CN108751283A - 一种水吧智能控制*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水吧智能控制***,涉及一种家用电器,解决了水吧中的水需要在使用的时候,需要对水吧进行操作从而将原水箱中的市政用水进行过滤,再从净水箱中将水排放至水壶中,使人们无法第一时间从净水箱中获取过滤好的水,操作繁琐的问题,其技术方案要点是:包括主控模块、上电检测模块、原水箱水位检测模块、净水箱水位检测模块、水流动控制模块、时间模块;当主控模块接收到上电检测信号时,净水箱水位检测模块激活以实现检测;当净水箱水位检测信号与净水箱最高水位基准信号一致时,原水箱水位检测模块启动。本发明的一种水吧智能控制***,通过对净水箱和原水箱中水位的判断,从而自动进行制水,使用更加智能。
Description
技术领域
本发明涉及一种家用电器,特别涉及一种水吧智能控制***。
背景技术
随着人们生活水平的提高,水资源受到的污染越来越严重,人们对水资源的质量也越来越重视。为此,越来越多的水净化技术普及到普通民用领域,相应的水净化产品也随之得到推广。
生活中,很多人都喜欢泡茶,其中泡茶的水源至关重要,因此水吧得到广泛的使用,水吧包括原水箱、净水箱、若干滤芯、进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵、旁通阀以及设置于水吧的箱体内部且用于控制水吧运行的电路板。
水吧中的水需要在使用的时候,需要对水吧进行操作从而将原水箱中的市政用水进行过滤,再从净水箱中将水排放至水壶中,使人们无法第一时间从净水箱中获取过滤好的水,操作繁琐,还有改进的空间。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种水吧智能控制***,通过对净水箱和原水箱中水位的判断,从而自动进行制水,使用更加智能。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种水吧智能控制***,包括:
主控模块,用于对数据信号进行收集与存储;
上电检测模块,与主控模块连接且用于对水吧上电进行检测并输出上电检测信号;
原水箱水位检测模块,与主控模块连接且用于对原水箱的水位高度进行检测并输出原水箱水位检测信号;
净水箱水位检测模块,与主控模块连接且用于对净水箱的水位高度进行检测并输出净水箱水位检测信号;
水流动控制模块,与主控模块连接用于控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵、旁通阀的启闭;
时间模块,与主控模块连接且用于检测排废电磁阀的运行时间并输出时间信号;
所述主控模块中预设有与原水箱最低水位相对应的原水箱最低水位基准信号、与原水箱最高水位相对应的原水箱最高水位基准信号、位于原水箱最低水位与最高水位之间的原水箱中等水位基准信号、与净水箱最高水位相对应的净水箱最高水位基准信号、与排废电磁阀的启动时间相对应的时间基准信号;
当水吧上电时,所述上电检测模块输出上电检测信号;反之,不输出;
当所述主控模块接收到上电检测信号时,所述净水箱水位检测模块激活以实现检测;
当净水箱水位检测信号与净水箱最高水位基准信号一致时,所述原水箱水位检测模块启动;反之,不启动;
当原水箱水位检测信号与原水箱最高水位基准信号或原水箱中等水位基准信号一致时,所述水流动控制模块控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵启动并制水,所述时间模块开始输出时间信号,当时间信号与时间基准信号一致时,排废电磁阀关闭;
当原水箱水位检测信号与原水箱最低水位基准信号一致时,所述水流动控制模块控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵不启动,且所述主控模块以实现警示;当警示后,原水箱水位检测信号与原水箱中等水位基准信号一致时,所述水流动控制模块控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵不启动;当警示后,原水箱水位检测信号与原水箱最高水位基准信号一致时,所述水流动控制模块控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵启动并制水。
采用上述方案,通过上电检测模块,对水吧是否上电进行检测,从而对供电进行判断,原水箱水位检测模块对原水箱中的水位高度进行检测,且原水箱中的水位分为三个不同的高度阶段,而净水箱水位检测模块对净水箱中的水位高度进行检测,水流动控制模块对进水电磁阀、排废电磁阀和增压泵进行控制,时间模块用于控制排废电磁阀的排放,从而对不同状态的水吧进行控制。
