一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统的制作方法_2

文档序号:9725254阅读:来源:国知局

[0025]所述自控电路由三极管VT2,三极管VT3,场效应管Q,继电器K,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电阻R10,滑动变阻器R11,二极管D2,二极管D4,二极管D5,以及电容C3组成。
[0026]连接时,所述二极管02的_及与电容C2的正极相连接,其P极与场效应管Q的栅极相连接。所述二极管D4的P极经继电器K后与三极管VT2的发射极相连接,其N极经继电器K的常开触点κ-l后与加湿器相连接。所述电阻R5串接在三极管VT2的发射极与二极管D4的N极之间,所述电阻R6串接在控制芯片1C的OUT管脚与三极管VT2的集电极之间,所述电阻R7串接在三极管VT2的集电极与场效应管Q的漏极之间,所述电阻R8串接在三极管VT2的集电极与二极管D4的N极之间。所述电容C3的正极与三极管VT3的集电极相连接,其负极与场效应管Q的漏极相连接。所述二极管D5的P经电阻R9后与三极管VT3的发射极相连接,其N极经滑动变阻器R11后与二极管D4的N极相连接。其中,所述滑动变阻器R11的控制端与三极管VT3的发射极相连接。所述电阻R10串接在场效应管Q的源极与二极管D5的P极之间。同时,所述三极管VT3的基极与二极管D4的P极相连接,所述三极管VT2的发射极经二极管D3后与电感L1相连接。
[0027]所述触发电路用于接收中央处理器发出的控制信号,并将该控制信号发送至控制芯片1C进行处理,以便于控制加湿器进行加湿。当室内湿度低于预设的最低湿度值时,中央处理器发出控制信号时,触发电路接收到控制信号后发送至控制芯片1C,控制芯片1C向三极管VT2输出高电平,所述继电器K得电,继电器K的常开触点Κ-l闭合,则自控电路导通并控制加湿器加湿。当室内湿度高于预设的最高湿度值时,中央处理器停止发出控制信号,触发电路接收不到控制信号,控制芯片1C则向三极管VT2输出低电平,继电器K不得电,则继电器K的常开触点Κ-l断开,加湿器则停止加湿。
[0028]如图3所示,所述滤波去噪电路由三极管VT4,三极管VT5,场效应管Q2,电感L2,电阻R12,电阻R13,电阻R14,电阻R15,电阻R16,电阻R17,二极管D6,二极管D7,二极管D8,二极管D9,电容C4和电容C5组成。
[0029]连接时,所述电阻R12的一端作为滤波去噪电路的其中一个输入端,其另一端与三极管VT4的基极相连接。所述二极管D6的P极作为滤波去噪电路的另一个输入端,其N极与场效应管Q2的栅极相连接。所述电容C4的正极经电阻R13后与三极管VT4的集电极相连接,其负极接地。所述电感L2的一端与三极管VT4的基极相连接,其另一端经电阻R16后与场效应管Q2的栅极相连接。所述二极管D9的P极经电阻R17后与三极管VT5的发射极相连接,其N极与三极管VT5的基极相连接。所述二极管D7的P极与三极管VT4的发射极相连接,其D极与场效应管Q2的漏极相连接。所述二极管D8的P极经电阻R14后与三极管VT4的发射极相连接,其N极作为滤波去噪电路的其中一个输出端与S0P8集成芯片的INV管脚相连接,所述二极管D9的P极作为滤波去噪电路的另一个输出端与S0P8集成芯片的VCC管脚相连接。所述电阻R15串接在场效应管Q2的漏极与三极管VT5的集电极之间。所述电容C5的正极与场效应管Q2的源极相连接,其负极与三极管VT5的发射极相连接。
[0030]同时,所述三极管VT5的集电极与二极管D8的P极相连接,其发射极与电感L2和电阻R16的连接点相连接。所述电容C4的正极与场效应管Q2的栅极相连接,所述滤波去噪电路的两个输入端均与电源相连接。所述滤波去噪电路可对电源进行滤波去噪处理,以便于为本发明的自动控制系统提供稳定的电源电压。其中,所述电感L2、三极管VT4、电阻R13、电阻R14和电容C4组成一个高通滤波器,可对电源进行纹波过滤。同时,二极管D7、所述场效应管Q2、电阻R15、电容C5、电阻R16和三极管VT5还可对电路进行去噪处理,因此可对本发明的控制系统提供稳定的电源电压。
[0031 ]如上所述,便可较好的实现本发明。
【主权项】
