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CN211257203U - 集成有冲水系统的蹲便器 - Google Patents

集成有冲水系统的蹲便器 Download PDF

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CN211257203U
CN211257203U CN201920295825.9U CN201920295825U CN211257203U CN 211257203 U CN211257203 U CN 211257203U CN 201920295825 U CN201920295825 U CN 201920295825U CN 211257203 U CN211257203 U CN 211257203U
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Abstract

本实用新型提供一种集成有冲水系统的蹲便器,包括蹲便器本体和冲水系统,蹲便器本体包括便池和围绕便池的边沿,靠近墙体一侧的边沿的上表面开设有开口,冲水系统包括光伏板、储能器、电磁阀、红外传感器和控制电路,光伏板用于将光源转换成电能并将电能输送至储能器进行储存,储能器向电磁阀供电;红外传感器检测是否有人使用蹲便器,并在有人使用蹲便器时将第一检测信号发送给控制电路,控制电路在接收到第一检测信号后,根据第一检测信号的持续时间,控制电磁阀打开对应时长;电磁阀的出水口与便池的进水口连接,电磁阀的入水口连接水龙头,电磁阀、电磁阀与便池的连接处以及电磁阀的入水口都设置在防漏层内。本实用新型防漏性能较好。

Description

集成有冲水系统的蹲便器
技术领域
本实用新型属于洁具领域,具体涉及一种集成有冲水系统的蹲便器。
背景技术
蹲便器是我们日常生活中经常用到的洁具用品。目前蹲便器和冲水箱通常是分开的,位于蹲便器后方的蹲便器紧贴着墙体设置,在安装冲水箱时,首先要将冲水箱与水龙头连接,由于冲水箱与水龙头的连接处一般高于水龙头,因此当该连接处出现漏水时,在重力作用的影响下水会直接滴落到地板上;此外,冲水箱还需要与蹲便器的进水口连接,由于蹲便器和冲水箱安装完成后,两者之间的连接处是埋设在地表之下的,因此人们无法确认冲水箱与蹲便器的连接处是否出现漏水,只有当水浸至下一层后,人们才能确认冲水箱与蹲便器的连接处出现了漏水,此时已经给人们带来了经济损失。由此可见,传统的蹲便器和冲水箱的防漏性能较差。
实用新型内容
本实用新型提供一种集成有冲水系统的蹲便器,以解决传统蹲便器和冲水箱防漏性能较差的问题。
根据本实用新型实施例的第一方面,提供一种集成有冲水系统的蹲便器,包括蹲便器本体和冲水系统,所述蹲便器本体包括便池和围绕所述便池的边沿,靠近墙体一侧的边沿的上表面开设有开口,所述冲水系统包括光伏板、储能器、电磁阀、红外传感器和控制电路,所述光伏板的采光面以及所述红外传感器位于所述开口内,所述光伏板的输出端连接储能器的输入端,所述储能器的输出端连接所述电磁阀的电源端,所述红外传感器的输出端连接所述控制电路的第一输入端,所述控制电路的第一输出端连接所述电磁阀的控制端;所述光伏板用于将光源转换成电能并将所述电能输送至储能器进行储存,所述储能器向所述电磁阀供电;所述红外传感器用于检测是否有人使用蹲便器,并在有人使用蹲便器时将第一检测信号发送给所述控制电路,所述控制电路在接收到所述第一检测信号后,根据所述第一检测信号的持续时间,控制所述电磁阀打开对应时长;
所述电磁阀的出水口与所述便池的进水口连接,所述电磁阀的入水口用于连接水龙头,所述电磁阀、所述电磁阀与便池的连接处以及所述电磁阀的入水口都设置在防漏层内。
在一种可选的实现方式中,所述防漏层为陶瓷胶层。
在另一种可选的实现方式中,所述电磁阀的入水口与水龙头之间为螺纹连接。
在另一种可选的实现方式中,所述控制电路包括控制器、计时器、数模转换器、第一比较器、第二比较器、第一延时开关和第二延时开关,所述控制器的第一输入端连接所述红外传感器,第一输出端连接所述计时器的输入端,第二输出端连接所述计时器的复位端,所述计时器的输出端连接所述数模转换器的输入端,所述数模转换器的输出端分别连接第一比较器和第二比较器的第一输入端;
所述第一比较器的第二输入端连接第一参考电压,输出端连接所述控制器的第二输入端,所述控制器的第三输出端通过第一延时开关连接所述电磁阀的控制端;所述第二比较器的第二输入端连接第二参考电压,输出端连接所述控制器的第三输入端,所述控制器的第四输出端通过第二延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第一参考电压小于第二参考电压,所述第一延时开关的延时断开时长小于第二延时开关的延时断开时长;
