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[發(fā)明專利]基于傾斜角度檢測水杯干燒的方法及電路在審

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 202110332832.3 申請日: 2021-03-29
公開(公告)號(hào): CN113068982A 公開(公告)日: 2021-07-06
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 廉浩;莊吉 申請(專利權(quán))人: 深圳市鑫同創(chuàng)電子有限公司
主分類號(hào): A47G19/22 分類號(hào): A47G19/22;A47J27/21;G01C9/00;G01K13/00
代理公司: 北京國昊天誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11315 代理人: 王華強(qiáng)
地址: 518172 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍街*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 基于 傾斜 角度 檢測 水杯 方法 電路
【權(quán)利要求書】:

1.基于傾斜角度檢測水杯干燒的方法,其特征在于,包括如下方法:

S1、在杯具加熱過程中,通過在水杯上安裝加速度傳感器,通過水杯上的加速傳感器檢測到杯具的角度小于75°或大于115°時(shí),杯具停止加熱;

S2、當(dāng)使用者調(diào)整水杯放置角度時(shí),等待杯具角度大于75°且小于115°時(shí),開始倒計(jì)時(shí)5s,如倒計(jì)時(shí)過程中,又出現(xiàn)杯具的角度小于75°或大于115°時(shí),倒計(jì)時(shí)保持5s,直到倒計(jì)時(shí)為0時(shí),開始底部溫度傳感器A溫度持續(xù)不變5s后或持續(xù)2次連續(xù)下降時(shí),則恢復(fù)啟動(dòng)加熱裝置;

S3、在杯具加熱的過程中,間隔1s通過水杯上的底部溫度傳感器A和低位溫度傳感器B均檢測一次水杯的底部溫度和低位溫度,并同時(shí)判斷如下條件;

條件1.當(dāng)?shù)撞繙囟却笥诘臀粶囟?0℃時(shí)間持續(xù)5s時(shí),則認(rèn)為杯具干燒,進(jìn)行干燒保護(hù),停止加熱;

條件2.當(dāng)前底部溫度比上1s的底部溫度高1℃且當(dāng)前低位溫度跟上1s低位溫度下降或者相同時(shí),將此視為可能干燒的情況,如這種情況連續(xù)出現(xiàn)連續(xù)5s時(shí),則認(rèn)為杯具干燒,進(jìn)行干燒保護(hù),停止加熱;

條件3.當(dāng)出現(xiàn)底部溫度持續(xù)2s的上升且低位溫度出現(xiàn)持續(xù)2s的下降時(shí),則認(rèn)為杯具干燒,進(jìn)行干燒保護(hù),停止加熱,這樣情況是為了可以快速識(shí)別溫度較熱的水被倒掉之后,底部溫度和低位持續(xù)下降,這是并不滿足第1第2條件,而如果是加入冷水,則無法滿足第1第2干燒條件,如是沒有水時(shí),在加熱啟動(dòng)的狀態(tài)下,底部溫度很快就出現(xiàn)持續(xù)上升,而低位溫度持續(xù)下降,相比第1條件和第2條件,第3條件這種情況下,可以快速識(shí)別干燒;

條件4.在杯具沒有加熱時(shí),無論杯具的角度如何變化,都無需做干燒保護(hù)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒的方法,其特征在于:當(dāng)使用者將水杯中的水掉掉或者重新加入新的冷水時(shí),則啟動(dòng)加熱裝置。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒的方法,其特征在于:出現(xiàn)干燒之后,當(dāng)?shù)撞繙囟群偷臀粶囟认嗖畲笥?°時(shí),則認(rèn)為還是處于干燒狀態(tài),不能再次開啟加熱,而等溫度降到常溫或者倒入水時(shí),底部溫度和低位溫度就會(huì)相差小于5°,則解除干燒狀態(tài),可以馬上繼續(xù)進(jìn)行加熱。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒的方法,其特征在于:當(dāng)使用者向水杯中加入冷水后,底部出現(xiàn)回溫,水溫在1s上升1℃或者大于1℃,則認(rèn)為等待5s后,通過底部溫度傳感器A和低位溫度傳感器B再對(duì)水溫進(jìn)行檢測,防止誤以為干燒現(xiàn)象。

5.實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求1至4任意一項(xiàng)所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒方法的電路,其特征在于,包括電源控制模塊、系統(tǒng)電源模塊、加熱控制模塊和主控系統(tǒng)模塊,所述電源控制模塊的電源輸出端分別與系統(tǒng)電源模塊的電源輸入端以及加熱控制模塊的加熱裝置相電性連接。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒方法的電路,其特征在于:所述系統(tǒng)電源模塊與主控系統(tǒng)模塊的供電端相電性連接,所述主控系統(tǒng)模塊的第一信號(hào)輸出端與溫度檢測模塊的輸入端相電性連接,所述主控系統(tǒng)模塊的第二信號(hào)輸出端與角度監(jiān)檢測模塊相電性連接。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒方法的電路,其特征在于:所述溫度檢測模塊通過溫度傳感器對(duì)水杯中的水溫進(jìn)行檢測,所述角度檢測模塊通過加速度傳感器對(duì)水杯的傾斜角度進(jìn)行檢測。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒方法的電路,其特征在于:所述溫度傳感器的MOS管與電阻R14的一端相電性連接,所述電阻R14的另一端接有NTC1_ADC端口,所述MOS管與電阻R41的一端相電性連接,所述電阻R41的另一端接有NTC1_EN端口,所述MOS管與電阻R40的一端相電性連接,所述電阻R40的另一端與MOS管均為接地設(shè)置,所述溫度檢測模塊包括底部溫度傳感器A和低位溫度傳感器B。

9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的基于傾斜角度檢測水杯干燒方法的電路,其特征在于:所述角度調(diào)節(jié)模塊的加速度傳感器采用QMA7981型號(hào),所述加速度傳感器的AD0端、RESV1端、RESV2端為共同接地設(shè)置,所述加速度傳感器的SDX端與電阻R18的一端相電性連接,所述加速度傳感器的SCL端與電阻R17的一端相電性連接,所述電阻R18和電阻R17的另一端均加速度傳感器的VDDIO端相電性連接,所述加速度傳感器的VDD端與SENB端為短接,所述加速度傳感器的VDDIO端還分別與電容C18、電容C19以及電容C20的一端相連接,所述電容C18、電容C19以及電容C20的另一端和加速度傳感器的GNDIO端均為接地設(shè)置,所述加速傳感器的VDDIO端與磁珠FB3的一端相對(duì)電性連接,所述磁珠FB3的另一端與VCC33端口相連接。

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