1.一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:主要由中央处理器,均与中央处理器相连接的湿度传感器、预设值存储单元、控制电路、显示器和滤波去噪电路,与滤波去噪电路相连接的电源,以及与控制电路相连接的加湿器组成;所述控制电路由控制芯片IC,输入端与中央处理器相连接、输出端与控制芯片IC相连接的触发电路,以及输入端与控制芯片1C相连接、输出端与加湿器相连接的自控电路组成。2.根据权利要求1所述的一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:所述滤波去噪电路由三极管VT4,三极管VT5,场效应管Q2,一端作为滤波去噪电路的其中一个输入端、另一端与三极管VT4的基极相连接的电阻R12,P极作为滤波去噪电路的另一个输入端、N极与场效应管Q2的栅极相连接的二极管D6,正极经电阻R13后与三极管VT4的集电极相连接、负极接地的电容C4,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端经电阻R16后与场效应管Q2的栅极相连接的电感L2,P极经电阻R17后与三极管VT5的发射极相连接、N极与三极管VT5的基极相连接的二极管D9,P极与三极管VT4的发射极相连接、D极与场效应管Q2的漏极相连接的二极管D7,P极经电阻R14后与三极管VT4的发射极相连接、N极与二极管D9的P极共同作为滤波去噪电路的输出端的二极管D8,串接在场效应管Q2的漏极与三极管VT5的集电极之间的电阻R15,以及正极与场效应管Q2的源极相连接、负极与三极管VT5的发射极相连接的电容C5组成;所述三极管VT5的集电极与二极管D8的P极相连接,其发射极与电感L2和电阻R16的连接点相连接;所述电容C4的正极与场效应管Q2的栅极相连接,所述滤波去噪电路的两个输入端均与电源相连接,该滤波去噪电路的输出端与中央处理器相连接。3.根据权利要求2所述的一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:所述触发电路由三极管VT1,一端作为触发电路的输入端、另一端与三极管VT1的基极相连接的电阻R1,一端经电阻R2后与三极管VT1的基极相连接、另一端经二极管D3后与自控电路相连接的电感L1,串接在三极管VT1的基极与控制芯片1C的THR管脚之间的电阻R3,串接在三极管VT1的发射极与控制芯片1C的RES管脚之间的电容C1,串接在三极管VT1的集电极与控制芯片1C的VOS管脚之间的二极管D1,以及正极经电阻R4后与三极管VT1的集电极相连接、负极接地的电容C2组成;所述控制芯片1C的CONT管脚与THR管脚相连接,其GND管脚接地。4.根据权利要求3所述的一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:所述自控电路由三极管VT2,三极管VT3,场效应管Q,N极与电容C2的正极相连接、P极与场效应管Q的栅极相连接的二极管D2,P极经继电器K后与三极管VT2的发射极相连接、N极经继电器K的常开触点K-1后与加湿器相连接的二极管D4,串接在三极管VT2的发射极与二极管D4的N极之间的电阻R5,串接在控制芯片1C的OUT管脚与三极管VT2的集电极之间的电阻R6,串接在三极管VT2的集电极与场效应管Q的漏极之间的电阻R7,串接在三极管VT2的集电极与二极管D4的N极之间的电阻R8,正极与三极管VT3的集电极相连接、负极与场效应管Q的漏极相连接的电容C3,P经电阻R9后与三极管VT3的发射极相连接、N极经滑动变阻器R11后与二极管D4的N极相连接的二极管D5,以及串接在场效应管Q的源极与二极管D5的P极之间的电阻R10组成;所述三极管VT3的基极与二极管D4的P极相连接、其发射极还与滑动变阻器R11的控制端相连接,所述三极管VT2的发射极经二极管D3后与电感L1相连接。5.根据权利要求1?4任一项所述的一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:所述显示器为具有触摸功能的高清液晶显示器。6.根据权利要求5所述的一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:所述控制芯片1C为NE555集成芯片,所述预设值存储单元为C8051F020集成芯片。
【专利摘要】本发明公开了一种基于滤波去噪电路的加湿器用自动控制系统,其特征在于:主要由中央处理器,均与中央处理器相连接的湿度传感器、预设值存储单元、控制电路、显示器和滤波去噪电路,与滤波去噪电路相连接的电源,以及与控制电路相连接的加湿器组成;所述控制电路由控制芯片IC,输入端与中央处理器相连接、输出端与控制芯片IC相连接的触发电路,以及输入端与控制芯片IC相连接、输出端与加湿器相连接的自控电路组成。本发明不仅结构简单,而且成本低廉,还能在室内湿度过低时自动控制加湿器进行加湿,而在室内湿度过高时可自动停止加湿器继续加湿,因此可保证室内湿度保持在利于人体健康的合适范围内,适合推广运用。
【IPC分类】F24F6/00, F24F11/00
【公开号】CN105485839
【申请号】CN201510944158
【发明人】罗文彬
【申请人】成都悦翔翔科技有限公司
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2015年12月16日
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