所述控制器在接收到所述第一检测信号后,控制所述计时器开始计时;所述计时器将数字计时信号传输给数模转换器,所述数模转换器将该数字计时信号转换为模拟计时信号,并将模拟计时信号分别提供给所述第一比较器和第二比较器;
所述第一比较器在所述模拟计时信号大于第一参考电压时向所述控制器发送第一比较信号,所述第二比较器在所述模拟计时信号大于第二参考电压时向所述控制器发送第二比较信号;
所述红外传感器在无人使用蹲便器时将第二检测信号发送给所述控制器;
所述控制器在接收到所述第二检测信号后,使能其第二输入端和第三输入端,在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端未接收到第二比较信号时控制导通所述第一延时开关,所述第一延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第一延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长;在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端接收到第二比较信号时控制导通所述第二延时开关,所述第二延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第二延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。
在另一种可选的实现方式中,所述控制电路还包括第三比较器和第三延时开关,所述数模转换器的输出端连接所述第三比较器的第一输入端,所述第三比较器的第二输入端连接第三参考电压,输出端连接所述控制器的第四输入端,所述控制器的第五输出端通过第三延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第三参考电压小于所述第一参考电压,所述第三延时开关的延时断开时长小于所述第一延时开关的延时断开时长;所述数模转换器将模拟计时信号提供给所述第三比较器,所述第三比较器在所述模拟计时信号大于第三参考电压时向所述控制器发送第三比较信号,所述控制器在接收到所述第三比较信号后,控制导通所述第三延时开关,所述第三延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第三延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。
在另一种可选的实现方式中,还包括设置在所述光伏板与储能器之间的充电电路,所述储能器的状态端连接所述控制器的第五输入端,所述控制器的第六输出端连接所述充电电路;所述储能器用于将其是否充满的状态信号发送给所述控制器,所述控制器在接收到储能器未充满的状态信号时,控制所述充电电路向所述储能器充电,在接收到储能器已充满的状态信号时,控制所述充电电路停止向所述储能器充电。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型将冲水系统集成在蹲便器上,省去了冲水系统的安装步骤,只需要安装蹲便器即可,由此方便了安装;通常水龙头位于蹲便器之上,水流只会从高处的水龙头流入低处的电磁阀入水口,因此水龙头与电磁阀的连接处不易出现漏水;本实用新型通过将电磁阀、电磁阀与便池的连接处以及电磁阀的入水口都包裹在防漏层内,可以避免电磁阀与便池的连接处出现漏水,并进一步避免水龙头与电磁阀的连接处出现漏水,从而可以提高蹲便器和冲水系统的防漏性能。此外,本实用新型通过设置光伏板,将光源转换成电能进行供电,可以省去安装时的电线布线步骤,从而可以简化自动冲水蹲便器的安装;本实用新型将光伏板转换获得的电能进行储存,可以避免无光源情况下电磁阀无法正常开启,蹲便器无法正常冲水,从而可以降低自动冲水蹲便器对供电情况和外界环境的依赖;由于本实用新型不必进行电线布线,因而可以避免电线在潮湿环境中被腐蚀,从而可以提高自动冲水蹲便器的使用寿命;本实用新型通过红外传感器对是否有人使用蹲便器的行为进行检测,可以保证只有在有人使用蹲便器时才开启电磁阀;由于大小便所使用的时长通常不同,本实用新型通过根据用户使用蹲便器的时长来确定电磁阀的打开时长,可以根据用户的大小便情况来冲水,从而可以在保证冲洗干净的同时避免浪费水资源;此外,本实用新型控制器是在其接收到无人使用蹲便器的第二检测信号后,才使能控制器的第二输入端和第三输入端,进而控制打开电磁阀,用户是在使用完蹲便器后才进行冲洗,由此可以进一步提高冲洗洁净度,并且可以避免冲洗过程中水溅到用户身上,从而可以提高用户良好体验度。
