一种实验室消毒杀菌系统控制电路的制作方法

文档序号:12315129阅读:1186来源:国知局
一种实验室消毒杀菌系统控制电路的制作方法与工艺

本实用新型涉及电子领域,具体涉及一种实验室消毒杀菌系统控制电路。



背景技术:

实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,科技发展的源泉,对科技发展起着非常重要的作用。因此无论是企业还是学校都非常重视实验室的建设,对实验室的环境控制是很关键的一个环节,在进入实验室之前都需要对进入实验室的人和物体进行消毒处理,对于要求加高的实验室需要设置专门的消毒室让进入的人和物体进行彻底消毒,但是设置专门消毒处理室成本很高,一般的实验室负担不起开销,同时一般实验室并不需要那么高的要求,虽然专门消毒处理室处理效果好,但是程序也很繁琐,难以满足频繁进出实验室,同时对环境要求不是特别高的实验室,因此综上所述需求,就需要提出一种结构简单,制作成本低同时操作使用方便的杀菌控制系统。



技术实现要素:

本实用新型针对现有技术的不足,提出一种成本低,安装使用方便的一种实验室消毒杀菌系统控制电路,具体技术方案如下:

一种实验室消毒杀菌系统控制电路,其特征在于:包括红外线接收器B1、电源稳压保护电路、定时控制电路、灯光控制电路和消毒器控制电路;

所述电源稳压保护电路为所述红外线接收器B1、定时控制电路、灯光控制电路和消毒器控制电路提供电压;

所述定时控制电路包括NE555定时器,所述NE555定时器第二输入端口经电容C33与红外线接收器B1第一端相连,所述红外线接收器B1第一端经电阻R8与电源稳压保护电路输出端口相连,所述红外线接收器B1第二端接地;

所述NE555定时器第六端口和第七端并联后经电阻R10与电源稳压保护电路输出端口相连,所述NE555定时器第六端口和第七端并联后还经电容C2接地:

所述NE555定时器第四端口和第八端口分别与所述电源稳压保护电路输出端口相连,所述NE555定时器第一端口接地;

所述NE555定时器第三输出端口经电阻R11与三极管Q4基极相连,所述三极管发射极经电阻R12与三极管Q3基极相连,所述三极管Q4发射极接地;

所述三极管发射极与所述电源稳压保护电路输出端口相连,所述三极管Q3集电极与降压器U2输入的相连;

所述消毒器控制电路包括三极管Q8,该三极管Q8基极经电阻R19与所述稳压器U2输出端口相连,所述三极管Q8集电极经电阻R20与所述稳压器U2输出端口相连,所述三极管Q8发射极接地,所述三极管Q8集电极与三极管Q9基极相连,所述三极管Q9集电极与所述稳压器U2输出端口相连,所述三极管Q9发射极与继电器K1相连,所述继电器K1常开触点与消毒器相连;

所述灯光控制电路包括振荡电路和三极管Q5,所述三极管Q5基极经电阻R14与振荡电路输出端口相连,所述三极管集电极与电阻R13第一端相连,所述电阻R13第二端分别与二极管D6、二极管D7和二极管D8的负极相连,所述二极管D6、二极管D7和二极管D8的正极与所述稳压器U2输出端口相连。

进一步地:所述电源稳压保护电路包括桥式整流电路和放大器A1,所述放大器A1正向输入端经电阻R1与桥式整流电路电流流出端口相连,所述放大器A1输出端与电阻R2第一端相连,所述电阻R2第二端与三极管Q1基极相连,所述三极管Q1集电极与桥式整流电路输出端口相连,所述三极管Q1发射极依次经电阻R3、电阻R4和电阻R5与所述桥式整流电路电流流入端口相连,所述放大器反向输入端与所述电阻R4和所述电阻R5的公共端相连,所述电阻R4和所述电阻R5的公共端为电源输出端口U1;

所述电阻R2第二端还与三极管Q2集电极相连,所述三极管Q2发射极经电阻R6与所述桥式整流电路电流流入端口相连,所述三极管Q2基极与所述三极管Q1的发射极相连。

进一步地:所述降压器U2型号为XL4012,所述放大器A1型号为LM258。

进一步地:所述振荡电路包括三极管Q6和三极管Q7,所述三极管Q6集电极经电阻R15与降压器U2输出端口相连,所述三极管Q6发射极接地,所述三极管Q6集电极依次经电容C3和电阻R16与所述降压器U2输出端口相连;

所述三极管Q7集电极经电阻R18与降压器U2输出端口相连,所述三极管Q7发射极接地,所述三极管Q7集电极依次经电容C3和电阻R17与所述降压器U2输出端口相连;

所述三极管Q6基极与所述电阻R17与所述电容C4公共端相连,所述三极管Q7基极与所述电阻R16和所述电容C3的公共端相连。

进一步地:在所述电源输出端口U1与所述三极管Q3集电极之间连接有开关S2。

本实用新型的有益效果为:设置的消毒控制系统,能够对进出实验室的人进行实时消毒处理。消毒系统控制电路由红外线接收器B1、定时控制电路、消毒器控制电路和灯光控制电路组成,定时控制电路采用NE555组成的定时器,成本低,能够控制消毒时间,在消毒器电路工作时候,灯光控制电路同时能够控制灯光不断闪烁,给被消毒者提醒,直到消毒结束,整体结构简单,便于安装,适应范围广泛。设置的电源稳压保护电路能够在输入电压发生波动的时候在输出电压保持恒定,同时在输出电路发生短路时,使得输出开路,起到保护作用。

