可调功率式超声波烟尘净化装置的制造方法

文档序号:8534858阅读:490来源:国知局
可调功率式超声波烟尘净化装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于工业部门烟尘净化设备技术领域,为一种可调功率式超声波烟尘净化
目.0
【背景技术】
[0002]工业部门煤炭燃烧产生的烟尘废气对人体健康会产生严重危害,对气候会产生重要影响。烟尘废气中主要有害物质有硫化物,氮氧化物、氯化氢、氟化物、苯类、酚类等,传统的工业烟尘废气治理方法只对烟尘废气中的一种或者两种成分效果明显,并且设备庞大、笨重、投资成本高,不便于普遍推广使用。上述烟尘废气治理方法不够理想,难以满足环境保护的需求。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,解决烟尘废气净化,提供一种可调功率式超声波烟尘净化装置。
[0004]发明是这样实现的:由电源部分电路、控制部分电路、显示部分电路、按键部分电路、超声波净化处理部分电路连接构成。
[0005]电源部分为控制部分和净化处理部分提供电源;再通过控制部分给显示部分和按键部分提供电源,控制部分接收按键部分的指令进行对应的操作,并通过显示部分显示当前的实时电压值和电流值数据,最后控制超声波净化处理部分对烟尘废气进行净化处理后排出。
[0006]在电源部分电路中,按照工厂一般供电电源AC220V设置,接线端子Jll由外接电源提供电能,通过保险Fl以后,由变压器Tl变压,变压以后,通过二极管D31、D32、D33、D34进行整流,然后通过电容C31、C32进行滤波处理,再由稳压块U31处理以后输出,然后通过电容C33、C34滤波,得到正电压VI。正电压Vl得电后,发光二极管D5点亮。正电压Vl经过短路开关S31、保险F2、二极管D6以后,为升压芯片U32提供输入电压;升压集成电路U32、电阻 R32、R33、R34、R35、电感 L31、电容 C35、C36、C37,功率管 TR1、二极管 D37、可调电阻RWl组成一个升压电路;升压电路通过开关K31,得到正电压V2。可调电阻RWl通过调节,可使电压V2的电压值在DC12?DC80V之间进行变化,可控制输出总功率的大小。
[0007]在控制部分电路中,电源部分提供的电源(正电压V1,0电压GND1)经电容C1,C4滤波以后,通过直流电源模块BT1,得到正电压V4 ;发光二极管LI,在正电压V4得电后点亮,再由电容C2,C5,为稳压块VRl提供输入电压,稳压块VRl稳压以后输出,通过电容C3、C6、C9进行滤波,电阻R3限流以后,得到电压V3,电压V3为集成芯片U2提供+3.3V电源,集成芯片U2采用C8051F040芯片,集成芯片U2的脚39?脚46,通过排阻PR5,与按键部分电路相连,由按键部分来发出控制指令;发光二极管L2,L3,L4颜色分别为红色,黄色,绿色,依次代表本装置为全功工作,半功工作,待机工作三种工作状态;集成芯片U2的脚57?脚60通过插座J3与显示部分相连,把处理完的数据进行处理以后,通过显示部分的数码管显示电流值和电压值;集成芯片U2的脚61、脚62、脚66、脚67与排阻PR4、芯片U7、电阻R1、R4、R5组成一个串口电路,输出RS485信号,作为备选接口,该接口可连接远程计算机,进行远程控制。集成芯片U2的脚74、脚75、脚76与光耦U4、排阻PR3、集成电路U1、电阻R7、R8、R9,二极管D1、D2、D3、D4组成报警和温度控制电路,可进行报警和温度控制;即在电源失电后可进行报警,在集成芯片U2的工作温度超过85°C的时候进行停机处理,并有温度报警提示,按键部分的BI鸣音器鸣响;由集成芯片U2的脚95?脚98脚与光耦U3、排阻PR2、排阻PR3组成产生超声波电路,控制超声波净化处理部分电路输出;可产生15K?17KHz频率的超声波,其中15K?17KHz频率可以通过插座J9的脚I和脚2外接远红外遥控器进行在线调节,使其达到最佳工作效果。
[0008]显示部分电路中,驱动数码管集成电路U41,可同时驱动数码管DSl?DS6,与电阻R41、电容C41组成显示部分电路;通过数码管DSl?DS3显示电流值,通过数码管DS4?DS6显示电压值。
