液體箱無極水位檢測(cè)電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及水位檢測(cè)電路,尤其是液體箱無極水位檢測(cè)電路。
【背景技術(shù)】
[0002]目前直飲水機(jī)、管線機(jī)、凈水機(jī)、開水機(jī)等具有水箱裝置或設(shè)備的水位檢測(cè)裝置較為簡(jiǎn)單,通常只具有水滿狀態(tài)或者不滿狀態(tài)的指示,很難明確水箱內(nèi)水位的具體狀態(tài)。另外采用電容的檢測(cè)方式會(huì)因氣溫、氣壓、水溫的變化從而使得檢測(cè)裝置失靈,目前還沒有一種能夠主動(dòng)調(diào)節(jié)的無極水位檢測(cè)裝置。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]為了克服現(xiàn)有水位檢測(cè)裝置不能具體指示水箱內(nèi)水位狀態(tài),另外電容式水位檢測(cè)會(huì)因氣溫、氣壓、水溫的變化從而使得檢測(cè)裝置失靈的不足,本實(shí)用新型提供一種液體箱無極水位檢測(cè)電路。
[0004]本實(shí)用新型解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案是:液體箱無極水位檢測(cè)電路,包括MCU控制芯片,所述控制芯片的電源端與接地端設(shè)有穩(wěn)壓電路,所述MCU控制芯片輸入輸出端接有第一觸摸感應(yīng)盤與第二觸摸感應(yīng)盤。
[0005]進(jìn)一步,還包括設(shè)置在液體箱內(nèi)的PCB板,所述第一觸摸感應(yīng)盤以PCB走線的方式排布在上述PCB板上,所述第二觸摸感應(yīng)盤以焊盤的方式排布在第一觸摸感應(yīng)盤側(cè)部。
[0006]進(jìn)一步,為使得MCU工作穩(wěn)定,所述MCU控制芯片電源端與接地端并聯(lián)有第一電容與第二電容。
[0007]進(jìn)一步,所述第一電容電容值為1微法,所述第二電容電容值為0.1微法。
[0008]進(jìn)一步,為保證精確的測(cè)量液體箱內(nèi)水位狀況,所述MCU控制芯片上具有感應(yīng)控制端,所述感應(yīng)控制端上接有第三電容,所述第三電容電容值為0.01微法。
[0009]進(jìn)一步,所述MCU控制芯片為內(nèi)置電容型觸摸按鍵功能的微控制器。
[0010]進(jìn)一步,為使得第一觸摸感應(yīng)盤更加準(zhǔn)確的取得水位數(shù)據(jù),所述第一觸摸感應(yīng)盤的走線形狀為縱向的方波。
[0011 ]本實(shí)用新型在使用時(shí),當(dāng)水位變化時(shí),液面接觸第一觸摸感應(yīng)盤,引起第一觸摸感應(yīng)盤上的電容變化,第一觸摸感應(yīng)盤將數(shù)據(jù)傳送至MCU控制芯片,進(jìn)行處理。另外第二觸摸感應(yīng)盤間斷的采集電容值,與第一觸摸感應(yīng)盤電容數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行比較處理,以保證第一觸摸感應(yīng)盤測(cè)得的數(shù)據(jù),對(duì)液體箱內(nèi)水位及時(shí)的進(jìn)行指示。
[0012]本實(shí)用新型的有益效果在于:能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)液體箱內(nèi)液面數(shù)據(jù),使得使用者能夠很好的了解掌握液體向內(nèi)液面的情況;能夠間斷的對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行主動(dòng)修正,使得不會(huì)因?yàn)闅鉁亍鈮?、水溫等環(huán)境因素的變化從而影響測(cè)量值,保證了測(cè)量數(shù)據(jù)的精確性。
【附圖說明】
[0013]圖1為本實(shí)用新型電路圖。
[0014]圖2為本實(shí)用新型第一觸摸感應(yīng)盤與第二觸摸感應(yīng)盤示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0015]下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)說明。
[0016]如圖1和2所示:液體箱無極水位檢測(cè)電路,包括MCU控制芯片,所述控制芯片的電源端VDD與接地端VSS設(shè)有穩(wěn)壓電路,所述M⑶控制芯片輸入輸出端接有第一觸摸感應(yīng)盤TKl與第二觸摸感應(yīng)盤TK2。
[0017]本實(shí)施例中,還包括設(shè)置在液體箱內(nèi)的PCB板,所述第一觸摸感應(yīng)盤TKl以PCB走線的方式排布在上述PCB板上,所述第二觸摸感應(yīng)盤TK2以焊盤的方式排布在第一觸摸感應(yīng)盤偵嘟。
[0018]本實(shí)施例中,為使得MCU工作穩(wěn)定,所述MCU控制芯片電源端與接地端并聯(lián)有第一電容Cl與第二電容C2。