2、本实用新型通过使电磁阀的入水口与水龙头之间的连接为螺纹连接,可以进一步提高冲水系统的防漏性能。
3、本实用新型通过对控制电路进行设计,采用计时器对用户的使用时长进行统计,并根据统计出的时长来确定用户是在大便还是小便,再根据用户的大小便情况控制电磁阀打开的时长,不仅可以保证大小便冲洗的干净度,而且可以避免冲刷小便时因电磁阀打开时间过长而造成水资源浪费。
4、本实用新型可以在用户入厕之前对蹲便器进行预冲洗,以避免大便粘附在蹲便器上,从而进一步保证蹲便器的洁净度。
5、本实用新型通过对储能器是否充满的储能状态进行监测,可以在储能器充满时停止向储能器充电,从而可以避免储能器出现过充,提高储能器的使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例俯视图;
图2是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例仰面透视图;
图3是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例左侧透视图;
图4是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例正视图;
图5是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例电路方框图;
图6是本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的另一实施例电路方框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型实施例中的技术方案,并使本实用新型实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型实施例中技术方案作进一步详细的说明。
在本实用新型的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
参见图1,为本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的一个实施例俯视图。该集成有冲水系统的蹲便器可以包括蹲便器本体和冲水系统,所述蹲便器本体包括便池1和围绕所述便池1的边沿2,靠近墙体3一侧的边沿2的上表面开设有开口4,所述冲水系统包括光伏板、储能器、电磁阀、红外传感器和控制电路,所述光伏板5的采光面以及所述红外传感器6位于所述开口4 内,结合图5所示,所述光伏板的输出端连接储能器的输入端,所述储能器的输出端连接所述电磁阀的电源端,所述红外传感器的输出端连接所述控制电路的第一输入端,所述控制电路的第一输出端连接所述电磁阀的控制端;所述光伏板用于将光源转换成电能并将所述电能输送至储能器进行储存,所述储能器向所述电磁阀供电;所述红外传感器用于检测是否有人使用蹲便器,并在有人使用蹲便器时将第一检测信号发送给所述控制电路,所述控制电路在接收到所述第一检测信号后,根据所述第一检测信号的持续时间,控制所述电磁阀打开对应时长;结合图2至图4所示,位于蹲便器本体下方的所述电磁阀7的出水口与所述便池1的进水口连接,所述电磁阀7的入水口用于连接水龙头,所述电磁阀7、所述电磁阀7与便池1的连接处以及所述电磁阀7的入水口都设置在防漏层8内。
由上述实施例可见,本实用新型将冲水系统集成在蹲便器上,省去了冲水系统的安装步骤,只需要安装蹲便器即可,由此方便了安装;通常水龙头位于蹲便器之上,水流只会从高处的水龙头流入低处的电磁阀入水口,因此水龙头与电磁阀的连接处不易出现漏水;本实用新型通过将电磁阀、电磁阀与便池的连接处以及电磁阀的入水口都包裹在防漏层内,可以避免电磁阀与便池的连接处出现漏水,并进一步避免水龙头与电磁阀的连接处出现漏水,从而可以提高蹲便器和冲水系统的防漏性能。此外,本实用新型通过设置光伏板,将光源转换成电能进行供电,可以省去安装时的电线布线步骤,从而可以简化自动冲水蹲便器的安装;本实用新型将光伏板转换获得的电能进行储存,可以避免无光源情况下电磁阀无法正常开启,蹲便器无法正常冲水,从而可以降低自动冲水蹲便器对供电情况和外界环境的依赖;由于本实用新型不必进行电线布线,因而可以避免电线在潮湿环境中被腐蚀,从而可以提高自动冲水蹲便器的使用寿命。本实用新型通过红外传感器对是否有人使用蹲便器的行为进行检测,可以保证只有在有人使用蹲便器时才开启电磁阀;由于大小便所使用的时长通常不同,本实用新型通过根据用户使用蹲便器的时长来确定电磁阀的打开时长,可以根据用户的大小便情况来冲水,从而可以在保证冲洗干净的同时避免浪费水资源。
