一种产生负离子蒸汽的直流控制电路的制作方法

文档序号:14782070发布日期:2018-06-27 03:23阅读:232来源:国知局

本实用新型涉及电器设计技术领域,具体涉及一种产生负离子蒸汽的直流控制电路。



背景技术:

目前,现有的蒸汽产生器普遍使用合金电热丝或PTC作为加热元件,合金电热丝存在发热慢、寿命低的缺点,PTC电热元件的加热温度一般只有200℃左右,加热温度高于120℃的则普遍采用四氧化三铅,由于含铅量大被认为不环保,随着生活质量与使用要求的提高,市场急切需要一种短时间内产生大量水蒸汽且体积小的蒸汽产生器。

对于蒸汽产生器的安全问题越发引起人们的关注,现有的蒸汽产生器多使用交流供电的方式,存在漏电的安全隐患。

专利文献CN100567617C公开了一种熨烫系统,该系统为交流电供电,而且,虽然所述熨烫设备提供了负离子,但是其是通过带点蒸汽输出装置提供的,而且必须采用传感器的输出控制电蒸汽充电,结构复杂,且其所获得的负离子的效果不理想。

专利文献CN101087912A中公开了蒸汽熨烫设备,所述设备是将蒸汽例子分解成更细微的粒子,其电能消耗大,必须采用交流电进行供电,而且采用电离器对水分子进行充电,其负离子的效果并不理想。

另外,纳米水离子技术是带电离子进化技术中的一种,主要用于空气除菌,优点是带电离子能够除菌,吸附在粉尘表面能够帮助过滤网吸附细微粉尘颗粒,而且能够起到加湿空气、风干循环长效使用的作用,目前产生纳米水离子的装置多为结构复杂的专用装置。



技术实现要素:

有鉴于此,有必要针对上述的问题,提出一种产生负离子蒸汽的直流控制电路。

为实现上述目的,本实用新型采取以下的技术方案:

一种产生负离子蒸汽的直流控制电路,应用于蒸汽产生器,包括供电模块、保护模块、蒸汽产生模块、负离子产生模块、水泵模块、控制模块;

所述保护模块的一端与供电模块的输出端正极进行连接,所述保护模块的另一端分别与蒸汽产生模块的一端、控制模块的检测输入端进行连接,用于保护电路,防止发生干烧现象;

所述供电模块的输出端正极又与控制模块的电源输入正极端、负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行电连接;

所述供电模块的输出端负极分别与蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接;

所述供电模块用于提供直流电给各个与其连接的模块;

所述控制模块的控制输出端分别与蒸汽产生模块的控制端、负离子产生模块的控制端、水泵模块的控制端进行连接,用于控制蒸汽产生模块加热并调节发热量,控制水泵模块供水并调节出水量,控制负离子产生模块产生负离子气体并雾化水蒸汽,检测供电模块的电压值;

所述蒸汽产生模块用于对蒸汽产生器内的水进行加热,调节发热量;

所述负离子产生模块用于产生负离子气体,雾化水蒸汽;

所述水泵模块用于对蒸汽产生器进行供水,调节出水量。

进一步地,所述供电模块包括充电模块、蓄电模块;

所述充电模块的输入端与市电进行可拔插连接,所述充电模块的输出端与蓄电模块的输入端进行可拔插连接,所述充电模块用于对市电进行整流变压,对蓄电模块进行充电;

所述保护模块的一端与蓄电模块的输出端正极进行连接,所述保护模块的另一端分别与蒸汽产生模块的一端、控制模块的检测输入端进行连接;

所述蓄电模块的输出端正极又与控制模块的电源输入正极端、负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行电连接;

所述蓄电模块的输出端负极分别与蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接,用于提供直流电给各个与其连接的模块;

所述控制模块又用于检测蓄电模块的电压值。

进一步地,所述蓄电模块包括第一电池组、第二电池组、保险片;

所述第一电池组的正极分别与充电模块的输出正极端、保险片的一端进行连接,保险片的另一端分别与保护模块的一端、控制模块的电源输入正极端进行连接,所述第一电池组的负极与第二电池组的正极进行连接,第二电池组的负极分别与充电模块的输出端负极、蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接;

所述第二电池组的正极又分别与负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行连接;

所述保险片用于保护连接电路,防止短路。

进一步地,第一电池组包括至少两个电性串联连接的第一电池,位于第一电池组一端的第一电池的正极为第一电池组的正极,位于第一电池组另一端的第一电池的负极为第一电池组的负极;

所述第二电池组包括至少两个电性串联连接的第二电池,位于第二电池组一端的第二电池的正极为第二电池组的正极,位于第二电池组另一端的第二电池的负极为第一电池组的负极。

进一步地,所述保护模块为采用自动复位温控器的保护模块。

进一步地,所述蒸汽产生模块包括发热体使能控制器与发热体;

