一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒的制作方法
【專利摘要】一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,包括護套、發(fā)熱體和控制發(fā)熱體的控制電路;所述控制電路包括微處理器、開關式隔離電源和加熱控制電路;所述微處理器通過開關式隔離電源和加熱控制電路控制發(fā)熱體工作;所述發(fā)熱體一端設有兩根水探測針,所述水探測針與微處理器連接,所述發(fā)熱體上于水探測針的一端設有分水器,所述分水器上設有兩個容置槽,兩個容置槽的開口方向是相反的,中間無法連通,在無水狀態(tài)下就形成了兩個完全獨立的容器;當兩個容置槽同時接觸到水時,此時兩個容器就通過水形成了一個連通器;所述發(fā)熱體上的兩根水探測針分別深入兩個容置槽中。當加熱棒拿出水面時,存放兩根水探測針的容器中的水在一瞬間就分離了,沒有了水發(fā)熱體在一瞬間就斷開電源,這樣加熱棒就實現(xiàn)了沒有干燒現(xiàn)象。
【專利說明】—種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及加熱棒,尤其是水族箱用加熱棒。
【背景技術】
[0002]水族加熱棒在通電狀態(tài)下,離開水后,處于干燒狀態(tài),加熱棒的表面會急劇升溫,溫度可高達200-50(TC,甚至更高(功率越高溫度越高),然后依賴高溫傳遞到干燒保護裝置(溫控器或雙金屬片),待干燒保護裝置感應后斷開電路,這個過程通常需時間3-10分鐘或更長,這要取決于溫控器或雙金屬片的質(zhì)量和精度。其缺點是:加熱棒在通電狀態(tài)時,離開水后發(fā)熱體仍然工作(屬于干燒狀態(tài)),加熱棒表面溫度太高,這樣燙傷人體、爆裂、火災等風險的機率比較大。這樣的傷亡事故很多國家已出現(xiàn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明所要解決的技術問題是提供一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,解決加熱棒在通電狀態(tài)下,離開水,發(fā)熱體在一瞬間就會停止工作,加熱棒沒有干燒狀態(tài),加熱棒的表面始終處于100度以下低溫狀態(tài),這樣就徹底杜絕了因干燒引起的燙傷、爆裂、火災等嚴重后果。
[0004]為解決上述技術問題,本發(fā)明的技術方案是:一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,包括護套、設于所屬護套內(nèi)的發(fā)熱體和控制發(fā)熱體的控制電路;所述控制電路包括微處理器、開關式隔離電源和加熱控制電路;所述微處理器通過開關式隔離電源和加熱控制電路控制發(fā)熱體工作;所述發(fā)熱體一端設有兩根水探測針,所述水探測針與微處理器連接,所述發(fā)熱體上于水探測針的一端設有分水器,所述分水器上設有兩個容置槽,兩個容置槽的開口方向是相反的,中間無法連通,在無水狀態(tài)下就形成了兩個完全獨立的容器;當兩個容置槽同時接觸到水時,此時兩個容器就通過水形成了一個連通器;所述發(fā)熱體上的兩根水探測針分別深入兩個容置槽中,加熱棒在沒有水的狀態(tài)時,兩個水探測針被分水器徹底分隔,兩個水探測針探測不到電阻,微處理器就不會給發(fā)熱體供電,發(fā)熱體就無法工作;將加熱棒通電放入水中,兩個水探測針探測到具備水一樣電阻范圍時,就將信號傳遞給微處理器,微處理器就發(fā)出相應的工作指令;加熱棒從水中拿出時,分水器在一瞬間將兩個水探測針之間的水徹底分開,這樣兩個水探測針就探測不到具備水一樣電阻,同時微處理器就對發(fā)熱體發(fā)出停止工作的指令。
[0005]作為改進,所述控制電路還包括恒溫探測NTC和過溫探測NTC。
[0006]作為改進,所述控制電路還包括LED狀態(tài)顯示燈。
[0007]本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比所帶來的有益效果是:
[0008]加熱棒只能在水中工作,在沒有水的環(huán)境下,發(fā)熱體電源是斷開的,發(fā)熱體根本就不會工作,加熱棒沒有干燒情況,加熱棒的表面始終處于100度以下低溫狀態(tài),所以離水斷電技術徹底杜絕了加熱棒因干燒狀態(tài)導致的燙傷、爆裂、火災等嚴重后果,離水斷電技術的實現(xiàn),填補了全球水族行業(yè)中加熱棒沒有干燒的一項空白。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0009]圖1為本發(fā)明加熱棒分解視圖。
[0010]圖2為本發(fā)明控制電路結(jié)構(gòu)框圖。
[0011]圖3為分水器三維結(jié)構(gòu)示意圖。
