搅打控制电路及料理机的制作方法

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1.本技术涉及小家电技术领域,尤其涉及一种搅打控制电路及料理机。


背景技术:

2.随着生活水平的日益提高,市场上出现了许多不同类型的料理机。料理机的功能主要可以包括,但不限于,打豆浆、榨果汁、做米糊、绞肉馅、刨冰、制咖啡和/或调配面膜等功能。
3.需要间歇搅打时,用户需要间歇地操作料理机的开关,以实现电机的间歇通电,从而可以使电机进行间歇转动搅打,如此反复操作,不便于用户的操作。


技术实现要素:

4.本技术提供一种搅打控制电路及料理机,便于用户的操作。
5.本技术提供一种搅打控制电路,应用于料理机,所述料理机包括电机和搅拌刀组件,所述电机与所述搅拌刀组件连接,用于驱动所述搅拌刀组件转动,其中,所述搅打控制电路包括:
6.电源输入端,用于连接电源;
7.电机驱动电路,连接于所述电源输入端与所述电机之间;及
8.脉冲生成电路,连接于所述电机驱动电路,所述脉冲生成电路包括与所述电机驱动电路连接的多谐振荡电路,所述脉冲生成电路用于产生脉冲信号,以控制所述电机驱动电路驱动所述电机间歇转动。
9.本技术提供一种搅打控制电路,搅打控制电路的电机驱动电路连接于电源输入端与电机之间,脉冲生成电路连接于电机驱动电路,可以通过脉冲生成电路产生的脉冲信号,控制电机驱动电路驱动电机间歇转动,如此可以自动实现间歇转动,如此便于用户的操作。脉冲生成电路包括与电机驱动电路连接的多谐振荡电路,可以通过硬件电路产生脉冲,电路稳定性高,成本低。
10.进一步地,所述电机驱动电路包括可控硅,所述可控硅连接于所述电源输入端与所述电机之间,所述可控硅包括受控端,所述受控端连接于所述脉冲生成电路;所述脉冲生成电路用于产生脉冲信号,以控制所述可控硅导通和断开。在一些实施例中,可控硅连接于电源输入端与电机之间、且可控硅的受控端连接于脉冲生成电路,如此脉冲生成电路可以通过脉冲信号,控制可控硅的导通和断开,当可控硅导通时,电源输入端与电机连接;当可控硅断开时,电源输入端与电机断开连接,从而可以通过控制可控硅实现电机间歇转动。
11.进一步地,所述电机驱动电路包括驱动三极管,所述驱动三极管连接于所述可控硅的所述受控端,且与所述脉冲生成电路连接,所述脉冲生成电路用于产生脉冲信号,控制所述驱动三极管的导通和断开,以控制所述可控硅的导通和断开。在一些实施例中,脉冲生成电路连接于驱动三极管,脉冲生成电路可以通过产生的脉冲信号,控制驱动三极管的导通和断开。可控硅的受控端连接于驱动三极管,当驱动三极管导通时,可控硅导通,如此可
以通过驱动三极管控制可控硅的导通和断开,便于可控硅控制。
12.进一步地,所述电机驱动电路包括驱动电阻和与所述驱动电阻并联的二极管,所述驱动电阻和所述二极管均与所述可控硅串联;所述电源输入端包括第一电源输入端和第二电源输入端,所述第一电源输入端用于连接火线,所述第二电源输入端用于连接零线,所述二极管的阴极连接于所述第一电源输入端。在一些实施例中,驱动电阻与可控硅串联,可以起到限流的作用。二极管与可控硅串联,且二极管的阴极连接于第一电源输入端,如此可以防止电机在停机瞬间反向放电,以起到保护的作用。
13.进一步地,所述多谐振荡电路包括双三极管多谐振荡电路。在一些实施例中,如此无需施加外部触发信号,就可以周期性地产生脉冲,便于脉冲信号的产生,且电路简单。
14.进一步地,所述双三极管多谐振荡电路包括第一三极管、第二三极管、第一阻容耦合电路和第二阻容耦合电路,所述第一三极管与所述第一阻容耦合电路连接,所述第二三极管与所述第二阻容耦合电路连接,所述电机驱动电路连接于所述第一三极管或所述第二三极管。在一些实施例中,可以利用第一阻容耦合电路和第二阻容耦合电路实现第一三极管和第二三极管的交替导通,从而可以周期性地产生脉冲,电路稳定性高,且电路简单。
15.进一步地,所述搅打控制电路还包括整流降压电路,所述整流降压电路电连接于所述电源输入端和所述脉冲生成电路,用于为所述脉冲生成电路提供直流电源。在一些实施例中,可以利用整流降压电路将交流电转换为直流电,从而为脉冲生成电路提供直流电源,保证脉冲生成电路的工作。