另外,本实施例中,所述防漏层8可以为陶瓷胶层。所述电磁阀7的入水口与水龙头之间可以为螺纹连接。传统地,电磁阀7的入水口与水龙头之间采用橡胶圈连接的方式,这种方式很容易出现漏水,本实用新型通过使电磁阀的入水口与水龙头之间的连接为螺纹连接,可以进一步提高冲水系统的防漏性能。
参见图6,为本实用新型集成有冲水系统的蹲便器的另一实施例电路方框图。图6与图5所示集成有冲水系统的蹲便器的区别在于,所述控制电路包括控制器、计时器、数模转换器、第一比较器、第二比较器、第一延时开关和第二延时开关,所述控制器的第一输入端连接所述红外传感器,第一输出端连接所述计时器的输入端,第二输出端连接所述计时器的复位端,所述计时器的输出端连接所述数模转换器的输入端,所述数模转换器的输出端分别连接第一比较器和第二比较器的第一输入端;所述第一比较器的第二输入端连接第一参考电压V1,输出端连接所述控制器的第二输入端,所述控制器的第三输出端通过第一延时开关连接所述电磁阀的控制端;所述第二比较器的第二输入端连接第二参考电压V2,输出端连接所述控制器的第三输入端,所述控制器的第四输出端通过第二延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第一参考电压小于第二参考电压,所述第一延时开关的延时断开时长小于第二延时开关的延时断开时长。
所述控制器在接收到所述第一检测信号后,控制所述计时器开始计时;所述计时器将数字计时信号传输给数模转换器,所述数模转换器将该数字计时信号转换为模拟计时信号,并将模拟计时信号分别提供给所述第一比较器和第二比较器;所述第一比较器在所述模拟计时信号大于第一参考电压时向所述控制器发送第一比较信号,此时可以确定用户可能在小便或者大便,所述第二比较器在所述模拟计时信号大于第二参考电压时向所述控制器发送第二比较信号,此时可以确定用户在大便。
所述红外传感器在无人使用蹲便器时将第二检测信号发送给所述控制器;所述控制器在接收到所述第二检测信号后,使能其第二输入端和第三输入端,在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端未接收到第二比较信号时(即确定用户在小便)控制导通所述第一延时开关,所述第一延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第一延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长,在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端接收到所述第二比较信号时(即确定用户在大便)控制导通所述第二延时开关,所述第二延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第二延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。由于第一延时开关的延时断开时长小于第二延时开关的延时断开时长,因此用户大便时电磁阀打开的时长要大于用户小便时电磁阀打开的时长,这样无论是大小便哪种情况,都可以保证冲洗的干净度,并且在冲刷小便时不会浪费水资源。由此,本实用新型通过对控制电路进行设计,采用计时器对用户的使用时长进行统计,并根据统计出的时长来确定用户是在大便还是小便,再根据用户的大小便情况控制电磁阀打开的时长,不仅可以保证大小便冲洗的干净度,而且可以避免冲刷小便时因电磁阀打开时间过长而造成水资源浪费。此外,本实用新型控制器是在其接收到无人使用蹲便器的第二检测信号后,才使能控制器的第二输入端和第三输入端,进而控制打开电磁阀,用户是在使用完蹲便器后才进行冲洗,由此可以进一步提高冲洗洁净度,并且可以避免冲洗过程中水溅到用户身上,从而可以提高用户良好体验度。控制器在接收到所述第二检测信号后,还向计时器发送复位信号,以使计时器复位。