所述控制模块的控制输出端与发热体使能控制器的控制端进行连接;

所述保护模块的另一端分别与发热体使能控制器的输入一端进行连接;

所述供电模块的输出端负极与发热体使能控制器的输入另一端;

所述发热体使能控制器的输出一端与发热体的一端进行连接,发热体使能控制器的输出另一端与发热体的另一端进行连接;

所述发热体为采用高温共烧氧化铝金属陶瓷发热片的发热体,用于使能加热水从而产生水蒸汽;

所述发热体使能控制器用于调压输出,控制发热体的发热量与启停。

进一步地,所述负离子产生模块包括负离子驱动单元、逆变单元、紫外线灯;

所述负离子驱动单元分别与蓄电模块的输出端正极、蓄电模块的输出端负极、控制模块的控制输出端、逆变单元的输入端进行连接,用于根据控制模块的指令对逆变单元进行直流供电;

所述逆变单元的输出端与紫外线灯进行连接,用于将直流电源逆变成交流电源并使用交流电驱使紫外线灯发亮;

所述紫外线灯用于产生负离子气体,雾化水蒸汽。

进一步地,所述水泵模块包括水泵驱动单元、水泵;

所述水泵驱动单元分别与蓄电模块的输出端正极、蓄电模块的输出端负极、控制模块的控制输出端、水泵进行连接,用于根据控制模块的指令对水泵进行控制;

所述水泵用于对所述蒸汽产生器进行供水,调节出水量。

进一步地,所述控制单元包括人机设置单元、报警单元、CPU单元、输入单元、输出单元;

所述输入单元包括控制单元的电源输入正极端、控制单元的电源输入负极端、控制单元的检测输入端;

所述输出单元包括控制输出端,所述控制输出端包括与负离子产生模块的控制端连接的输出端、与水泵模块的控制端连接的输出端、与蒸汽产生模块的输出端连接的输出端;

所述人机设置单元用于选择负离子设置模式,调节水蒸汽的出汽量,报警复位,定时设置;

所述报警单元用于当控制模块的检测输入端检测到低电平时进行报警,提示所述保护模块已断路;

所述CPU单元分别与人机设置单元、报警单元、输入单元、输出单元进行连接,用于执行程序控制、处理检测信息与发出控制指令。

本实用新型的有益效果为:

本实用新型的上述直流控制电路,由于使用直流电作为电源,要求蒸汽产生模块、负离子产生模块、水泵模块的能耗实现最佳配合和优化,因此将控制模块分别与这几个模块连接,当电流和电压发生变化的过程中,能够随时控制产生水蒸汽的量、负离子气体的量。

本实用新型的上述直流控制电路解决了当直流电为蓄电池供应时,电流或电压发生变化可以进行有效调节蒸汽和负离子气体的产生速度和产生量,同时也可以让使用者根据蓄电池的电量情况来调整蒸汽产生速度和产生量、负离子气体产生速度和产生量,尤其是蒸汽量和负离子气体量的比例,以满足使用者的不同需求。

本实用新型上述一种产生负离子蒸汽的直流控制电路,通过自动控制的直流电路使负离子与水蒸汽的产生更智能化、更安全,具体地,本实用新型通过直流蓄电池对蒸汽产生模块进行使能,避免了交流供电时意外触电的危险,通过自动检测温控器的断开进行停机与报警,使控制电路更安全,通过紫外线灯对水蒸汽的作用,使蒸汽产生器更加环保健康,使蒸汽产生器更加智能化。

附图说明

图1为本实用新型的一种产生负离子蒸汽的直流控制电路的结构示意图;

图2为本实用新型的充电模块与蓄电模块的连接示意图;

图3为本实用新型的蓄电模块的结构示意及连接关系图;

图4为本实用新型的负离子产生模块的结构示意及连接关系图;

图5为本实用新型的水泵模块的结构示意及连接关系图;

图6为本实用新型的控制模块的结构示意及连接关系图;

图7为本实用新型涉及的一种产生负离子蒸汽的直流控制方法的工作流程图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型的技术方案作进一步清楚、完整地描述。需要说明的是,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例

如图1所示,一种产生负离子蒸汽的直流控制电路包括供电模块、保护模块、蒸汽产生模块、负离子产生模块、水泵模块、控制模块;

所述保护模块的一端与供电模块的输出端正极进行连接,所述保护模块的另一端分别与蒸汽产生模块的一端、控制模块的检测输入端进行连接,用于保护电路,防止发生干烧现象;

所述供电模块的输出端正极又与控制模块的电源输入正极端、负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行电连接;

所述供电模块的输出端负极分别与蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接;

所述供电模块用于提供直流电给各个与其连接的模块;

