專利名稱:一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及開關(guān)電源技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源。
現(xiàn)有一種電子制冷飲水機用的開關(guān)電源是由通用開關(guān)電源以及負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)、電阻(R1、R2、R3)、比較器(IC1)、三極管(T1)和電阻(R4)組成。其中,電阻(R1、R2、R3)、負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)組成水溫測量橋,其輸出端接入比較器(IC1)的同相端和反相端,比較器(IC1)輸出端接入由三極管(T1)、電阻(R4)組成的固定保溫電壓設(shè)定電路的三極管(T1)基極,接在三極管(T1)集電極的電阻(R4)另一端接入通用開關(guān)電源中脈寬調(diào)制IC的控制端(2)腳,參見
圖1所示。當飲水機飲用水水溫較高時,熱敏電阻(NTC)阻值較小,比較器(IC1)反相端電壓高于同相端電壓,三極管(T1)處于截止狀態(tài),脈寬調(diào)制專用IC的(2)腳電壓較高,使得開關(guān)電源輸出一個較高電壓(例如12V),由于該輸出電壓較高,其制冷功率也就較大,從而保持著強冷狀態(tài)。當水溫較低時,熱敏電阻(NTC)阻值增大,比較器(IC1)反相端電壓低于同相端電壓,三極管(T1)轉(zhuǎn)為飽和狀態(tài),脈寬調(diào)制專用IC的(2)腳電壓由于電阻(R4)的分壓作用而降低,進而使得開關(guān)電源輸出一個較低電壓(例如5V),這個較低電壓習慣稱為保溫電壓,這個較低的電壓使飲水機進入弱冷狀態(tài)。
上述電子制冷飲水機用的開關(guān)電源保溫電壓是固定的,當環(huán)境溫度較高時,保溫電壓(5V)不能使飲用水水溫維持在較低狀態(tài)。而當環(huán)境溫度較低時,5V的保溫電壓又會使飲用水結(jié)冰而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。可見,上述飲水機的飲用水水溫會隨機外環(huán)境溫度變化而發(fā)生較大變化,從而影響著飲水機正常使用。
本實用新型的目的在于提供一種電路結(jié)構(gòu)簡單、成本較低的溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,它能使飲水機的飲用水水溫不會隨機外環(huán)境溫度變化而發(fā)生較大的變化。
本實用新型的目的是這樣實現(xiàn)的一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,包括通用開關(guān)電源,由電阻及熱敏電阻(NTC)組成的水溫測量橋輸出端輸入開關(guān)電源中脈寬調(diào)制IC的控制端,由電阻、熱敏電阻組成的可變保溫電壓設(shè)定電路輸出端通過二極管接入水溫測量橋輸入端。所述水溫測量橋由電阻(R10、R11、R12、R13)和負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC1)組成,電阻(R10、R11)和熱敏電阻(NTC1)為第一串聯(lián)組,電阻(R12、R13)為第二串聯(lián)組,電阻(R11)與熱敏電阻(NTC1)串聯(lián)點和電阻(R12、R13)的串聯(lián)點分別接入脈寬調(diào)制IC的控制端。所述可變保溫電壓設(shè)定電路由電阻(R25)和負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC2)串聯(lián)而成,電阻(R25)一端接入開關(guān)電源電壓輸出端,而熱敏電阻(NTC2)一端接地。所述可變保溫電壓設(shè)定電路由電阻(R25)和正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTC3)串聯(lián)而成,熱敏電阻(PTC3)一端接入開關(guān)電源電壓輸出端,而電阻(R25)一端接地。所述水溫測量橋中的電阻(R11)可以為零。
本實用新型的優(yōu)點在于(1)電路簡潔。
(2)成本較低。
(3)在氣溫較高地區(qū)使用時,飲水機的飲用水水溫不會過高,能獲得較長的保溫時間;在氣溫較低地區(qū)使用時,其飲用水也不會出現(xiàn)結(jié)冰堵塞現(xiàn)象。
圖1是現(xiàn)有一種電子制冷飲水機用的開關(guān)電源電路結(jié)構(gòu)原理圖。
圖2是本實用新型一個實施例的電路結(jié)構(gòu)原理圖。
圖3是本實用新型另一個實施例的電路結(jié)構(gòu)原理圖。
通過下面實施例對本實用新型作進一步詳細闡述。