用户在使用蹲便器时大便很容易粘附在蹲便器上,为了避免出现这一情况,本实用新型提出对蹲便器进行预冲洗。为此,图6与图5所示集成有冲水系统的蹲便器的区别还在于,所述控制电路还包括第三比较器和第三延时开关,所述数模转换器的输出端连接所述第三比较器的第一输入端,所述第三比较器的第二输入端连接第三参考电压V3,输出端连接所述控制器的第四输入端,所述控制器的第五输出端通过第三延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第三参考电压V3小于所述第一参考电压V1,所述第三延时开关的延时断开时长小于所述第一延时开关的延时断开时长;所述数模转换器将模拟计时信号提供给所述第三比较器,所述第三比较器在所述模拟计时信号大于第三参考电压时(此时为预冲洗时机)向所述控制器发送第三比较信号,所述控制器在接收到所述第三比较信号后,控制导通所述第三延时开关,所述第三延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第三延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。
另外,图6与图5所示集成有冲水系统的蹲便器的区别还在于,所述冲水系统还包括设置在所述光伏板与储能器之间的充电电路,所述储能器的状态端连接所述控制器的第五输入端,所述控制器的第六输出端连接所述充电电路;所述储能器用于将其是否充满的状态信号发送给所述控制器,所述控制器在接收到储能器未充满的状态信号时,控制所述充电电路向所述储能器充电,在接收到储能器已充满的状态信号时,控制所述充电电路停止向所述储能器充电。本实用新型通过对储能器是否充满的储能状态进行监测,可以在储能器充满时停止向储能器充电,从而可以避免储能器出现过充,提高储能器的使用寿命。本实施例中,该红外传感器在检测到有人使用蹲便器时向控制器发送第一检测信号,在未检测到有人使用蹲便器时不向控制器发送第一检测信号。
由上述实施例可见,本实用新型将冲水系统集成在蹲便器上,省去了冲水系统的安装步骤,只需要安装蹲便器即可,由此方便了安装;通常水龙头位于蹲便器之上,水流只会从高处的水龙头流入低处的电磁阀入水口,因此水龙头与电磁阀的连接处不易出现漏水;本实用新型通过将电磁阀、电磁阀与便池的连接处以及电磁阀的入水口都包裹在防漏层内,可以避免电磁阀与便池的连接处出现漏水,并进一步避免水龙头与电磁阀的连接处出现漏水,从而可以提高蹲便器和冲水系统的防漏性能。此外,本实用新型通过设置光伏板,将光源转换成电能进行供电,可以省去安装时的电线布线步骤,从而可以简化自动冲水蹲便器的安装;本实用新型将光伏板转换获得的电能进行储存,可以避免无光源情况下电磁阀无法正常开启,蹲便器无法正常冲水,从而可以降低自动冲水蹲便器对供电情况和外界环境的依赖;由于本实用新型不必进行电线布线,因而可以避免电线在潮湿环境中被腐蚀,从而可以提高自动冲水蹲便器的使用寿命。此外,本实用新型通过红外传感器对是否有人使用蹲便器的行为进行检测,可以保证只有在有人使用蹲便器时才开启电磁阀;由于大小便所使用的时长通常不同,本实用新型通过根据用户使用蹲便器的时长来确定电磁阀的打开时长,可以根据用户的大小便情况来冲水,从而可以在保证冲洗干净的同时避免浪费水资源。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型后,将容易想到本实用新型的其它实施方案。本申请旨在涵盖本实用新型的任何变型、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实用新型的一般性原理并包括本实用新型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,本实用新型的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本实用新型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。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (6)

1.一种集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,包括蹲便器本体和冲水系统,所述蹲便器本体包括便池和围绕所述便池的边沿,靠近墙体一侧的边沿的上表面开设有开口,所述冲水系统包括光伏板、储能器、电磁阀、红外传感器和控制电路,所述光伏板的采光面以及所述红外传感器位于所述开口内,所述光伏板的输出端连接储能器的输入端,所述储能器的输出端连接所述电磁阀的电源端,所述红外传感器的输出端连接所述控制电路的第一输入端,所述控制电路的第一输出端连接所述电磁阀的控制端;所述光伏板用于将光源转换成电能并将所述电能输送至储能器进行储存,所述储能器向所述电磁阀供电;所述红外传感器用于检测是否有人使用蹲便器,并在有人使用蹲便器时将第一检测信号发送给所述控制电路,所述控制电路在接收到所述第一检测信号后,根据所述第一检测信号的持续时间,控制所述电磁阀打开对应时长;
