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一种多士炉手柄的防卡位电路制造技术

技术编号:29948690 阅读:21 留言:0更新日期:2021-09-08 08:38
本实用新型专利技术公开了一种多士炉手柄的防卡位电路,包括电源输入端,输出端、保险丝F1、电阻R1、二极管D1、二极管D2、电容EC1、电控器件K1、二极管D3、电阻R2、三极管V1(或MOS管)、电阻R3、三极管V2、电阻R4、电阻R5、电容EC2、二极管D4、二极管D5、电容C1、控制信号输入端。本实用新型专利技术在控制信号有效时,通过控制信号来驱动电控器件保护负载;当控制信号失效时,通过自身电气原理驱动电控器件来保护负载。因此本电路做到了对负载的有效保护,极大降低了火灾危险的发生。的发生。的发生。

【技术实现步骤摘要】
一种多士炉手柄的防卡位电路


[0001]本技术涉及保护电路
,具体是一种多士炉手柄的防卡位电路。

技术介绍

[0002]多士炉是一种通过电阻丝加热来烤制面包的小电器产品,纯面包,尤其是涂上奶油或其它类酱料的面包在这种炉腔内长时间烤制时极易达到面包的着火点,造成火灾的危险。
[0003]因此,多士炉产品在每个档位都根据自身的功率来设置合适的断电时间,以获得所需烤色的面包,同时也为了切断电源避免火灾的发生。
[0004]多士炉作为日常生活的小家电产品(国外用户居多),每天都会使用甚至一天内会多次使用,使用频率高、使用区域地域广(欧、非、拉、美)。
[0005]根据多士炉的自身构造,多士炉上电是通过手柄的下按导通电磁铁进行吸合工作的,工作结束时控制释放电磁铁,此时手柄被组件中的弹簧弹起达到断开交流触点切断电源的功能。这种手柄组件中含有弹簧、塑料等组件,在长久使用情况下会发生形变、磨损、老化等情况,这就会出现手柄工作后不能被弹簧有效弹起的情况,这是手柄被卡位的第一种情形;
[0006]另外,面包在烤制过程中面包表面会发硬,有的面包开裂部分会脱落在炉腔内部,导致炉腔内部承托面包的部件被卡住,此承托部件在构造上与手柄是连在一起的,这样掉落炉内的硬面包块会卡住承托部件,从而导致手柄不能被弹簧有效弹起的情况出现,这是手柄被卡位的第二种情形;
[0007]这两种情况都会造成多士炉在正常烤制面包结束后无法有效弹起手柄,也就无法有效切断电源,这样电阻丝就会持续加热,面包就会被持续烘烤,达到引起面包自身着火的危险。
[0008]多士炉在出现上述无法有效切断电源的情况下,其自身作为纯阻性加热产品,在长时间烘烤的情况下又极易对周围可燃物引起二次次生火灾危险。
[0009]综上,多士炉产品因无法及时断电而造成火灾的发生已经成为产品安全性的重要考量因素。

