制加湿器运行,多种工作模式均可以进行水位检测、温湿度检测,并能够根据当前环境温度进行冷雾、暖雾加湿的智能切换,并设置水温阈值,能够防止吹出的水雾温度以及水温过高,增加了安全性,能够使人体体感更加舒适,提高用户的感受度。

    加湿器干烧保护控制方法、装置和加湿器

    公开(公告)号:CN105444364A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201511032241.5

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: F24F11/70 F24F11/30 F24F2110/00

    Abstract: 本发明公开一种加湿器干烧保护控制方法、装置和加湿器。方法包括:实时获取传感检测电路检测得到的表征雾化片运行状态的检测电压;若所述检测电压超过理论最大电压,将所述检测电压修改为理论最大电压,否则,保持所述检测电压不变;若已获取到第一预设数目组所述检测电压,依据预设规则,计算每一组内所述检测电压的平均值,每一组所述检测电压包括第二预设数目个所述检测电压;若存在第三预设数目组的所述检测电压的平均值符合预设条件,则确定所述加湿器干烧,控制所述加湿器停止运行。本发明提供的技术方案,能够有效的对加湿器进行干烧保护。

    一种超声波加湿器
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105387552A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510956950.6

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: Y02B30/80 F24F6/12

    Abstract: 本发明实施例公开的一种超声波加湿器,包括主体和雾化器,所述主体上设置有水槽,还包括设置在雾化器上漂浮部件和供电线,当水槽内盛有水时,所述雾化器漂浮在水上,且所述雾化器能够与水接触。本发明提供的超声波加湿器与现有超声波加湿器的区别在于,在雾化器上设置漂浮部件以及供电线,当水槽内有水时,雾化器能够漂浮在水上,并能够与水接触。当用户直接向水槽加水、搬动整机时均有可能引起水槽内水位升高,而雾化器由于漂浮在水上,雾化器周围的水压力不会过大,因此,雾化器能够在水面上顺利形成雾状的小水粒,从而降低加湿量异常现象发生的概率。

    一种超声波雾化器
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105195373A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510690484.1

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: B05B17/06

    Abstract: 本发明公开了一种超声波雾化器,所述超声波雾化器包括主芯片、电容三点式振荡电路和功率自调节电路,所述主芯片用于向所述电容三点式振荡电路提供雾量控制输入信号,所述电容三点式振荡电路基于所述雾量控制输入信号产生超声波,以使雾化片雾化;所述功率自调节电路用于检测所述电容三点式振荡电路中的晶体管发射极的直流信号,并利用所述直流信号调节雾量控制输入信号。本发明通过利用功率自调节电路保证雾化器功率的一致性,去除通过生产线员工调节可调电阻的阻值来调节功率这一生产工序,去除人为因素影响,提高了生产效率,且可控性强。

    超声波装置
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114082628B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202111545201.6

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本申请提供了一种超声波装置,该装置包括:谐振网络单元,由电感值可调的电感模块和超声波换能器串联而成;谐振电压检测单元,与超声波换能器电连接,用于检测超声波换能器的谐振电压;谐振电流检测单元,与超声波换能器电连接,用于检测超声波换能器的谐振电流;信号调制单元,具有输入端和输出端,信号调制单元的输入端分别与谐振电压检测单元和谐振电流检测单元电连接,根据谐振电压和谐振电流调整输出的PWM信号的占空比和频率;升压单元,具有输入端和输出端,升压单元的输入端与信号调制单元的输出端电连接,升压单元的输出端与谐振网络单元电连接。可以实现对超声波换能器的谐振频率的精确确定。

    智能控制电路及电暖设备
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119689943A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411847956.5

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明提供一种智能控制电路及电暖设备,所述智能控制电路包括控制模块、温度检测模块以及驱动模块;所述温度检测模块与所述控制模块连接,用于检测所述电暖设备的出风口温度以获取出风温度;所述驱动模块的输入端与所述控制模块连接,所述驱动模块的输出端与所述电暖设备的仿真模块连接,用于驱动所述仿真模块;其中,所述控制模块根据所述出风温度对所述驱动模块进行控制以使所述仿真模块所模拟出的火焰效果与所述出风温度相匹配。本发明可以让模拟出的火焰效果与电暖设备的实际功率一致,避免产生视觉误差。

    雾化片的控制电路
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119123596A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411265792.5

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本申请提供了一种雾化片的控制电路,通过添加压控振荡器、鉴相器和滤波器,在雾化片的阻抗角发生变化时使得压控振荡器的输出频率与雾化片的振荡频率之间的相位差会发生改变,从而该相位差被鉴相器检测到,从而会改变鉴相器输出的瞬间电压,从而会改变滤波器将瞬间电压进行滤波处理后得到的电压,从而会改变压控振荡器的输出频率,从而改变雾化片的振荡频率,相比现有方案能够使得雾化片尽可能工作在最佳频率,解决了现有方案仅依靠电压/电流控制的方法来控制雾化片,使得雾化片的工作状态与实际工况相差较大,从而使得雾化片的加湿效率较差的问题。

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