所述电磁阀的出水口与所述便池的进水口连接,所述电磁阀的入水口用于连接水龙头,所述电磁阀、所述电磁阀与便池的连接处以及所述电磁阀的入水口都设置在防漏层内。
2.根据权利要求1所述的集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,所述防漏层为陶瓷胶层。
3.根据权利要求1或2所述的集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,所述电磁阀的入水口与水龙头之间为螺纹连接。
4.根据权利要求1所述的集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,所述控制电路包括控制器、计时器、数模转换器、第一比较器、第二比较器、第一延时开关和第二延时开关,所述控制器的第一输入端连接所述红外传感器,第一输出端连接所述计时器的输入端,第二输出端连接所述计时器的复位端,所述计时器的输出端连接所述数模转换器的输入端,所述数模转换器的输出端分别连接第一比较器和第二比较器的第一输入端;
所述第一比较器的第二输入端连接第一参考电压,输出端连接所述控制器的第二输入端,所述控制器的第三输出端通过第一延时开关连接所述电磁阀的控制端;所述第二比较器的第二输入端连接第二参考电压,输出端连接所述控制器的第三输入端,所述控制器的第四输出端通过第二延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第一参考电压小于第二参考电压,所述第一延时开关的延时断开时长小于第二延时开关的延时断开时长;
所述控制器在接收到所述第一检测信号后,控制所述计时器开始计时;所述计时器将数字计时信号传输给数模转换器,所述数模转换器将该数字计时信号转换为模拟计时信号,并将模拟计时信号分别提供给所述第一比较器和第二比较器;
所述第一比较器在所述模拟计时信号大于第一参考电压时向所述控制器发送第一比较信号,所述第二比较器在所述模拟计时信号大于第二参考电压时向所述控制器发送第二比较信号;
所述红外传感器在无人使用蹲便器时将第二检测信号发送给所述控制器;
所述控制器在接收到所述第二检测信号后,使能其第二输入端和第三输入端,在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端未接收到第二比较信号时控制导通所述第一延时开关,所述第一延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第一延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长;在其第二输入端接收到所述第一比较信号,第三输入端接收到第二比较信号时控制导通所述第二延时开关,所述第二延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第二延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。
5.根据权利要求4所述的集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,所述控制电路还包括第三比较器和第三延时开关,所述数模转换器的输出端连接所述第三比较器的第一输入端,所述第三比较器的第二输入端连接第三参考电压,输出端连接所述控制器的第四输入端,所述控制器的第五输出端通过第三延时开关连接所述电磁阀的控制端,所述第三参考电压小于所述第一参考电压,所述第三延时开关的延时断开时长小于所述第一延时开关的延时断开时长;所述数模转换器将模拟计时信号提供给所述第三比较器,所述第三比较器在所述模拟计时信号大于第三参考电压时向所述控制器发送第三比较信号,所述控制器在接收到所述第三比较信号后,控制导通所述第三延时开关,所述第三延时开关导通对应时长后断开,所述控制器在所述第三延时开关导通期间向所述电磁阀提供控制信号,以控制打开所述电磁阀对应时长。
6.根据权利要求4或5所述的集成有冲水系统的蹲便器,其特征在于,还包括设置在所述光伏板与储能器之间的充电电路,所述储能器的状态端连接所述控制器的第五输入端,所述控制器的第六输出端连接所述充电电路;所述储能器用于将其是否充满的状态信号发送给所述控制器,所述控制器在接收到储能器未充满的状态信号时,控制所述充电电路向所述储能器充电,在接收到储能器已充满的状态信号时,控制所述充电电路停止向所述储能器充电。
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