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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN104622284A(43)申请公布日2015.05.20(21)申请号201510037759.1(22)申请日2015.01.26(71)申请人王瑾地址510507广东省广州市天河区燕岭路25号(72)发明人王瑾(74)专利代理机构广州粤高专利商标代理有限公司44102代理人林伟斌(51)Int.Cl.A47J27/21(2006.01)A47J31/56(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称红外测温电磁炉水壶(57)摘要本发明涉及茶具技术领域,更具体地,涉及一种红外测温电磁炉水壶,包括水壶、用于加热所述水壶的电磁炉以及设置于所述水壶外部的红外测温器,所述红外测温器的采集测量范围覆盖所述水壶的表面,所述电磁炉内设有微处理器,红外测温器与微处理器连接,红外测温器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至微处理器,所述微处理器根据红外测温器输出的电信号进行后续操作。本发明红外测温电磁炉水壶,无需接触水壶,通过红外测温器直接采集水壶表面的温度数据,即可获得水壶的温度。CN104622284ACN104622284A权利要求书1/1页1.一种红外测温电磁炉水壶,包括水壶和用于加热所述水壶的电磁炉,其特征在于,还包括设置于所述水壶外部的红外测温器,所述红外测温器的采集测量范围覆盖所述水壶的表面,所述电磁炉内设有微处理器,红外测温器与微处理器连接,红外测温器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至微处理器,所述微处理器根据红外测温器输出的电信号进行后续操作。2.根据权利要求1所述的红外测温电磁炉水壶,其特征在于,所述红外测温器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至微处理器,所述微处理器将该电信号转换成数字值。3.根据权利要求2所述的红外测温电磁炉水壶,其特征在于,所述红外测温器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至微处理器,所述微处理器将该电信号转换成数字值,所述微处理器内设定预设值,当所述数字值大于等于所述预设值时,微处理器控制所述电磁炉停止对所述水壶加热;当所述数字值小于所述预设值时,微处理器控制所述电磁炉持续对所述水壶加热。4.根据权利要求3所述的红外测温电磁炉水壶,其特征在于,所述电磁炉包括壳体、设置于所述壳体上的面板、设置于所述面板上的控件、加热元件以及微处理器,所述加热元件和微处理器设置于壳体内,所述控件与加热元件分别与微处理器电连接,所述水壶放置于所述面板上并与所述加热元件的位置相对应,所述红外测温器设置于所述面板的一侧。5.根据权利要求1至4任一项所述的红外测温电磁炉水壶,其特征在于,所述红外测温器包括固定于所述电磁炉上的柱体以及设于柱体内的红外传感器,所述柱体上设有测量窗,所述红外传感器设置于测量窗处,红外传感器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至所述微处理器。2CN104622284A说明书1/4页红外测温电磁炉水壶技术领域[0001]本发明涉及茶具技术领域,更具体地,涉及一种红外测温电磁炉水壶。背景技术[0002]随着科学技术的发展,传统的接触式测温方式以不能满足现代一些领域的测温需求,对非接触、远距离测温技术的需求越来越大。普通温度测量技术经过相当长时间的发展已近于成熟。[0003]而由于电磁炉具有升温快、能源效率高、无烟、无明火、不产生废气、外形简洁、无杂音等优点,因此,越来越多的家庭选择电磁炉作为加热源,特别是应用于方便人们接待客人等用的饮茶用具的加热部分。[0004]目前,市场上的电磁炉通常采用设置在电磁炉面板下方的温度检测装置,透过面板来感测放置在电磁炉面板上的锅具、水壶等器具的温度。这种温度检测方法是通过电磁炉面板间接检测锅具、水壶等器具的温度,因此感温慢、测温不准确,容易出现水烧干或者水烧开不能自动关机的问题。[0005]市场上还有用于水壶等器具的加热检测结构,其包括温度探头,这种温度探头直接固定在器具的内部或紧贴器具,然后通过引线连接插针,该插针与器具底座上设置的插座相对插入。这种加热检测结构的测量速度较快且测量结构误差较小。但实际使用时,每次放置器具时都需要对准插针和插座,使用极不方便,并且插针表面容易氧化,使用寿命短。发明内容[0006]本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种红外测温电磁炉水壶,无需接触水壶,通过红外测温器直接采集水壶表面的温度数据,即可获得水壶的温度。[0007]为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:提供一种红外测温电磁炉水壶,包括水壶、用于加热所述水壶的电磁炉以及设置于所述水壶外部的红外测温器,所述红外测温器的采集测量范围覆盖所述水壶的表面,所述电磁炉内设有微处理器,红外测温器与微处理器连接,红外测温器采集水壶表面的温度数据并输出电信号至微处理器,所述微处理器根据