所述控制模块的控制输出端分别与蒸汽产生模块的控制端、负离子产生模块的控制端、水泵模块的控制端进行连接,用于控制蒸汽产生模块加热并调节发热量,控制水泵模块供水并调节出水量,控制负离子产生模块产生负离子气体并雾化水蒸汽,检测供电模块的电压值;

所述蒸汽产生模块用于对蒸汽产生器内的水进行加热,调节发热量;

所述负离子产生模块用于产生负离子气体,雾化水蒸汽;

所述水泵模块用于对蒸汽产生器进行供水,调节出水量。

该直流控制电路应用于蒸汽产生器,蒸汽产生器一般应用交流电作为直接电源,以适应蒸汽产生模块的功率要求,但是其缺点是对于需要直流电的模块,例如控制模块、负离子产生模块等,需要对交流电转直流电,否则模块的运行受到影响,安全性也比较低,因而通过直流电作为各个模块的供电,解决了此问题,为适应直流电供电实现蒸汽产生器的功能和其他的功能,上述直流控制电路通过供电模块的输出端正极与保护模块、控制模块、负离子产生模块、水泵模块进行连接,而蒸汽产生模块的供电则通过保护模块供给,同时控制模块增加了检测输入端,检测供电模块的输出电的安全性。供电模块可以是交流转直流的电源,也可以优选地使用蓄电模块和为蓄电模块提供充电的充电模块作为供电模块。

如图2所示,所述供电模块包括充电模块、蓄电模块;

所述充电模块的输入端与市电进行可拔插连接,所述充电模块的输出端与蓄电模块的输入端进行可拔插连接,所述充电模块用于对市电进行整流变压,对蓄电模块进行充电;

所述保护模块的一端与蓄电模块的输出端正极进行连接,所述保护模块的另一端分别与蒸汽产生模块的一端、控制模块的检测输入端进行连接;

所述蓄电模块的输出端正极又与控制模块的电源输入正极端、负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行电连接;

所述蓄电模块的输出端负极分别与蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接,用于提供直流电给各个与其连接的模块;

所述控制模块又用于检测蓄电模块的电压值;

如图3所示,所述蓄电模块包括第一电池组、第二电池组、保险片;

所述第一电池组的正极分别与充电模块的输出正极端、保险片的一端进行连接,保险片的另一端分别与保护模块的一端、控制模块的电源输入正极端进行连接,所述第一电池组的负极与第二电池组的正极进行连接,第二电池组的负极分别与充电模块的输出端负极、蒸汽产生模块的另一端、负离子产生模块的另一端、水泵模块的另一端、控制模块的电源输入负极端进行连接;

所述第二电池组的正极又分别与负离子产生模块的一端、水泵模块的一端进行连接;

所述保险片用于保护连接电路,防止短路,保障电路的供电安全。

所述第一电池组包括至少两个电性串联连接的第一电池,位于第一电池组一端的第一电池的正极为第一电池组的正极,位于第一电池组另一端的第一电池的负极为第一电池组的负极;

所述第二电池组包括至少两个电性串联连接的第二电池,位于第二电池组一端的第二电池的正极为第二电池组的正极,位于第二电池组另一端的第二电池的负极为第一电池组的负极;

优选地,所述第一电池组采用直流标称电压6V,所述第二电池组采用直流标称电压12V;

优选地,所述第一电池组包括2-10个电性串联连接的第一电池;

对于第一电池组所包含的第一电池的个数实际上是不受限制的,当第一电池组只有一个第一电池的时候,只要第一电池组的电量供应满足要求也可以使用,如果为了提高蒸汽量或者蒸汽速度,可以将第一电池组的个数设置到10个或更多,而作为个人使用者来说,第一电池组一般选用2-10个第一电池为佳;

优选地,所述保护模块为采用自动复位温控器的保护模块,自动复位温控器的型号为KSD301。

所述蒸汽产生模块包括发热体使能控制器与发热体;

所述控制模块的控制输出端与发热体使能控制器的控制端进行连接;

所述保护模块的另一端分别与发热体使能控制器的输入一端进行连接;

所述供电模块的输出端负极与发热体使能控制器的输入另一端;

所述发热体使能控制器的输出一端与发热体的一端进行连接,发热体使能控制器的输出另一端与发热体的另一端进行连接;

所述发热体为采用高温共烧氧化铝金属陶瓷发热片的发热体,用于使能加热水从而产生水蒸汽;

所述发热体使能控制器用于调压输出,控制发热体的发热量与启停;所述发热体使能控制器通过MOS管对发热体进行调压控制,使发热体的发热量可调;