作为优选,还包括与主控模块连接的冲洗变更模块,
定义循环工作时间为a,
当净水箱水位检测信号与净水箱最高基准信号不一致时,且原水箱水位检测信号与原水箱最高基准信号一致时,所述冲洗变更模块控制水流动控制模块以实现进水电磁阀与增压泵开启制水,于a时间后,废水电磁阀开启且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环;
当净水箱水位检测信号与净水箱最高基准信号不一致时,且原水箱水位检测信号与原水箱中等基准信号一致时,所述冲洗变更模块控制水流动控制模块以实现进水电磁阀与增压泵开启制水,于a/2时间后,废水电磁阀开启且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环。
采用上述方案,冲洗变更模块的设置,对循环工作时间进行控制,从而对不同水位的净水箱进行分开制水,原水箱中水位的不同,也对冲洗进行变化,从而对废水电磁阀的开启时间进行控制,更加灵活。
作为优选,还包括与主控模块连接的强制冲洗模块,当所述强制冲洗模块启动时,所述水流动控制模块控制进水电磁阀、排废电磁阀、增压泵于单位时间内启动。
采用上述方案,强制冲洗模块的设置,使水流动控制模块强制启动进水电磁阀、排废电磁阀和增压泵进行排废,使水吧的功能更加多,同时也可以采用强制冲洗模块直接对水吧进行冲洗,从而提高水的质量。
作为优选,还包括与主控模块连接且用于对进入至进水电磁阀的水质进行检测并输出原水水质检测信号的原水水质检测模块,所述主控模块中预设有与进入进水电磁阀中最高杂质量相对应的原水水质基准信号;
当原水水质检测信号大于原水水质基准信号时,所述主控模块以实现提示。
采用上述方案,原水水质检测模块对原水箱中排出的水的质量进行检测,并通过与原水水质基准信号进行对比,从而通过主控模块进行提示,从而告知使用人员此时原水箱中的水质的问题,让使用人员了解到水源的问题。
作为优选,还包括与主控模块连接且用于对排废后的水质进行检测并输出纯水水质检测信号的纯水水质检测模块,所述主控模块中预设有与排废后最高杂质量相对应的纯水水质基准信号;
当纯水水质检测信号大于纯水水质基准信号时,所述主控模块以实现提示,所述纯水水质检测模块为间歇性检测,且检测频率随着上电后***的使用时间增长而增加。
采用上述方案,纯水水质检测模块的设置,对即将要排放至净水箱中的水进行检测,且主控模块中预设有纯水水质基准信号,并对其进行对比,一旦纯水水质检测信号大于纯水基准信号时,主控模块就会进行提示,而纯水水质检测模块为间歇性的检查,从而节省了用电,而检测的频率也随着上电的时间而增加,从而提高检测的准确性。
作为优选,还包括:
流量检测模块,与主控模块连接且用于对净水箱中的用水量进行检测并输出流量检测信号;
显示模块,与主控模块连接以接收流量检测信号并用于显示已使用的水流量。
采用上述方案,流量检测模块的设置,对净水箱中使用的水量进行检测,并通过显示模块进行显示,从而给使用人员进行提示。
作为优选,还包括与主控模块连接且用于对滤芯的使用时间进行计时并输出计时信号的计时模块,所述主控模块中预设有与滤芯最高使用时间相对应的计时基准信号;
当计数信号大于计时基准信号时,所述主控模块以实现警示。
采用上述方案,计时模块的设置,对滤芯的使用时间进行计时,从而监控滤芯的使用寿命,同时主控模块中预设有计时基准信号,当计时信号大于计时基准信号时,此时就需要滤芯进行更换,从而保证水质。
作为优选,还包括与主控模块连接的用户模块;所述用户模块获取存储于主控模块上的数据信息并于用户模块上进行远程查阅。
采用上述方案,用户模块与主控模块进行连接,从而使用户可以从用户模块上直接了解到主控模块中的数据,提高了数据的传输性,无须再直接从主控模块中进行数据的获取,实用性强。
作为优选,所述用户模块包括:
读取单元,用于对二维码进行扫描并输出读取信号;
转换单元,用于接收读取信号并转换为识别信号;
加密单元,用于对识别信号进行加密并输出加密信号;
对比单元,用于将加密信号与加密基准信号进行对比;
水吧上设置有唯一识别的二维码,所述主控模块中预设有与二维码相对应且进行加密的加密基准信号;
当加密信号与加密识别信号一致时,所述用户模块与主控模块建立连接并实现远程读取;反之,不读取。
采用上述方案,读取单元的设置,对设置于水吧上的二维码进行读取,而转换单元与加密单元的设置,提高了对数据的保密性,而对比单元的设置,使加密信号与加密识别信号进行对比,一旦结果一致时,就会进行远程数据的读取。
作为优选,所述用户模块还包括:
账号单元,供账号信息进行输入;
验证单元,供验证码信息进行输入;
所述主控模块中预设有账号数据、与账号数据相对应且于单位时间内进行变化的验证码数据;
当账号单元输入的账号信息与账号数据一致且并于单位时间内保持不变时,所述主控模块激活验证单元并控制主控模块发送与账号数据对应的验证码数据至与账号数据相对应的用户手机号上;
