本申请涉及一种电极水位开关检测装置、方法、系统及存储介质,旨在解决为了维持对水位的检测,上述探针需要一直插设在水中并且一直处于供电的状态,因而会加速探针的锈蚀以及结垢,降低探针使用寿命的技术问题,其包括储能模块、放电模块和控制模块,储能模块串联连接在供电回路中以储存电能并输出储能电压,放电模块的输入端连接于储能模块的输出端以释放储能模块中储存的电能,放电模块用于与待测容器中的水形成闭合回路以进行放电,控制模块用于检测储能模块的储能电压从而判断待测容器中是否有水。本申请具有能够适用于不同的水质,并且脉冲通电时间极短,通过微弱电压的形式放电以延长探针的使用寿命,使得检测更加精确稳定的效果。确稳定的效果。确稳定的效果。
【技术实现步骤摘要】
电极水位开关检测装置、方法、系统及存储介质
[0001]本申请涉及水位检测的领域,尤其是涉及一种电极水位开关检测装置、方法、系统及存储介质。
技术介绍
[0002]电极式水位开关是一种液位开关,用于检测待测容器内部的水位是否到达待测高度,并输出判断值。
[0003]相关技术中,公开号为CN111521235A的中国专利,公开了一种电极水位开关检测装置,包括容器管、上探针、下探针、螺母,容器管的顶端插孔内插入有上探针,上探针通过螺母紧固在容器管上,容器管的底端插孔内插入有下探针,下探针通过螺母紧固在容器管上。通过设置上下两个探针,水位漫过容器管,此时容器管中处于满水状态,上下探针处于接通状态,信号输出为连通;当容器中水位下降后,容器管中的水也跟着下降,此时容器管处于缺水状态,上下探针处于断开状态,信号输出为断开,信号通过电线传递,检测信号可靠,上下探针相互独立不存在水及蒸气干扰现象,可以可靠检测缺水现象。
[0004]在使用上述电极水位开关的过程中,专利技术人发现该技术中至少存在如下问题:为了维持对水位的检测,上述探针需要一直插设在水中并且一直处于供电状态,容易加速探针的结垢及锈蚀,导致探针的使用寿命降低。
技术实现思路
[0005]为了延长探针的使用寿命,本申请提供一种电极水位开关检测装置、方法、系统及存储介质。
[0006]第一方面,本申请提供一种极水位开关检测装置,采用如下的技术方案:一种电极水位开关检测装置,包括储能模块、放电模块和控制模块,所述储能模块串联连接在供电回路中以储存电能并输出储能电压,所述放电模块的输入端连接于储能模块的输出端以释放储能模块中储存的电能,所述放电模块用于与待测容器中的水形成闭合回路以进行放电,所述控制模块用于检测储能模块的储能电压从而判断待测容器中是否有水。
[0007]通过采用上述技术方案,控制模块能够控制供电回路给储能模块的充电与否,储能模块通过供电回路进行充电,在充电的过程中,也能够通过放电模块进行放电,因而若放电模块能够构成闭合的回路,即水位到达预定位置时,则储能模块一边充电,一边放电,很难在预定的时间内充满,而当放电模块无法构成闭合回路,即水位没有到达预定位置时,电容无处放电会在很短的时间内充满,因而控制模块能够在预定时间内检测到储能电压,从而判断出待测容器中水位高度到达预设值;本装置无需长时间通电,因而不会存在电极长时间通电导致锈蚀和结垢的问题,延长了使用寿命;另外,脉冲通电时间极短并且以微弱电压的形式放电,只要水中带有可溶解形成电离的离子即可,故而可以适用于不同的水质,并且综合来看,检测更加精确稳定。
[0008]在一个具体的可实施方案中,所述储能模块包括串联连接的第一电阻器和电容器,所述放电模块包括第二电阻器和两根放电探针,所述控制模块为单片机,所述第一电阻器和电容器串联连接在供电回路中,所述第二电阻器的一端连接于第一电阻器和电容器的连接点,所述第二电阻器的另一端连接于其中一根放电探针,另一根放电探针接地,两根所述放电探针用于设置在待测容器内壁以通过待测容器中的水流进行放电,所述第一电阻器和电容器的连接点作为储能模块的输出端,所述单片机的I/O数据输入作为输入端以检测储能模块的储能电压。
[0009]在一个具体的可实施方案中,所述第一电阻的两端方向并联有第一二极管,所述电容器的两端反向并联有第二二极管。
[0010]通过采用上述技术方案,第一二极管和第二二极管反向串联在电路中,能够针对待测容器中产生的高次谐波和杂波进行滤除,从而降低了高次谐波和杂波对检测结果的影响;另一方面,第一二极管和第二二极管反向串联在电路中能够对反向电压进行泄放,从而保护了控制模块。
[0011]第二方面,本申请提供一种极水位开关检测方法,采用如下的技术方案:一种极水位开关检测方法,包括:控制模块输出低电平,使得所述储能模块放电;待所述储能模块电量放空后所述控制模块对所述储能模块的储能电压进行检测并开始计时;若预定时间内储能电压到达触发值,则判定水量不足;若超过预定时间储能电压仍未到达触发值,则判定水量充足。