技术实现思路

[0010]本技术的目的在于提供一种多士炉手柄的防卡位电路,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0011]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0012]一种多士炉手柄的防卡位电路,包括电源输入端,输出端、保险丝F1、电阻R1、二极管D1、二极管D2、电容EC1、电控器件K1、二极管D3、电阻R2、三极管V1(或MOS管)、电阻R3、三极管V2、电阻R4、电阻R5、电容EC2、二极管D4、二极管D5、电容C1、控制信号输入端,所述电控器件K1的第一端与电源输入端的第一端连接,电控器件K1的第三端与输出端OUT连接,二极
管D3的阴极、阳极和三极管V1的E、C极与电控器件K1的第四端和第五端并联,电控器件K1的第四端与电阻R2的第二端连接,电阻R1的第一端与二极管D1的阴极和电容EC1的正极连接,二极管D1的阳极与二极管D2的阴极相连并串联电阻R1、保险丝F1后与电源输入端的第一端ACL1连接,电源输入端的第二端ACN1分别与二极管D2的阳极、电容EC1的阴极和电控器件K1的第五端连接,三极管V1的B极与电阻R3的第二端连接,电阻R3的第一端与三极管V2的C极连接,电阻R4的第一端与三极管V2的B极、电阻R5的第一端连接,电阻R4的第二端与二极管D4的阴极、电容EC2的正极、电阻R6的第一端连接,二极管D4的阳极与二极管D5的阴极、电容C1的第二端连接,二极管D5的阳极、电容EC2的负极、电阻R6的第二端、电阻R5的第二端、三极管V2的E极与电源输入端第二端连接,电容C1的第一端与控制信号连接,电源输入端的第一端ACL1和电源输入端的第二端ACN1通过电控开关EM连接交流市电,电控开关EM与控制电路电连接。
[0013]作为本技术的进一步方案:所述输出端OUT用于与负载连接。
[0014]作为本技术的进一步方案:所述电控器件K1为常闭型继电器。
[0015]作为本技术的进一步方案:所述三极管V1采用MOS管替代。
[0016]作为本技术的进一步方案:所述三极管V2采用MOS管替代。
[0017]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术在控制信号有效时,通过控制信号来驱动电控器件保护负载;当控制信号失效时,通过自身电气原理驱动电控器件来保护负载。因此本电路做到了对负载的有效保护,极大降低了火灾危险的发生。
附图说明
[0018]图1是实施例一电阻降压隔离型电路示意图。
[0019]图2是实施例二阻容降压隔离型电路示意图。
[0020]图3是实施例三电阻降压非隔离型电路示意图。
[0021]图4是实施例四阻容降压非隔离型电路示意图。
[0022]图5是实施例五电阻降压非隔离型电路示意图。
[0023]图6是实施例六电阻降压非隔离型电路示意图。
具体实施方式
[0024]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0025]请参阅图1,实施例1:本技术实施例中,一种多士炉手柄的防卡位电路,包括电源输入端,输出端、保险丝F1、电阻R1、二极管D1、二极管D2、电容EC1、电控器件K1、二极管D3、电阻R2、三极管V1(或MOS管)、电阻R3、三极管V2、电阻R4、电阻R5、电容EC2、二极管D4、二极管D5、电容C1、控制信号输入端,其特征在于,所述电控器件K1的第一端与电源输入端的第一端连接,电控器件K1的第三端与输出端OUT连接,二极管D3的阴极、阳极和三极管V1的E、C极与电控器件K1的第四端和第五端并联,电控器件K1的第四端与电阻R2的第二端连接,电阻R1的第一端与二极管D1的阴极和电容EC1的正极连接,二极管D1的阳极与二极管D2的
阴极相连并串联电阻R1、保险丝F1后与电源输入端的第一端ACL1连接,电源输入端的第二端ACN1分别与二极管D2的阳极、电容EC1的阴极和电控器件K1的第五端连接,三极管V1的B极与电阻R3的第二端连接,电阻R3的第一端与三极管V2的C极连接,电阻R4的第一端与三极管V2的B极、电阻R5的第一端连接,电阻R4的第二端与二极管D4的阴极、电容EC2的正极、电阻R6的第一端连接,二极管D4的阳极与二极管D5的阴极、电容C1的第二端连接,二极管D5的阳极、电容EC2的负极、电阻R6的第二端、电阻R5的第二端、三极管V2的E极与电源输入端第二端连接,电容C1的第一端与控制信号连接,电源输入端的第一端ACL1和电源输入端的第二端ACN1通过电控开关EM连接交流市电,电控开关EM与控制电路电连接。
[0026]输出端OUT用于与负载连接。电控器件K1为常闭型继电器。
[0027]实施例2:在实施例1的基础上,如图2

6所示,三极管V1可以采用MOS管本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多士炉手柄的防卡位电路,包括电源输入端,输出端、保险丝F1、电阻R1、二极管D1、二极管D2、电容EC1、电控器件K1、二极管D3、电阻R2、三极管V1、电阻R3、三极管V2、电阻R4、电阻R5、电容EC2、二极管D4、二极管D5、电容C1、控制信号输入端,其特征在于,所述电控器件K1的第一端与电源输入端的第一端连接,电控器件K1的第三端与输出端OUT连接,二极管D3的阴极、阳极和三极管V1的E、C极与电控器件K1的第四端和第五端并联,电控器件K1的第四端与电阻R2的第二端连接,电阻R1的第一端与二极管D1的阴极和电容EC1的正极连接,二极管D1的阳极与二极管D2的阴极相连并串联电阻R1、保险丝F1后与电源输入端的第一端ACL1连接,电源输入端的第二端ACN1分别与二极管D2的阳极、电容EC1的阴极和电控器件K1的第五端连接,三极管V1的B极与电阻R3的第二端连接,电阻R3的第一端与三极管V2的C极连接,电阻R4的第...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹阔王德和
申请(专利权)人:曹阔
类型:新型
国别省市:

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