当验证单元中的验证码信息与验证码信号一致时,进入***;反之,不进入***。
采用上述方案,通过账号单元的设置,供用户将账号信息进行输入,且配合验证单元的设置,通过对应的手机号,从而保证验证码信号的准确性,与直接输入密码相比,提高了账户的准确性。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、通过对净水箱和原水箱中水位的判断,从而自动进行制水,使用更加智能;
2、通过用户模块与主控模块建立连接,从而方便对数据的读取。
附图说明
图1为水吧智能控制***的***框图;
图2为上电检测模块的***框图;
图3为原水箱水位检测模块的***框图;
图4为水流动控制模块的***框图一;
图5为水流动控制模块的***框图二;
图6为冲洗变更模块的***框图一;
图7为冲洗变更模块的***框图二;
图8为强制冲洗模块的***框图;
图9为原水水质检测模块的***框图;
图10为纯水水质检测模块的***框图;
图11为流量检测模块的***框图;
图12为计时模块的***框图;
图13为对比单元的***框图;
图14为验证单元的***框图;
图15为水吧智能控制***的***示意图。
附图标记:1、主控模块;2、上电检测模块;3、原水箱水位检测模块;4、净水箱水位检测模块;5、水流动控制模块;6、时间模块;7、冲洗变更模块;8、强制冲洗模块;9、原水水质检测模块;10、纯水水质检测模块;11、流量检测模块;12、显示模块;13、计时模块;14、用户模块;15、读取单元;16、转换单元;17、加密单元;18、对比单元;19、账号单元;20、验证单元;21、增压泵;22、进水电磁阀;23、排废电磁阀;24、原水箱;25、净水箱;26、旁通阀。
具体实施方式
以下结合附图1-15对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,一种水吧智能控制***,包括主控模块1与用户模块14,用户模块14与主控模块1通过3G/4G网络进行连接,并实现信息通讯。本实施中主控模块1采用微型计算机,用户模块14为智能手机、平板电脑、智能手表。
主控模块1与上电检测模块2、原水箱水位检测模块3、净水箱水位检测模块4、水流动控制模块5、时间模块6、冲洗变更模块7、强制冲洗模块8、原水水质检测模块9、纯水水质检测模块10、流量检测模块11、显示模块12、计时模块13连接。
上电检测模块2用于对水吧上电进行检测并输出上电检测信号,且检测方式及检测水吧的电路板上是否有电流通过。原水箱水位检测模块3用于对原水箱24的水位高度进行检测并输出原水箱24水位检测信号;净水箱水位检测模块4用于对净水箱25的水位高度进行检测并输出净水箱25水位检测信号,且原水箱水位检测模块3与净水箱水位检测模块4均采用电磁感应器进行检测。
水流动控制模块5用于控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21、旁通阀26的启闭,时间模块6用于检测排废电磁阀23的运行时间并输出时间信号,起到了控制排废电磁阀23的启动时间的作用。强制冲洗模块8强制控制水流动控制模块5启动,从而控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21的启动以实现冲洗。
原水水质检测模块9用于对进入至进水电磁阀22的水质进行检测并输出原水水质检测信号,纯水水质检测模块10用于对排废后的水质进行检测并输出纯水水质检测信号,流量检测模块11用于对净水箱25中的用水量进行检测并输出流量检测信号,且流量检测模块11可以采用流量计,显示模块12与主控模块1连接,并从主控模块1中接收流量检测模块11输出的流量检测信号并用于显示已使用的水流量,计时模块13用于对滤芯的使用时间进行计时并输出计时信号。
用户模块14与读取单元15、转换单元16、加密单元17、对比单元18、账号单元19、验证单元20连接,读取单元15用于对二维码进行扫描并输出读取信号,且读取单元15为摄像头,转化单元用于接收读取信号并转换为识别信号,加密单元17用于对识别信号进行加密并输出加密信号,对比单元18用于将加密信号与加密基准信号进行对比;账号单元19供用户将账号信息进行输入,验证单元20供用户将验证码信息进行输入。
如图2所示,水吧与市电连接并为水吧提供电能,上电检测模块2对水吧是否上电进行判断,当检测到水吧上电时,输出上电检测信号;当没有检测到水吧上电时,不输出上电检测信号。且上电检测信号上传至主控模块1,由主控模块1控制净水箱水位检测模块4激活以实现检测。