16.进一步地,所述整流降压电路包括第一滤波电容和放电电阻,所述电源输入端包括第一电源输入端和第二电源输入端,所述第一滤波电容连接于所述第一电源输入端和所述第二电源输入端之间;所述放电电阻与所述第一滤波电容并联。在一些实施例中,第一滤波电容可以起到滤波稳压的作用,可以滤除交流成分。设置放电电阻与第一滤波电容并联,可以将断电后第一滤波电容里的电量快速放完,以起到保护的作用。
17.进一步地,所述整流降压电路包括第二滤波电容和稳压二极管,所述电源输入端包括第一电源输入端和第二电源输入端,所述第二滤波电容连接于所述第一电源输入端和所述第二电源输入端之间,所述稳压二极管与所述第二滤波电容并联;所述搅打控制电路包括直流电源端和接地端,所述直流电源端与所述第一电源输入端连接,所述稳压二极管的阳极连接于所述接地端,所述稳压二极管的阴极连接于所述直流电源端。在一些实施例中,第二滤波电容可以起到滤波稳压的作用,稳压二极管与第二滤波电容并联,可以保证输出电压稳定的直流电。
18.本技术提供一种料理机,其中,包括电机、搅拌刀组件和如上述任一实施例所述的搅打控制电路;所述电机与所述搅拌刀组件连接,用于驱动所述搅拌刀组件转动;所述搅打控制电路与所述电机连接,用于控制所述电机。
19.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。
附图说明
20.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。
21.图1是本技术一个实施例提供料理机的纵向剖视图;
22.图2是本技术一个实施例提供的搅打控制电路、电源和电机的电路框图;
23.图3是图2中的搅打控制电路的电源输入端、电机驱动电路和整流降压电路的电路图;
24.图4是图2中的搅打控制电路的脉冲生成电路的电路图。
具体实施方式
25.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。
26.在本技术使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本技术。除非另作定义,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本技术所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本技术说明书以及权利要求书中使用的“第一”“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“多个”或者“若干”表示两个及两个以上。除非另行指出,“前部”、“后部”、“下部”和/或“上部”等类似词语只是为了便于说明,而并非限于一个位置或者一种空间定向。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
27.在本技术使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本技术。在本技术和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
28.图1是本技术一个实施例提供料理机10的纵向剖视图。如图1所示,料理机10包括电机11、搅拌刀组件12和搅打控制电路13。料理机10可以是绞肉机、搅拌机、豆浆机、榨汁机等种类。在本实施例中,料理机10为绞肉机、可以用于绞肉。
29.电机11与搅拌刀组件12连接,用于驱动搅拌刀组件12转动。搅拌刀组件12转动,从而可以实现食材的搅打。搅打控制电路13与电机11连接,用于控制电机11。搅打控制电路13可以控制电机11以实现电机11间歇转动。在一些实施例中,电机11间歇性转动的间歇时间的范围为2s至10s之间。如此可以在一段时间内进行搅打,一段时间内停止搅打,食材可以在停止搅打的时间回落,使得在下次进行搅打的过程中,可以充分搅打到食材,使得食材搅打更加均匀。