[0012]圖4為分水器端部視圖。
[0013]圖5為水分離器的剖視圖。
【具體實施方式】
[0014]下面結(jié)合說明書附圖對本發(fā)明作進一步說明。
[0015]如圖1所示,一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,包括護套4、設于所屬護套4內(nèi)的發(fā)熱體2和控制發(fā)熱體2的控制電路。如圖2所示,所述控制電路包括微處理器5、開關式隔離電源6、加熱控制電路7、恒溫探測NTC9、過溫探測NTC8、過流保護電路10和LED狀態(tài)顯示燈11。所述微處理器5通過開關式隔離電源6和加熱控制電路7控制發(fā)熱體2工作。所述發(fā)熱體2 —端設有兩根水探測針3,所述水探測針3與微處理器5連接,水探測針3的作用是用來探測兩個水探測針3之間的電阻。所述發(fā)熱體2上于水探測針3的一端設有分水器1,如圖3、4所示,所述分水器I上設有兩個容置槽13,兩個容置槽13的開口方向是相反的,中間無法連通,在無水狀態(tài)下就形成了兩個完全獨立的容器;當兩個容置槽13同時接觸到水時,此時兩個容器就通過水形成了一個連通器;相反當加熱棒離開水面時,連通器失去了水的連通,自然瞬間又變成了兩個獨立的容器;所述發(fā)熱體上的兩根水探測針3分別深入兩個容置槽13中。
[0016]本發(fā)明的工作原理:離水瞬間斷電技術是在根據(jù)淡水和海水本質(zhì)有一定范圍的電阻特性,我司發(fā)明設計了兩個水探測針3,和一個分水器I。如圖5所示,加熱棒在沒有水的狀態(tài)時,兩個水探測針3被分水器I徹底分隔,兩個水探測針3探測不到電阻,微處理器5就不會給發(fā)熱體2供電,發(fā)熱體就無法工作;將加熱棒通電放入水中,兩個水探測針3探測到具備水一樣電阻范圍時,就將信號傳遞給微處理器5,微處理器5就發(fā)出相應的工作指令;加熱棒從水中拿出時,分水器I在一瞬間將兩個水探測針3之間的水徹底分開,這樣兩個水探測針3就探測不到具備水一樣電阻,同時微處理器5就對發(fā)熱體發(fā)出停止工作的指令。這樣就實現(xiàn)了加熱棒離開水發(fā)熱體瞬間斷開電源,加熱棒不會出現(xiàn)干燒現(xiàn)象。
[0017]加熱棒只能在水中工作,在沒有水的環(huán)境下,發(fā)熱體電源是斷開的,發(fā)熱體根本就不會工作,加熱棒沒有干燒情況,加熱棒的表面始終處于100度以下低溫狀態(tài),所以離水斷電技術徹底杜絕了加熱棒因干燒狀態(tài)導致的燙傷、爆裂、火災等嚴重后果,離水斷電技術的實現(xiàn),填補了全球水族行業(yè)中加熱棒沒有干燒的一項空白。
【權(quán)利要求】
1.一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,包括護套、設于所屬護套內(nèi)的發(fā)熱體和控制發(fā)熱體的控制電路;其特征在于:所述控制電路包括微處理器、開關式隔離電源和加熱控制電路;所述微處理器通過開關式隔離電源和加熱控制電路控制發(fā)熱體工作;所述發(fā)熱體一端設有兩根水探測針,所述水探測針與微處理器連接,所述發(fā)熱體上于水探測針的一端設有分水器,所述分水器上設有兩個容置槽,兩個容置槽的開口方向是相反的,中間無法連通,在無水狀態(tài)下就形成了兩個完全獨立的容器;當兩個容置槽同時接觸到水時,此時兩個容器就通過水形成了一個連通器;所述發(fā)熱體上的兩根水探測針分別深入兩個容置槽中,加熱棒在沒有水的狀態(tài)時,兩個水探測針被分水器徹底分隔,兩個水探測針探測不到電阻,微處理器就不會給發(fā)熱體供電,發(fā)熱體就無法工作,加熱棒就沒有干燒現(xiàn)象;將加熱棒通電放入水中,兩個水探測針探測到具備水一樣電阻范圍時,就將信號傳遞給微處理器,微處理器就發(fā)出相應的工作指令;加熱棒從水中拿出時,分水器在一瞬間將兩個水探測針之間的水徹底分開,這樣兩個水探測針就探測不到具備水一樣電阻,同時微處理器就對發(fā)熱體發(fā)出停止工作的指令,這樣加熱棒就不會出現(xiàn)干燒現(xiàn)象,加熱棒的表面溫度始終處于100度以下的低溫狀態(tài)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,其特征在于:所述控制電路還包括恒溫探測NTC和過溫探測NTC。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種離水瞬間斷電(無干燒)加熱棒,其特征在于:所述控制電路還包括LED狀態(tài)顯示燈。
【文檔編號】H05B3/78GK104349520SQ201310340183
【公開日】2015年2月11日 申請日期:2013年8月2日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月2日
【發(fā)明者】陳彥杰 申請人:陳彥杰