如图3所示,当开始检测时,原水箱水位检测模块3根据原水箱24中的水位输出原水箱24水位检测信号,主控模块1中预设有与原水箱24最高水位相对应的原水箱24最高水位基准信号、位于原水箱24最低水位与最高水位之间的原水箱24中等水位基准信号。
当原水箱24水位检测信号与原水箱24最高水位基准信号或原水箱24中等水位基准信号一致时,水流动控制模块5控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21启动并制水;当原水箱24水位检测信号与原水箱24最高水位基准信号或原水箱24中等水位基准信号不一致时,水流动控制模块5控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21不启动并不进行制水。
当排放电磁阀启动时,时间模块6随之激活并开始输出时间信号,主控模块1中预设有与排废电磁阀23的启动时间相对应的时间基准信号,时间信号随着时间的增加进行增长,当时间信号与时间基准信号一致时,关闭排放电磁阀;当时间信号与时间基准信号不一致时,及时间信号小于时间基准信号时,开启排废电磁阀23。
如图4所示,主控模块1中预设有与原水箱24最低水位相对应的原水箱24最低水位基准信号,当原水箱24检测信号与原水箱24最低水位基准信号一致时,水流动控制模块5不启动增压泵21、进水电磁阀22、排废电磁阀23。此时主控模块1以实现警示。
如图5所示,当主控模块1警示时,当原水箱24水位检测信号与原水箱24中等水位基准信号一致时,水流动控制模块5控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21不启动;当警示后,原水箱24水位检测信号与原水箱24最高水位基准信号一致时,水流动控制模块5控制进水电磁阀22、排废电磁阀23、增压泵21启动并制水。
如图6所示,主控模块1中预设有与净水箱25最高水位相对应的净水箱25最高水位基准信号,当净水箱25水位检测信号与净水箱25最高水位基准信号不一致时,且原水箱24水位检测信号与原水箱24最高水位基准信号一致时,冲洗变更模块7启动,并控制水流动控制模块5启动增压泵21、进水电磁阀22、排废电磁阀23,同时时间信号开始计时,并定义循环工作时间为a;
冲洗变更模块7控制水流动控制模块5以实现进水电磁阀22与增压泵21开启制水,于a时间后,废水电磁阀开启且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环。
如图7所示,当净水箱25水位检测信号与净水箱25最高基准信号不一致时,且原水箱24水位检测信号与原水箱24中等基准信号一致时,冲洗变更模块7控制水流动控制模块5,水流动控制模块5控制进水电磁阀22与增压泵21开启制水,此时时间信号开始计时,当时间信号与时间基准信号的a/2时间后,废水电磁阀开启,且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环。
如图8所示,强制冲洗模块8启动时,水流动控制模块5启动增压泵21、进水电磁阀22和排废电磁阀23启动,从而进行冲洗的任务。且冲洗的时间可以根据需求进行设置,冲洗时间可以为8S、10S。
如图9所示,原水水质检测模块9对原水箱24中输出并用于对进入至进水电磁阀22的水质进行检测,并且输出原水水质检测信号,主控模块1中预设有与进入进水电磁阀22中最高杂质量相对应的原水水质基准信号。
当原水水质检测信号大于原水水质基准信号时,主控模块1以实现提示;当原水水质检测信号不大于原水水质基准信号时,主控模块1不进行提示。同时提示的方式采用声音提示的方式进行提示。
如图10所示,纯水水质检测模块10对需要进入净水箱25中的水质进行检测并输出纯水水质检测信号,且主控模块1中预设有与排废后最高杂质量相对应的纯水水质基准信号,当纯水水质检测信号大于纯水水质基准信号时,主控模块1以实现提示;当纯水水质检测信号不大于纯水水质基准信号时,主控模块1不进行提示。纯水水质检测模块10为间歇性检测,且检测频率随着上电后***的使用时间增长而增加。
如图11所示,流量检测模块11设置于净水箱25中,并对净水箱25中使用的水量进行检测并输出流量检测信号,流量检测信号上传至主控模块1,而现实模块与主控模块1连接并用于获取流量检测信号并进行已用流量的显示。
如图12所示,计时模块13用于输出计时信号,且主控模块1中预设有与滤芯最高使用时间相对应的计时基准信号,当计时信号大于计时基准信号时,主控模块1以实现警示;当计时信号不大于计时基准信号时,主控模块1不进行警示。警示的方式采用灯光闪烁的方式进行警示。
如图13所示,二维码设置于水吧上,且读取单元15对二维码进行扫描读取,并输出读取信号,读取信号上传至转换单元16,转换单元16将读取信号转换为识别信号并通过加密单元17进行加密,从而生成加密信号。