30.图2是本技术一个实施例提供的搅打控制电路13、电机11和电源17的电路框图。搅打控制电路13应用于料理机10。如图2所示,搅打控制电路13包括电源输入端14、电机驱动电路15和脉冲生成电路16。其中,脉冲生成电路16可以集成于芯片中,也可以由元器件搭建而成。电源输入端14用于连接电源17,电源17可以是交流电源,可以为搅打控制电路13供电。在一些实施例中,交流电源包括市电。
31.电机驱动电路15连接于电源输入端14与电机11之间。电机驱动电路15可以用于驱动电机11。搅打控制电路13的电机驱动电路15连接于电源输入端14与电机11之间,可以使电源输入端14与电机11之间连接或断开连接。当电源输入端14与电机11连接时,电源17可以为电机11供电,电机11可以驱动搅拌刀组件12转动。当电源输入端14与电机11断开连接时,电机11断电,搅拌刀组件12不转动。
32.脉冲生成电路16连接于电机驱动电路15,脉冲生成电路16包括与电机驱动电路15连接的多谐振荡电路18。脉冲生成电路16包括与电机驱动电路15连接的多谐振荡电路18,可以通过硬件电路产生脉冲,电路稳定性高,成本低。脉冲生成电路16用于产生脉冲信号,以控制电机驱动电路15驱动电机11间歇转动。可以通过脉冲生成电路16产生的脉冲信号,控制电机驱动电路15驱动电机11间歇转动。脉冲生成电路16产生的脉冲信号可以控制电机驱动电路15,以使电源输入端14与电机11之间连接或断开,从而驱动电机11间歇转动,如此可以使电机11在一段时间内进行转动,在一段时间内停止转动。实现了自动实现间歇转动,便于用户的操作。
33.本技术提供一种搅打控制电路13,无需间歇地按动开关,即可以实现电机11间歇转动。搅打控制电路13的电机驱动电路15连接于电源输入端14与电机11之间,脉冲生成电路16连接于电机驱动电路15,可以通过脉冲生成电路16产生的脉冲信号,控制电机驱动电路15驱动电机11间歇转动,如此可以自动实现间歇转动,如此便于用户的操作。
34.图3是图2中的搅打控制电路13的电源输入端14、电机驱动电路15和整流降压电路22的电路图。如图3所示,在一些实施例中,电机驱动电路15包括可控硅scr,可控硅scr连接于电源输入端14与电机11之间。其中,可控硅scr包括第一阳极t1和第二阳极t2,可控硅scr的第一阳极t1与电源输入端14连接,可控硅scr的第二阳极t2与电机11连接。在一些实施例中,电源输入端14包括第一电源输入端20和第二电源输入端21,第一电源输入端20用于连接火线,第二电源输入端21用于连接零线。可控硅scr的第一阳极t1与第一电源输入端20连接。可控硅scr包括受控端g,受控端g连接于脉冲生成电路16。脉冲生成电路16用于产生脉冲信号,以控制可控硅scr导通和断开。可控硅scr连接于电源输入端14与电机11之间、且可控硅scr的受控端g连接于脉冲生成电路16。如此脉冲生成电路16可以通过脉冲信号,控制可控硅scr的导通和断开。当可控硅scr导通时,电源输入端14与电机11连接。当可控硅scr断开时,电源输入端14与电机11断开连接。从而可以通过控制可控硅scr实现电机11间歇转动,如此实现电机11间歇转动方式简单。
35.在一些实施例中,电机驱动电路15包括驱动三极管q1。驱动三极管q1可以是npn型三极管。驱动三极管q1连接于可控硅scr的受控端g,且与脉冲生成电路16连接。搅打控制电路13包括接地端gnd。其中,驱动三极管q1的集电极连接于可控硅scr的受控端g,驱动三极管q1的发射极连接于接地端gnd,驱动三极管q1的基极连接于脉冲生成电路16。脉冲生成电路16用于产生脉冲信号,控制驱动三极管q1的导通和断开,以控制可控硅scr的导通和断开。脉冲生成电路16连接于驱动三极管q1,脉冲生成电路16可以通过产生的脉冲信号,控制驱动三极管q1的导通和断开。当驱动三极管q1是npn型三极管时,脉冲生成电路16输出低电平,驱动三极管q1断开。脉冲生成电路16输出高电平,驱动三极管q1导通。可控硅scr的受控端g连接于驱动三极管q1,当驱动三极管q1导通时,可控硅scr导通,如此可以通过驱动三极管q1控制可控硅scr的导通和断开,便于可控硅scr控制。
36.在一些实施例中,电机驱动电路15包括导通电阻r1,导通电阻r1连接于可控硅scr的受控端g与驱动三极管q1之间。可以起到防止可控硅scr误触发的作用。