[0012]通过采用上述技术方案,控制模块通过控制供电回路给储能模块的过程来控制检测与否,当储能模块通过供电回路进行充电时,在充电的过程中,也能够通过放电模块进行放电;因而若放电模块能够构成闭合的回路,即水位没有到达预定位置时,则储能模块一边充电,一边放电,很难在预定的时间内充满,而当放电模块无法构成闭合回路,即水位没有到达预定位置时,电容无处放电会在很短的时间内充满,因而控制模块能够在预定时间内检测到储能电压,从而判断出待测容器中水位高度到达预设值;无需长时间通电,因而不会存在电极长时间通电导致结垢和锈蚀的问题,从而延长了使用寿命。
[0013]在一个具体的可实施方案中,所述方法还包括:当判定水量不足时,对水量不足计数数值进行叠加,并将水量充足计数数值清零;当判定水量充足时,对水量充足计数数值进行叠加,并将水量不足计数数值清零;当任一超过预设值时,输出超过预设值对应的判定结果,所述判定结果包括水满或缺水;将水量不足计数数值和水量充足计数数值均清零。
[0014]通过采用上述技术方案,由于单次的检测结果可能存在偶然因数,因而控制模块在得出判定结果后会对水量不足计数数值或水量充足计数数值进行叠加,并当水量不足计数数值或水量充足计数数值超过预设值时给出最终的判定结果,从而通过一定时间内的多次检测,从而起到了滤除杂波,提高准确率的效果。
[0015]在一个具体的可实施方案中,所述输出超过预设值对应的判定结果还包括:若水量不足计数数值超过预设值,则输出缺水并执行缺水报警;
若水量充足计数数值超过预设值,则输出水满并执行水满操作。
[0016]在一个具体的可实施方案中,所述判定水量充足后还包括:连续获取储能模块输出端处的检测电压;将所述检测电压与分压电压预设值进行比较;当检测电压始终等于分压电压预设值时,则判定放电模块处短路。
[0017]通过采用上述技术方案,通过对储能模块输出端处的检测电压进行检查并与分压电压预设值进行比较,能够得出检测电压是否始终等于分压电压预设值,若检测电压始终等于分压电压预设值时,说明发生了短路,从而消除了短路对检测结果的影响。
[0018]第三方面,本申请提供一种电极水位开关检测装置,采用如下的技术方案:一种电极水位开关检测装置,还包括:电量清空模块,用于输出低电平,使得储能模块放电;充电控制模块,用于待储能模块电量放空后对储能模块的储能电压进行检测并开始计时;结果判断模块,用于当预定时间内储能电压到达触发值时,判定水量不足;并用于当超过预定时间储能电压仍未到达触发值时,则判定水量充足。
[0019]通过采用上述技术方案,控制模块通过控制供电回路给储能模块的过程来控制检测与否,当储能模块通过供电回路进行充电时,在充电的过程中,也能够通过放电模块进行放电;因而若放电模块能够构成闭合的回路,即水位没有到达预定位置时,则储能模块一边充电,一边放电,很难在预定的时本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种电极水位开关检测装置,其特征在于:包括储能模块(101)、放电模块(102)和控制模块(103),所述储能模块(101)串联连接在供电回路中以储存电能并输出储能电压,所述放电模块(102)的输入端连接于储能模块(101)的输出端以释放储能模块(101)中储存的电能,所述放电模块(102)用于与待测容器中的水形成闭合回路以进行放电,所述控制模块(103)用于检测储能模块(101)的储能电压从而判断待测容器中是否有水。2.根据权利要求1所述的电极水位开关检测装置,其特征在于:所述储能模块(101)包括串联连接的第一电阻器R1和电容器C1,所述放电模块(102)包括第二电阻器R2和两根放电探针,所述控制模块(103)为单片机,所述第一电阻器R1和电容器C1串联连接在供电回路中,所述第二电阻器R2的一端连接于第一电阻器R1和电容器C1的连接点,所述第二电阻器R2的另一端连接于其中一根放电探针,另一根放电探针接地,两根所述放电探针用于设置在待测容器内壁以通过待测容器中的水流进行放电,所述第一电阻器R1和电容器C1的连接点作为储能模块(101)的输出端,所述单片机的I/O数据输入作为输入端以检测储能模块(101)的储能电压。3.根据权利要求2所述的电极水位开关检测装置,其特征在于:所述第一电阻的两端方向并联有第一二极管,所述电容器C1的两端反向并联有第二二极管。4.一种应用于权利要求1
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3任一所述的电极水位开关检测装置的检测方法,其特征在于,包括:控制模块(103)输出低电平,使得所述储能模块(101)放电;待所述储能模块(101)电量放空后所述控制模块(103)对所述储能模块(101)的储能电压进行检测并开始计时;若预定时间内储能电压到达触发值,则判定水量不足;若超过预定时间储能电压仍未到达触发值...
【专利技术属性】
技术研发人员:张志雄,刘海彪,朱志强,郑国洪,黄泽伟,
申请(专利权)人:深圳市智厨数字电器有限公司,
类型:发明
国别省市:
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