主控模块1中预设有与二维码相对应且进行加密的加密基准信号,当加密信号与加密识别信号一致时,用户模块14与主控模块1建立连接并实现远程读取;当加密信号与加密识别信号不一致时,用户模块14与主控模块1不建立连接。
如图14所示,账号单元19供账号信息的输入,且主控模块1中预设有账号数据,当账号信息与账号数据一致时,主控终端中的验证码数据发送至对应的手机号上,同时激活验证单元20,此时验证单元20可以输入验码信息;当账号信息与账号数据不一致时,主控终端中的验证码数据不发送至对应的手机号上。验证码数据于单位时间内进行变更,从而提高安全性。
当验证单元20中的验证码信息与验证码数据一致时,激活***;当验证单元20中的验证码信息与验证码数据不一致时,不激活***。当***激活时,读取单元15启动,可以对二维码进行扫描读取。同时可以调取主控模块1中的数据信息。
如图15所示,原水箱24中的水通过PP棉滤芯进行过滤,在通过原水水质检测模块9进行检测,并通过原水箱水位检测模块3对水位进行检测,且原水箱水位检测模块3有三组不同高度的水位检测,通过进水电磁阀22与增压泵21将水通过烧结活性炭滤芯与逆渗透膜进行过滤,且通过纯水水质检测模块10与排废电磁阀23进行连接,从而一路回到原水箱24中,另一路进入纯水水质检测模块10中,并通过后置活性炭滤芯进行过滤,从而到净水箱25中,净水箱25中的水通过旁通阀26进行控制排放。
水吧的整机工作电压/功率为DC24V/45W,且水处理***工作电压/电流为C24V/1.5A,主控板工作环境温度要求为-10℃~45℃,主控板储存温度为-40℃~85℃,主控板储存相对湿度为≤98%,控制板工作时所有元器件温升为≤60℃,主控板采用1.6mm厚度的阻燃型PCB板。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种水吧智能控制***,其特征是:包括:
主控模块(1),用于对数据信号进行收集与存储;
上电检测模块(2),与主控模块(1)连接且用于对水吧上电进行检测并输出上电检测信号;
原水箱水位检测模块(3),与主控模块(1)连接且用于对原水箱(24)的水位高度进行检测并输出原水箱(24)水位检测信号;
净水箱水位检测模块(4),与主控模块(1)连接且用于对净水箱(25)的水位高度进行检测并输出净水箱(25)水位检测信号;
水流动控制模块(5),与主控模块(1)连接用于控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)、旁通阀(26)的启闭;
时间模块(6),与主控模块(1)连接且用于检测排废电磁阀(23)的运行时间并输出时间信号;
所述主控模块(1)中预设有与原水箱(24)最低水位相对应的原水箱(24)最低水位基准信号、与原水箱(24)最高水位相对应的原水箱(24)最高水位基准信号、位于原水箱(24)最低水位与最高水位之间的原水箱(24)中等水位基准信号、与净水箱(25)最高水位相对应的净水箱(25)最高水位基准信号、与排废电磁阀(23)的启动时间相对应的时间基准信号;
当水吧上电时,所述上电检测模块(2)输出上电检测信号;反之,不输出;
当所述主控模块(1)接收到上电检测信号时,所述净水箱水位检测模块(4)激活以实现检测;
当净水箱(25)水位检测信号与净水箱(25)最高水位基准信号一致时,所述原水箱水位检测模块(3)启动;反之,不启动;
当原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)最高水位基准信号或原水箱(24)中等水位基准信号一致时,所述水流动控制模块(5)控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)启动并制水,所述时间模块(6)开始输出时间信号,当时间信号与时间基准信号一致时,排废电磁阀(23)关闭;
当原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)最低水位基准信号一致时,所述水流动控制模块(5)控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)不启动,且所述主控模块(1)以实现警示;当警示后,原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)中等水位基准信号一致时,所述水流动控制模块(5)控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)不启动;当警示后,原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)最高水位基准信号一致时,所述水流动控制模块(5)控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)启动并制水。
