霍爾開關在流動液體檢測器中的應用
在一些衛浴產品中,經常需要用到水流檢測器來檢測是否有水流動,如現有的具有手動和自動功能的水龍頭,需要在手動控制的水路中設置水流檢測器來檢測該水路中是否有水流動,若有,則說明此時處于手動開水狀態,則屏蔽掉自動功能,避免出現控制錯亂。
現有的水流檢測器大多數是采用磁鐵與磁感應開關配合來實現,結構簡單,體積小,易于實現,成本低。但現有的這種水流檢測器的磁感應開關一般采用干簧管,其是通過感應到特定的磁場大小來控制開啟與關閉,跟磁場的極沒有關聯。由于零件制造時存在一些客觀因素的誤差:如環境誤差,人工誤差,測量誤差等等因素的存在,批量生產的磁鐵的磁場大小存在不同,不同干簧管的感應強度也存在著生產時合理的公差,導致不同產品生產制作時磁鐵觸發干簧管的距離不同,為了保證裝配后的產品都能正確觸發,磁鐵的觸發移動距離會偏大化設置,存在的缺點是:會使檢測精度降低,此外,不同產品的檢測精度也會存在不同,穩定差。
一種液體流動檢測器,包括殼體、單極霍爾開關和觸發組件,殼體內設有一液體通道,液體通道的一端為進液端,另一端為出液端,觸發組件設置在液體通道內,觸發組件包括一磁體,磁體的第一磁極和第二磁極分別朝向進液端和出液端設置,磁體可在液體流動力的帶動下從初始位置移動至觸發位置,單極霍爾開關設置在殼體上且對應于磁體的移動路徑,單極霍爾為感應磁體的第一磁極的單極霍爾,單極霍爾的感應點朝向進液端設置,當磁體處于初始位置時,單極霍爾的感應點位于磁體的第一磁極與出液端之間;當磁體處于觸發位置時,磁體的第一磁極位于單極霍爾開關的感應點與出液端之間。
當沒有水流時,磁體處于初始位置,單極霍爾開關的感應點位于磁體的N極與出液端之間,此時不管磁體的磁場大小如何,單極霍爾都不會被觸發;當有水流時,磁體在水流的帶動下向出液端方向移動至觸發位置,使得磁體的N極位于單極霍爾開關的感應點與出液端之間,此時,單極霍爾才被觸發輸出感應信號,因此可以將磁體的磁場設置較大,以保證在觸發位置時,能觸發單極霍爾開關,且觸發的移動距離不受磁場大小和霍爾的感應強度的影響,避免了不同磁體的磁場大小誤差以及不同霍爾開關的感應強度誤差的影響,從而可以將觸發的移動距離設置得很小,檢測精度高(可實現超低流量檢測),穩定好(不同產品的檢測精度一致好),且結構簡單緊湊,成本低。
現有的水流檢測器大多數是采用磁鐵與磁感應開關配合來實現,結構簡單,體積小,易于實現,成本低。但現有的這種水流檢測器的磁感應開關一般采用干簧管,其是通過感應到特定的磁場大小來控制開啟與關閉,跟磁場的極沒有關聯。由于零件制造時存在一些客觀因素的誤差:如環境誤差,人工誤差,測量誤差等等因素的存在,批量生產的磁鐵的磁場大小存在不同,不同干簧管的感應強度也存在著生產時合理的公差,導致不同產品生產制作時磁鐵觸發干簧管的距離不同,為了保證裝配后的產品都能正確觸發,磁鐵的觸發移動距離會偏大化設置,存在的缺點是:會使檢測精度降低,此外,不同產品的檢測精度也會存在不同,穩定差。
一種液體流動檢測器,包括殼體、單極霍爾開關和觸發組件,殼體內設有一液體通道,液體通道的一端為進液端,另一端為出液端,觸發組件設置在液體通道內,觸發組件包括一磁體,磁體的第一磁極和第二磁極分別朝向進液端和出液端設置,磁體可在液體流動力的帶動下從初始位置移動至觸發位置,單極霍爾開關設置在殼體上且對應于磁體的移動路徑,單極霍爾為感應磁體的第一磁極的單極霍爾,單極霍爾的感應點朝向進液端設置,當磁體處于初始位置時,單極霍爾的感應點位于磁體的第一磁極與出液端之間;當磁體處于觸發位置時,磁體的第一磁極位于單極霍爾開關的感應點與出液端之間。
當沒有水流時,磁體處于初始位置,單極霍爾開關的感應點位于磁體的N極與出液端之間,此時不管磁體的磁場大小如何,單極霍爾都不會被觸發;當有水流時,磁體在水流的帶動下向出液端方向移動至觸發位置,使得磁體的N極位于單極霍爾開關的感應點與出液端之間,此時,單極霍爾才被觸發輸出感應信號,因此可以將磁體的磁場設置較大,以保證在觸發位置時,能觸發單極霍爾開關,且觸發的移動距離不受磁場大小和霍爾的感應強度的影響,避免了不同磁體的磁場大小誤差以及不同霍爾開關的感應強度誤差的影響,從而可以將觸發的移動距離設置得很小,檢測精度高(可實現超低流量檢測),穩定好(不同產品的檢測精度一致好),且結構簡單緊湊,成本低。
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