[0009]按键部分电路中,正电压V4上电后,发光二极管D51点亮。按键SI?SlO为I到10,10个数字键。通过按不同的数字键组合,代表不同的意义。依次按下数字键1、2、3、4代表全功模式,依次按下数字键5、6、7、8键代表半功模式,依次按9,10键代表待机模式。
[0010]超声波净化处理部分电路,由控制电路提供驱动信号以后,经过稳压管DW4、电阻尺60、1?61、场管了1?2、电容C61、C62、二极管TVSl组成驱动放大电路。电阻R64、R65、R66、二极管D61、三极管Q4组成驱动电源指示,按钮S64、电阻R62、R63、R69、二极管D60、D69、电容C66组成继电器Kl的控制电路,控制继电器Kl输出;电路S63为短路开关,控制V2电压是否输出,U62为空气净化处理模块,采用耐高温陶瓷材料制成,对烟尘废气的分子结构进行分解处理,分解成原子,再经过氧化还原反应进行重新组合,转化为无害的氧化物,然后排出。
[0011]本发明的优点是:可通过RS485接口与工业计算机相连,由远程计算机控制,实时监控工作环境温度并有高温保护功能,合理调节装置功率大小,为达到最佳工作状态,并可进行全功,半功,待机三种工作模式切换,降低损耗,提高产品工作寿命;空气净化处理模块采用耐高温陶瓷材料,能实现不超过300°C高温环境下的烟尘净化;装置小巧轻便、安装和拆卸方便、投资成本低,可以普遍推广使用。
【附图说明】
[0012]图1是本发明总体电气方框图;
图2是本发明电源部分电路图;
图3是本发明控制部分电路图;
图3-1是图3的I处放大图;
图3-2是图3的II处放大图;
图3-3是图3的III处放大图;
图3-4是图3的IV处放大图;
图3-5是图3的V处放大图;
图4是本发明显示部分电路图;
图5是本发明按键部分电路图; 图6是本发明超声波净化处理部分电路图。
【具体实施方式】
[0013]下面结合附图详细说明:如图所示,见图1,本发明由电源部分电路、控制部分电路、显示部分电路、按键部分电路、超声波净化处理部分电路连接构成。
[0014]见图2,在电源部分电路中,插座Jll的脚I与熔断器Fl的一端相连,熔断器Fl的另一端与变压器Tl初级线圈的一端相连,插座Jll的脚2与变压器Tl初级线圈的另一端相连,变压器Tl的次级线圈的一端分别与二极管D32的P极、二极管D31的N极相连,变压器Tl的次级线圈的另一端分别与二极管D34的P极、二极管D33的N极相连,二极管D32的N极、二极管D34的N极、电解电容C31的正极、电容C32的一端并联连接,然后与稳压块U31的脚I相连,二极管D31的P极、二极管D33的P极、电解电容C31的负极、电容C32的另一端、电解电容C33的负极、电容C34的一端、电阻R31的一端、稳压块U31的脚2并联连接,然后接O电压GND1,插座J12的脚I接正电压VI,插座J12的脚2接O电压GNDl,电阻R31的另一端接发光二极管D35的N极,发光二极管D35的P极分别与电解电容C33的正极、电容C34的另一端、稳压块U31的脚3相连接正电压VI,拨动开关S31的一端接正电压VI,拨动开关S31的另一端接熔断器F2的一端,熔断器F2的另一端与二极管D36的P极相连,二极管D36的N极分别与电阻R32的一端、电解电容C35的正极、升压集成电路U32的脚6相连,电阻R32的另一端分别与升压集成电路U32的脚7、电阻R33的一端、电感L31的一端相连,电阻R33的另一端与升压集成电路U32的脚8相连,升压集成电路U32的脚I分别与电感L31的另一端、二极管D37的P极、功率管TRl的C极相连,升压集成电路U32的脚3与电容C36的一端相连,升压集成电路U32的脚2分别与电阻R34的一端、功率管TRl的G极相连,升压集成电路U32的脚5分别与电阻R35的一端、可调电阻RWl的脚I相连,二极管D37的N极分别与可调电阻RWl的脚2、电解电容C37的正极、开关K31的一端相连,开关K31的另一端接正电压V2,升压集成电路U32的脚4分别与电解电容C35的负极、电容C36的另一端、电阻R34的另一端、电阻R35的另一端、功率管TRl的E极、电解电容C37的负极相连,然后接O电压GNDl。插座J13的脚I接正电压V2,插座J13的脚2接O电压GNDlo
[0015]见图3、图3-1、图3-2、图3-3、图3-4、图3_5,在控制部分电路中,插
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