37.在一些实施例中,电机驱动电路15包括下拉电阻r2、电容c1和上拉电阻r3。下拉电阻r2连接于驱动三极管q1的基极和接地端gnd之间。电容c1与下拉电阻r2并联,电容c1可以起到滤波的作用。上拉电阻r3连接于脉冲生成电路16和驱动三极管q1的基极之间。如此可以提高电机驱动电路15的稳定性。
38.在一些实施例中,电机驱动电路15包括驱动电阻r3和与驱动电阻r3并联的二极管d1。驱动电阻r3和二极管d1均与可控硅scr串联。其中,驱动电阻r3与可控硅scr串联,可以起到限流的作用。二极管d1与可控硅scr串联。二极管d1的阴极连接于第一电源输入端20。二极管d1与可控硅scr串联,且二极管d1的阴极连接于第一电源输入端20,如此可以防止电机11在停机瞬间反向放电,以起到保护的作用。
39.在一些实施例中,搅打控制电路13还包括整流降压电路22。整流降压电路22电连接于电源输入端14和脉冲生成电路16,用于为脉冲生成电路16提供直流电源。可以利用整流降压电路22将交流电转换为直流电,从而为脉冲生成电路16提供直流电源。可以将交流电转换为5v的直流电,保证脉冲生成电路16的工作。
40.在一些实施例中,整流降压电路22包括第一滤波电容c2和放电电阻r4。第一滤波电容c2连接于第一电源输入端20和第二电源输入端21之间。第一滤波电容c2可以起到滤波稳压的作用,可以滤除交流成分。放电电阻r4与第一滤波电容c2并联。设置放电电阻r4与第一滤波电容c2并联,可以将断电后第一滤波电容c2里的电量快速放完,以起到保护的作用。
41.在一些实施例中,整流降压电路22包括第二滤波电容c3和稳压二极管d2。第二滤波电容c3连接于第一电源输入端20和第二电源输入端21之间。第二滤波电容c3可以起到滤波稳压的作用。稳压二极管d2与第二滤波电容c3并联。搅打控制电路13包括直流电源端vcc。直流电源端vcc与第一电源输入端20连接,稳压二极管d2的阳极连接于接地端gnd,稳压二极管d2的阴极连接于直流电源端vcc。稳压二极d2管与第二滤波电容c3并联,可以保证输出电压稳定的直流电。
42.在一些实施例中,整流降压电路22包括第三滤波电容c4,第三滤波电容c4连接于第一电源输入端20和第二电源输入端21之间,与第二滤波电容c3串联,可以起到分压的作用。在一些实施例中,整流降压电路22包括限流电阻r5,限流电阻r5连接于第一电源输入端20和第二电源输入端21之间,与第二滤波电容c3和第三滤波电容c4串联,可以起到限流的作用,可以保护第二滤波电容c3和第三滤波电容c4。
43.在一些实施例中,整流降压电路22包括第一二极管d3和第二二极管d4。第一二极管d3与第二滤波电容c3串联。其中,第一二极管d3的阳极连接于直流电源端vcc,第一二极管d3的阴极连接于第三滤波电容c4。第二二极管d4与第二滤波电容c3和第一二极管d3并联。第二二极管d4的阳极连接于第一二极管d3的阴极,第二二极管d4的阴极连接于直流电源端vcc。设置第一二极管d3和第二二极管d4可以保证加载于第二滤波电容c3的电压为正。
44.在一些实施例中,整流降压电路22包括连接于第一电源输入端20和直流电源端vcc之间的保险丝fuse。保险丝fuse可以防止过流,可以起到过载保护的作用。
45.图4是图2中的搅打控制电路13的脉冲生成电路16的电路图。如图4所示,在一些实施例中,多谐振荡电路18包括双三极管多谐振荡电路。如此无需施加外部触发信号,就可以
周期性地产生脉冲,便于脉冲信号的产生,且电路简单。
46.在一些实施例中,双三极管多谐振荡电路包括第一三极管q2、第二三极管q3、第一阻容耦合电路23和第二阻容耦合电路24。第一三极管q2和第二三极管q3中一者优先导通。第一三极管q2与第一阻容耦合电路23连接,第二三极管q3与第二阻容耦合电路24连接。第一阻容耦合电路23可以使第一三极管q2导通,第二阻容耦合电路24可以使第二三极管q3导通。可以利用第一阻容耦合电路23和第二阻容耦合电路24实现第一三极管q2和第二三极管q3的交替导通,从而可以周期性地产生脉冲。电机驱动电路15连接于第一三极管q2或第二三极管q3。如此产生的脉冲信号可以控制电机驱动电路15,从而控制电机驱动电路15驱动电机11间歇转动。如此电路稳定性高,且电路简单。