2.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接的冲洗变更模块(7),
定义循环工作时间为a,
当净水箱(25)水位检测信号与净水箱(25)最高基准信号不一致时,且原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)最高基准信号一致时,所述冲洗变更模块(7)控制水流动控制模块(5)以实现进水电磁阀(22)与增压泵(21)开启制水,于a时间后,废水电磁阀开启且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环;
当净水箱(25)水位检测信号与净水箱(25)最高基准信号不一致时,且原水箱(24)水位检测信号与原水箱(24)中等基准信号一致时,所述冲洗变更模块(7)控制水流动控制模块(5)以实现进水电磁阀(22)与增压泵(21)开启制水,于a/2时间后,废水电磁阀开启且时间信号达到时间基准信号的一半时,关闭废水电磁阀,以此循环。
3.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接的强制冲洗模块(8),当所述强制冲洗模块(8)启动时,所述水流动控制模块(5)控制进水电磁阀(22)、排废电磁阀(23)、增压泵(21)于单位时间内启动。
4.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接且用于对进入至进水电磁阀(22)的水质进行检测并输出原水水质检测信号的原水水质检测模块(9),所述主控模块(1)中预设有与进入进水电磁阀(22)中最高杂质量相对应的原水水质基准信号;
当原水水质检测信号大于原水水质基准信号时,所述主控模块(1)以实现提示。
5.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接且用于对排废后的水质进行检测并输出纯水水质检测信号的纯水水质检测模块(10),所述主控模块(1)中预设有与排废后最高杂质量相对应的纯水水质基准信号;
当纯水水质检测信号大于纯水水质基准信号时,所述主控模块(1)以实现提示,所述纯水水质检测模块(10)为间歇性检测,且检测频率随着上电后***的使用时间增长而增加。
6.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括:
流量检测模块(11),与主控模块(1)连接且用于对净水箱(25)中的用水量进行检测并输出流量检测信号;
显示模块(12),与主控模块(1)连接以接收流量检测信号并用于显示已使用的水流量。
7.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接且用于对滤芯的使用时间进行计时并输出计时信号的计时模块(13),所述主控模块(1)中预设有与滤芯最高使用时间相对应的计时基准信号;
当计数信号大于计时基准信号时,所述主控模块(1)以实现警示。
8.根据权利要求1所述的一种水吧智能控制***,其特征是:还包括与主控模块(1)连接的用户模块(14);所述用户模块(14)获取存储于主控模块(1)上的数据信息并于用户模块(14)上进行远程查阅。
9.根据权利要求8所述的一种水吧智能控制***,其特征是:所述用户模块(14)包括:
读取单元(15),用于对二维码进行扫描并输出读取信号;
转换单元(16),用于接收读取信号并转换为识别信号;
加密单元(17),用于对识别信号进行加密并输出加密信号;
对比单元(18),用于将加密信号与加密基准信号进行对比;
水吧上设置有唯一识别的二维码,所述主控模块(1)中预设有与二维码相对应且进行加密的加密基准信号;
当加密信号与加密识别信号一致时,所述用户模块(14)与主控模块(1)建立连接并实现远程读取;反之,不读取。
10.根据权利要求8所述的一种水吧智能控制***,其特征是:所述用户模块(14)还包括:
账号单元(19),供账号信息进行输入;
验证单元(20),供验证码信息进行输入;
所述主控模块(1)中预设有账号数据、与账号数据相对应且于单位时间内进行变化的验证码数据;
当账号单元(19)输入的账号信息与账号数据一致且并于单位时间内保持不变时,所述主控模块(1)激活验证单元(20)并控制主控模块(1)发送与账号数据对应的验证码数据至与账号数据相对应的用户手机号上;
当验证单元(20)中的验证码信息与验证码信号一致时,进入***;反之,不进入***。
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