[0019]本實(shí)施例中,所述第一電容Cl電容值為10微法,所述第二電容C2電容值為0.1微法。
[0020]本實(shí)施例中,為保證精確的測(cè)量液體箱內(nèi)水位狀況,所述MCU控制芯片上具有感應(yīng)控制端Cadj,所述感應(yīng)控制端Csdj上接有第三電容C3,所述第三電容C3電容值為0.01微法。[0021 ]本實(shí)施例中,所述MCU控制芯片為內(nèi)置電容型觸摸按鍵功能的微控制器。
[0022]本實(shí)施例中,為使得第一觸摸感應(yīng)盤更加準(zhǔn)確的取得水位數(shù)據(jù),所述第一觸摸感應(yīng)盤TKI的走線形狀為縱向的方波。
[0023]本實(shí)用新型在使用時(shí),當(dāng)水位變化時(shí),液面接觸第一觸摸感應(yīng)盤TKl,引起第一觸摸感應(yīng)盤TKl上的電容變化,第一觸摸感應(yīng)盤TKl將數(shù)據(jù)傳送至MCU控制芯片,進(jìn)行處理。另外第二觸摸感應(yīng)盤TK2間斷的采集電容值,與第一觸摸感應(yīng)盤TKl電容數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行比較處理,以保證第一觸摸感應(yīng)盤TKl測(cè)得的數(shù)據(jù),對(duì)液體箱內(nèi)水位及時(shí)的進(jìn)行指示。
[0024]本實(shí)用新型的有益效果在于:能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)液體箱內(nèi)液面數(shù)據(jù),使得使用者能夠很好的了解掌握液體向內(nèi)液面的情況;能夠間斷的對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行主動(dòng)修正,使得不會(huì)因?yàn)闅鉁?、氣壓、水溫等環(huán)境因素的變化從而影響測(cè)量值,保證了測(cè)量數(shù)據(jù)的精確性。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:包括MCU控制芯片,所述控制芯片的電源端與接地端設(shè)有穩(wěn)壓電路,所述MCU控制芯片輸入輸出端接有第一觸摸感應(yīng)盤與第二觸摸感應(yīng)盤。2.如權(quán)利要求1所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:還包括設(shè)置在液體箱內(nèi)的PCB板,所述第一觸摸感應(yīng)盤以PCB走線的方式排布在上述PCB板上,所述第二觸摸感應(yīng)盤以焊盤的方式排布在第一觸摸感應(yīng)盤側(cè)部。3.如權(quán)利要求2所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:所述MCU控制芯片電源端與接地端并聯(lián)有第一電容與第二電容。4.如權(quán)利要求3所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:所述第一電容電容值為1微法,所述第二電容電容值為0.1微法。5.如權(quán)利要求2所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:所述MCU控制芯片上具有感應(yīng)控制端,所述感應(yīng)控制端上接有第三電容,所述第三電容電容值為0.0l微法。6.如權(quán)利要求1所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:所述MCU控制芯片為內(nèi)置電容型觸摸按鍵功能的微控制器。7.如權(quán)利要求2所述的液體箱無極水位檢測(cè)電路,其特征在于:所述第一觸摸感應(yīng)盤的走線形狀為縱向的方波。
【專利摘要】液體箱無極水位檢測(cè)電路,包括MCU控制芯片,所述控制芯片的電源端與接地端設(shè)有穩(wěn)壓電路,所述MCU控制芯片輸入輸出端接有第一觸摸感應(yīng)盤與第二觸摸感應(yīng)盤;本實(shí)用新型能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)液體箱內(nèi)液面數(shù)據(jù),使得使用者能夠很好的了解掌握液體向內(nèi)液面的情況;能夠間斷的對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行主動(dòng)修正,使得不會(huì)因?yàn)闅鉁?、氣壓、水溫等環(huán)境因素的變化從而影響測(cè)量值,保證了測(cè)量數(shù)據(jù)的精確性。
【IPC分類】G01F23/26
【公開號(hào)】CN205228587
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520889519
【發(fā)明人】孫維根, 胡金帥, 苗林柯, 劉俊, 干星雨, 俞建忠, 陳浙駿, 王挺, 王雙春
【申請(qǐng)人】慈溪邁思特電子科技有限公司
【公開日】2016年5月11日
【申請(qǐng)日】2015年11月10日