由于使用直流电作为电源,要求蒸汽产生模块、负离子产生模块、水泵模块的能耗实现最佳配合和优化,因此将控制模块分别与这几个模块连接,当电流和电压发生变化的过程中,能够随时控制产生水蒸汽的量、负离子气体的量,当然,过程中也必须控制水泵的泵水频率和泵水量,这样的连接解决了当直流电为蓄电池供应时,电流或电压发生变化可以进行有效调节蒸汽和负离子气体的产生速度和产生量,同时也可以让使用者根据蓄电池的电量情况来调整蒸汽产生速度和产生量、负离子气体产生速度和产生量,尤其是蒸汽量和负离子气体量的比例,以满足使用者的不同需求;

所述高温共烧氧化铝金属陶瓷发热片采用一种高效环保节能陶瓷发热体,主要是替代现在使用最广泛的合金丝电热元件和PTC电热元件及组件,合金丝电热元件存在高温容易氧化、寿命短、有明火不安全、热效率低、加热不均匀等缺点,而PTC电热元件的加热温度一般只有200℃左右,加热温度高于120℃的则普遍采用四氧化三铅,由于含铅量大而被列为需要淘汰的产品;

所述高温共烧氧化铝金属陶瓷发热片是按照发热电路设计的要求将发热电阻浆料印刷于流延陶瓷生坯而形成的,然后多层叠合共烧成一体,从而具有耐腐蚀、耐高温、寿命长、高效节能、温度均匀、导热性能良好、热补偿速度快等优点,而且不含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害物质,符合欧盟的Rohs要求。

如图4所示,所述负离子产生模块包括负离子驱动单元、逆变单元、紫外线灯;

所述负离子驱动单元分别与蓄电模块的输出端正极、蓄电模块的输出端负极、控制模块的控制输出端、逆变单元的输入端进行连接,用于根据控制模块的指令对逆变单元进行直流供电;

所述逆变单元的输出端与紫外线灯进行连接,用于将直流电源逆变成交流电源并使用交流电驱使紫外线灯发亮;

所述逆变单元为采用通用的紫外线直流逆变器的逆变单元;

所述紫外线灯用于产生负离子气体,雾化水蒸汽;

紫外线灯的射频有利于打散水分子团,令蒸汽达到Nano纳米的水平,蒸汽在104℃以上是透明(人眼是看不見),如果利用紫外线灯的射频,令水份子外皮加上静电衣(外套),加强显示作用(人眼能看见白雾化的水蒸汽),此外,紫外线灯还能产生一点臭氧,有助于放负离子的产生。

如图5所示,所述水泵模块包括水泵驱动单元、水泵;

所述水泵驱动单元分别与蓄电模块的输出端正极、蓄电模块的输出端负极、控制模块的控制输出端、水泵进行连接,用于根据控制模块的指令对水泵进行控制;

所述水泵可以选择定量隔膜泵或调压输入的定量水泵;

若采用定量隔膜泵,水泵驱动单元则采用定时通断输出的方式对定量隔膜泵进行控制;

若采用调压输入的定量水泵,水泵驱动单元则输出模拟调节信号与驱动电压;

所述水泵用于对所述蒸汽产生器进行供水,调节出水量。

如图6所示,所述控制单元包括人机设置单元、报警单元、CPU单元、输入单元、输出单元;

所述输入单元包括控制单元的电源输入正极端、控制单元的电源输入负极端、控制单元的检测输入端;

所述输出单元包括控制输出端,所述控制输出端包括与负离子产生模块的控制端连接的输出端、与水泵模块的控制端连接的输出端、与蒸汽产生模块的输出端连接的输出端;

所述人机设置单元用于选择负离子设置模式,调节水蒸汽的出汽量,报警复位,定时设置;

所述人机设置单元包括电位器,所述电位器输入渐变的电压,用以模拟出汽量的输出,即利用电位器调节蒸汽产生器的发热量与水泵模块的出水量,或者使用档位按键代替电位器;

所述报警单元用于当控制模块的检测输入端检测到低电平时进行报警,提示所述保护模块已断路;

所述报警单元可以采用蜂鸣器进行声音报警;

所述CPU单元分别与人机设置单元、报警单元、输入单元、输出单元进行连接,用于执行程序控制、处理检测信息与发出控制指令;

所述CPU单元采用单片机芯片。

如图7所示,一种产生负离子蒸汽的直流控制方法,包括以下步骤:

S1,控制模块判断是否处于负离子设置模式,是则执行S2,否则执行S3;

S2,运行蒸汽产生模块、水泵模块与负离子产生模块,然后执行S4;

S3,只运行蒸汽产生模块、水泵模块,然后执行S4;

S4,控制模块读取设置参数,并控制蒸汽产生模块的输入电压与水泵模块的出水量;

S5,控制模块检测输入电压是否低于低压报警阈值,是则执行S6,否则执行S7;

S6,停止蒸汽产生模块、水泵模块与负离子产生模块,并报警提示,然后结束整个工作流程;

S7,控制模块检测保护模块是否断路,是则执行S6,否则循环执行S1。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1