實施例1參見圖2所示,一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源由傳統(tǒng)的開關(guān)電源1及外接的水溫測量橋、可變保溫電壓設(shè)定電路組成,所述水溫測量橋由電阻R10、R11、R12、R13、負溫度系數(shù)熱敏電阻NTC1組成,所述可變保溫電壓設(shè)定電路由電阻R25和負溫度系數(shù)熱敏電阻NTC2組成。電阻R25與熱敏電阻NTC2串聯(lián)后電阻R25一端接開關(guān)電源1電壓輸出端V0,熱敏電阻NTC2一端接地。水溫測量橋中電阻R10、R11和熱敏電阻NTC1串聯(lián)后與電阻R13、R12串聯(lián)組相并聯(lián),接在開關(guān)電源脈寬調(diào)制專用IC的5V電壓端與地之間,電阻13、12的串聯(lián)點與脈寬調(diào)制IC的(15)腳相連接,電阻R11與熱敏電阻NTC2串聯(lián)點與脈沖調(diào)制IC的(16)腳相接。電阻R25與熱敏電阻NTC2串聯(lián)點通過二極管D1接在電阻R10與R11串聯(lián)點A上。
當飲水機飲用水水溫高于設(shè)定值時,開關(guān)電源中的脈寬調(diào)制IC的(16)腳電位低于(15)腳電位,開關(guān)電源輸出較高電壓(12V)。當水溫達到設(shè)定值時,脈寬調(diào)制IC的(16)腳電位略高于(15)腳電位,開關(guān)電源PWM的脈寬變窄,使其輸出電壓V0降低,其下降幅度與電阻R25和熱敏電阻NTC2的比值有關(guān)。當環(huán)境溫度較高時,熱敏電阻NTC2阻值較小,二極管D1對A點的箝位作用較強,使得開關(guān)電源輸出電壓V0下降幅度較小,即輸出一個較高的保溫電壓(例如7V)。當環(huán)境溫度較低時,熱敏電阻NTC2阻值較大,二極管D1對A點的箝位作用較弱,使得開關(guān)電源輸出電壓下降幅度較大,即輸出一個較低的保溫電壓(例如2V)。從而實現(xiàn)了飲用水水溫自適應(yīng)控制,滿足了高溫地區(qū)和低溫地區(qū)對飲水機的使用要求。
實施例2參見圖3所示,本例與例1不同之處在于與電阻R25串聯(lián)的是正溫度系數(shù)熱敏電阻PTC3,該熱敏電阻PTC3一端接至開關(guān)電源1電壓輸出端V0,電阻R25一端接地。其工作原理及水溫自適應(yīng)控制方式與例1相同。
權(quán)利要求1.一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,包括通用開關(guān)電源,由電阻及熱敏電阻(NTC)組成的水溫測量橋輸出端輸入開關(guān)電源中脈寬調(diào)制IC的控制端,其特征在于由電阻、熱敏電阻組成的可變保溫電壓設(shè)定電路輸出端通過二極管接入水溫測量橋輸入端。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,其特征在于所述水溫測量橋由電阻(R10、R11、R12、R13)和負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTCl)組成,電阻(R10、R11)和熱敏電阻(NTCl)為第一串聯(lián)組,電阻(R12、R13)為第二串聯(lián)組,電阻(R11)與熱敏電阻(NTCl)串聯(lián)點和電阻(R12、R13)的串聯(lián)點分別接入脈寬調(diào)制IC的控制端。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,其特征在于所述可變保溫電壓設(shè)定電路由電阻(R25)和負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC2)串聯(lián)而成,電阻(R25)一端接入開關(guān)電源電壓輸出端,而熱敏電阻(NTC2)一端接地。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,其特征在于所述可變保溫電壓設(shè)定電路由電阻(R25)和正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTC3)串聯(lián)而成,熱敏電阻(PTC3)一端接入開關(guān)電源電壓輸出端,而電阻(R25)一端接地。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,其特征在于所述水溫測量橋中的電阻(R11)可以為零。
專利摘要一種溫度自適應(yīng)飲水機用的開關(guān)電源,它是在通用開關(guān)電源基礎(chǔ)上外接有水溫測量橋和可變保溫電壓設(shè)定電路,該電路通過二極管接入水溫測量橋,水溫測量橋輸出端與開關(guān)電源脈寬調(diào)制IC控制端相連接。通過測量橋的熱敏電阻和電壓設(shè)定電路的熱敏電阻對飲用水水溫和機外環(huán)境溫度的傳感,達到保溫電壓自動適應(yīng)環(huán)境溫度的目的。本電路結(jié)構(gòu)簡潔、生產(chǎn)成本低。
文檔編號G01K7/22GK2480883SQ01235750
公開日2002年3月6日 申請日期2001年5月3日 優(yōu)先權(quán)日2001年5月3日
發(fā)明者楊義根 申請人:楊義根