47.在一些实施例中,第一阻容耦合电路23包括第一电容c5、第一电阻r6和第二电阻r7。第一电阻r6和第二电阻r7连接于直流电源端vcc与第一电容c5之间。第一电阻r6和第二电阻r7分别连接于第一电容c5的两端。第一电容c5的一端连接于第一三极管q2的基极,另一端连接于第二三极管q3,当第二三极管q3导通时,第一电容c5连接于第一三极管q2的基极与接地端gnd之间。
48.第二阻容耦合电路24包括第二电容c6、第三电阻r8和第四电阻r9。第三电阻r8和第四电阻r9连接于直流电源端vcc与第二电容c6之件。第三电阻r8和第四电阻r9分别连接于第二电容c6的两端。第二电容c6的一端连接于第二三极管q3的基极,另一端连接于第一三极管q2,当第一三极管q2导通时,第二电容c6连接于第二三极管q3的基极与接地端gnd之间。电机驱动电路15连接于第一电容c5或第二电容c6的一端。在本实施例中,电机驱动电路15连接于第二电容c6的一端,当第二电容c6处于充电状态时,可以向电机驱动电路15输出高电平,当第二电容c6处于放电状态时,可以向电机驱动电路15输出低电平。如此可以自激振荡产生方波。其中,振荡周期可以根据第二电容c5和第四电容r9确定,当r9=200kω,c5=10uf时,频率f可以是0.7hz。如此可以通过控制频率从而控制电机11间歇转动的间歇时间,以实现电机11可以在一段时间内进行搅打,在另一段时间内停止搅打,保证食材的充分切碎。当料理机10为绞肉机时,如此设置可以使具有黏性的肉类有充分的回落时间,可以对肉类进行充分的搅打,搅打的效果更好。
49.当直流电源端vcc刚开始为脉冲生成电路16供电时,第一三极管q2和第二三极管q3都截止,直流电源端vcc可以为第一三极管q2和第二三极管q3的基极充电,直至第一三极管q2或第二三极管q3中的一者优先导通。以第一三极管q2优先导通为例进行说明,此时,第二电容c6与第二三极管q3连接的一端瞬态电位为零,使得第二三极管q3截止。第一电容c5处于充电状态。第二电容c6的一端与接地端vcc连接,另一端与第二三极管q3的基极连接,使得第二电容c6处于放电状态,第二电容c6与第二三极管q3的基极连接的一端的电位不断升高,直至第二三极管q3导通。当第二三极管q3导通,此时,第一电容c5与第一三极管q2连接的一端瞬态电位为零,使得第一三极管q2截止。第二电容c6处于充电状态。第一电容c5的一端与接地端vcc连接,另一端与第一三极管q2的基极连接,使得第一电容c5处于放电状态。第一电容c5与第一三极管q2的基极连接的一端的电位不断升高,直至第一三极管q2导通。并重复上述步骤。
50.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本技术的其
它实施方案。本技术旨在涵盖本技术的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本技术的一般性原理并包括本技术未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本技术的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
51.应当理解的是,本技术并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本技术的范围仅由所附的权利要求来限制。

技术特征:
1.一种搅打控制电路,应用于料理机(10),所述料理机(10)包括电机(11)和搅拌刀组件(12),所述电机(11)与所述搅拌刀组件(12)连接,用于驱动所述搅拌刀组件(12)转动,其特征在于,所述搅打控制电路(13)包括:电源输入端(14),用于连接电源(17);电机驱动电路(15),连接于所述电源输入端(14)与所述电机(11)之间;及脉冲生成电路(16),连接于所述电机驱动电路(15),所述脉冲生成电路(16)包括与所述电机驱动电路(15)连接的多谐振荡电路(18),所述脉冲生成电路(16)用于产生脉冲信号,以控制所述电机驱动电路(15)驱动所述电机(11)间歇转动。2.根据权利要求1所述的搅打控制电路,其特征在于,所述电机驱动电路(15)包括可控硅,所述可控硅连接于所述电源输入端(14)与所述电机(11)之间,所述可控硅包括受控端,所述受控端连接于所述脉冲生成电路(16);所述脉冲生成电路(16)用于产生脉冲信号,以控制所述可控硅导通和断开。3.根据权利要求2所述的搅打控制电路,其特征在于,所述电机驱动电路(15)包括驱动三极管,所述驱动三极管连接于所述可控硅的所述受控端,且与所述脉冲生成电路(16)连接,所述脉冲生成电路(16)用于产生脉冲信号,控制所述驱动三极管的导通和断开,以控制所述可控硅的导通和断开。4.根据权利要求2所述的搅打控制电路,其特征在于,所述电机驱动电路(15)包括驱动电阻和与所述驱动电阻并联的二极管,所述驱动电阻和所述二极管均与所述可控硅串联;所述电源输入端(14)包括第一电源输入端(20)和第二电源输入端(21),所述第一电源输入端(20)用于连接火线,所述第二电源输入端(21)用于连接零线,所述二极管的阴极连接于所述第一电源输入端(20)。5.根据权利要求1所述的搅打控制电路,其特征在于,所述多谐振荡电路(18)包括双三极管多谐振荡电路。6.根据权利要求5所述的搅打控制电路,其特征在于,所述双三极管多谐振荡电路包括第一三极管、第二三极管、第一阻容耦合电路(23)和第二阻容耦合电路(24),所述第一三极管与所述第一阻容耦合电路(23)连接,所述第二三极管与所述第二阻容耦合电路(24)连接,所述电机驱动电路(15)连接于所述第一三极管或所述第二三极管。7.根据权利要求1所述的搅打控制电路,其特征在于,所述搅打控制电路(13)还包括整流降压电路(22),所述整流降压电路(22)电连接于所述电源输入端(14)和所述脉冲生成电路(16),用于为所述脉冲生成电路(16)提供直流电源(17)。8.根据权利要求7所述的搅打控制电路,其特征在于,所述整流降压电路(22)包括第一滤波电容和放电电阻,所述电源输入端(14)包括第一电源输入端(20)和第二电源输入端(21),所述第一滤波电容连接于所述第一电源输入端(20)和所述第二电源输入端(21)之间;所述放电电阻与所述第一滤波电容并联。9.根据权利要求7所述的搅打控制电路,其特征在于,所述整流降压电路(22)包括第二滤波电容和稳压二极管,所述电源输入端(14)包括第一电源输入端(20)和第二电源输入端(21),所述第二滤波电容连接于所述第一电源输入端(20)和所述第二电源输入端(21)之间,所述稳压二极管与所述第二滤波电容并联;所述搅打控制电路(13)包括直流电源端和接地端,所述直流电源端与所述第一电源输入端(20)连接,所述稳压二极管的阳极连接于
所述接地端,所述稳压二极管的阴极连接于所述直流电源端。10.一种料理机,其特征在于,包括电机(11)、搅拌刀组件(12)和如权利要求1-9任一项所述的搅打控制电路(13);所述电机(11)与所述搅拌刀组件(12)连接,用于驱动所述搅拌刀组件(12)转动;所述搅打控制电路(13)与所述电机(11)连接,用于控制所述电机(11)。

技术总结
本申请提供一种搅打控制电路及料理机,搅打控制电路应用于料理机,料理机包括电机和搅拌刀组件,电机与搅拌刀组件连接,用于驱动搅拌刀组件转动。搅打控制电路包括电源输入端、电机驱动电路和脉冲生成电路。电源输入端用于连接电源。电机驱动电路连接于电源输入端与电机之间。脉冲生成电路连接于电机驱动电路,脉冲生成电路包括与电机驱动电路连接的多谐振荡电路,脉冲生成电路用于产生脉冲信号,以控制电机驱动电路驱动电机间歇转动。如此可以通过脉冲生成电路产生的脉冲信号,控制电机驱动电路驱动电机间歇转动,便于用户的操作。便于用户的操作。便于用户的操作。


技术研发人员:沈登航 代松 苏勇杰
受保护的技术使用者:浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
技术研发日:2023.04.12
技术公布日:2023/9/26
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