本實(shí)用新型涉及一種多功能烘焙控制系統(tǒng)。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的烘培裝置,一般采用多層架式結(jié)構(gòu),分層設(shè)置加熱模塊,再采用插入式(抽屜式)的容器盛放物品置于箱體內(nèi)進(jìn)行烘烤,只能對(duì)食物進(jìn)行批量加熱,不能對(duì)其中某一個(gè)具體部位精確控制加熱,靈活性差,因此,有必要設(shè)計(jì)一種新型的多功能烘焙控制系統(tǒng)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種多功能烘焙控制系統(tǒng),該多功能烘焙控制系統(tǒng)采用多個(gè)加熱杯,通過(guò)多個(gè)固態(tài)繼電器精確控制每一個(gè)加熱杯加熱,靈活性好。
實(shí)用新型的技術(shù)解決方案如下:
一種多功能烘焙控制系統(tǒng),包括MCU、4-16譯碼器、固態(tài)繼電器和加熱模塊;
加熱模塊包括支撐板和設(shè)置在支撐板上的16個(gè)加熱杯;每一個(gè)加熱杯的底部設(shè)有一個(gè)加熱片;16個(gè)加熱杯分四行四列等間距排布;
所述的MCU為單片機(jī)或DSP;
MCU的輸出的端口分別接4-16譯碼器的4個(gè)輸入端A、B、C和D;
固態(tài)繼電器為16個(gè);
4-16譯碼器的16個(gè)輸出端Y0-Y15分別通過(guò)16個(gè)固態(tài)繼電器接16個(gè)加熱片。
多功能烘焙控制系統(tǒng)還包括與MCU連接的光電檢測(cè)電路,所述的光電檢測(cè)電路包括設(shè)置在加熱杯杯壁上的光電對(duì)射管。
工作原理,采用分時(shí)工作方式,如需要開啟1,5號(hào)加熱杯,則將每一秒時(shí)間分為2個(gè)時(shí)隙,前0.5秒為1號(hào)加熱杯供電,后0.5秒為5號(hào)加熱杯供電。
與MCU連接的還有開關(guān)(用于控制電源通斷)、顯示屏、按鍵(用于設(shè)置參數(shù)),為現(xiàn)有成熟技術(shù),另外,圖中VCC為12V或24V;
譯碼器的輸出端口可以直接接SSR的正極,也可以如圖2所示,通過(guò)NPN三極管接SSR。
有益效果:
本實(shí)用新型的多功能烘焙控制系統(tǒng),采用16個(gè)加熱模塊分別對(duì)應(yīng)16個(gè)加熱杯,再采用4-16譯碼器,能精確控制任何一個(gè)加熱杯的加熱;結(jié)構(gòu)緊湊,且靈活性好;
另外,每一個(gè)加熱杯中具有光電對(duì)射管,用于檢測(cè)加熱杯中是否存在食物,若不存在食物,則避免對(duì)該加熱杯加熱,能節(jié)約能耗,避免能量浪費(fèi)。
綜上所述,這種多功能烘焙控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)巧妙而新穎,使用方便,靈活性好。
附圖說(shuō)明
圖1為多功能烘焙控制系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為加熱片驅(qū)動(dòng)電路原理圖。
圖3為加熱杯分布示意圖;
圖4為加熱杯縱向剖面圖。
標(biāo)號(hào)說(shuō)明:1-支撐板,2-加熱杯,3-光電對(duì)射管,4-加熱片。
具體實(shí)施方式
以下將結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明:
實(shí)施例1:如圖1~4,一種多功能烘焙控制系統(tǒng),包括MCU、4-16譯碼器、固態(tài)繼電器和加熱模塊;
加熱模塊包括支撐板1和設(shè)置在支撐板上的16個(gè)加熱杯2;每一個(gè)加熱杯的底部設(shè)有一個(gè)加熱片(4);16個(gè)加熱杯分四行四列等間距排布;
所述的MCU為單片機(jī)或DSP;
MCU的輸出的端口分別接4-16譯碼器的4個(gè)輸入端A、B、C和D;
固態(tài)繼電器為16個(gè);
4-16譯碼器的16個(gè)輸出端Y0-Y15分別通過(guò)16個(gè)固態(tài)繼電器接16個(gè)加熱片。
多功能烘焙控制系統(tǒng)還包括與MCU連接的光電檢測(cè)電路,所述的光電檢測(cè)電路包括設(shè)置在加熱杯杯壁上的光電對(duì)射管3。
工作原理,采用分時(shí)工作方式,如需要開啟1,5號(hào)加熱杯,則將每一秒時(shí)間分為2個(gè)時(shí)隙,前0.5秒為1號(hào)加熱杯供電,后0.5秒為5號(hào)加熱杯供電。
與MCU連接的還有開關(guān)(用于控制電源通斷)、顯示屏、按鍵(用于設(shè)置參數(shù)),為現(xiàn)有成熟技術(shù),另外,圖中VCC為12V或24V;
譯碼器的輸出端口可以直接接SSR的正極,也可以如圖2所示,通過(guò)NPN三極管接SSR。