附图说明

图1为本实用新型的电源稳压保护电路结构示意图;

图2为定时控制电路、灯光控制电路和消毒器控制电路。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

如图1和图2所示:一种实验室消毒杀菌系统控制电路,包括红外线接收器B1、电源稳压保护电路、定时控制电路、灯光控制电路和消毒器控制电路;

电源稳压保护电路为红外线接收器B1、定时控制电路、灯光控制电路和消毒器控制电路提供电压;

电源稳压保护电路包括桥式整流电路和放大器A1,放大器A1型号为LM258。

放大器A1正向输入端经电阻R1与桥式整流电路电流流出端口相连,放大器A1输出端与电阻R2第一端相连,电阻R2第二端与三极管Q1基极相连,三极管Q1集电极与桥式整流电路输出端口相连,三极管Q1发射极依次经电阻R3、电阻R4和电阻R5与桥式整流电路电流流入端口相连,放大器反向输入端与电阻R4和电阻R5的公共端相连,电阻R4和电阻R5的公共端为电源输出端口U1;

电阻R2第二端还与三极管Q2集电极相连,三极管Q2发射极经电阻R6与桥式整流电路电流流入端口相连,三极管Q2基极与三极管Q1的发射极相连。

电源稳压保护电路工作原理:放大器A1的反向输入端与电阻R4和电阻R5之间的公共端相连,电路在工作时,同向输入端与反向输入端的电压差使得三极管Q1导通,输入电压的变化使得A1的输出改变,同时使得三极管Q1的基极电路发生变化,同时控制输出电压的变化,使得输出电压最终稳定。当输出电路发生短路时,输出电流变大,电阻R3两端的电压增大,使得三极管Q2导通,导致三极管Q1被反向偏置,三极管Q1反向偏置导至输出电压等效于开路,实现了短路保护。

定时控制电路包括NE555定时器,NE555定时器第二输入端口经电容C33与红外线接收器B1第一端相连,红外线接收器B1第一端经电阻R8与电源输出端口U1相连,红外线接收器B1第二端接地;

NE555定时器第六端口和第七端并联后经电阻R10与电源输出端口U1相连,NE555定时器第六端口和第七端并联后还经电容C2接地:

NE555定时器第四端口和第八端口分别与电源输出端口U1相连,NE555定时器第一端口接地;

NE555定时器第三输出端口经电阻R11与三极管Q4基极相连,三极管发射极经电阻R12与三极管Q3基极相连,三极管Q4发射极接地;

三极管发射极与电源输出端口U1相连,三极管Q3集电极与降压器U2输入的相连,降压器U2型号为XL4012。

消毒器控制电路包括三极管Q8,该三极管Q8基极经电阻R19与稳压器U2输出端口相连,三极管Q8集电极经电阻R20与稳压器U2输出端口相连,三极管Q8发射极接地,三极管Q8集电极与三极管Q9基极相连,三极管Q9集电极与稳压器U2输出端口相连,三极管Q9发射极与继电器K1相连,继电器K1常开触点与消毒器相连;

灯光控制电路包括振荡电路和三极管Q5,三极管Q5基极经电阻R14与振荡电路输出端口相连,三极管集电极与电阻R13第一端相连,电阻R13第二端分别与二极管D6、二极管D7和二极管D8的负极相连,二极管D6、二极管D7和二极管D8的正极与稳压器U2输出端口相连。

振荡电路包括三极管Q6和三极管Q7,三极管Q6集电极经电阻R15与降压器U2输出端口相连,三极管Q6发射极接地,三极管Q6集电极依次经电容C3和电阻R16与降压器U2输出端口相连;

三极管Q7集电极经电阻R18与降压器U2输出端口相连,三极管Q7发射极接地,三极管Q7集电极依次经电容C3和电阻R17与降压器U2输出端口相连。三极管Q6基极与电阻R17与电容C4公共端相连,三极管Q7基极与电阻R16和电容C3的公共端相连。

在电源输出端口U1与三极管Q3集电极之间连接有开关S2。

该发明电路工作原理为:红外线接收器B1在没有被遮挡时,红外线接收器B1接收从红外线发射器发射的红外线,红外线接收器B1阻值高,红外线接收器B1第一端的电压较高,红外线接收器B1第一端加在NE555定时器第二输入端口为高电压,NE555定时器第三输出端输出为低电平,三极管Q4和三极管Q3未导通,消毒控制电路和灯光控制电路因为没得电不工作。当红外线接收器B1被遮挡时,红外线接收器B1阻值降低,电流通过红外线接收器B1,红外线接收器B1第一端的电压为低电压,NE555定时器第三输出端翻转为高电平,三极管Q4和三极管Q3开始工作,消毒控制电路和灯光控制电路开始工作,同时电源输出端口U1通过电阻R10向电容C2充电,随着电容C2电压升高到NE555定时器第六端口的预设值,NE555定时器第三输出端重新翻转为低电平,电容C2通过NE555定时器第七输入端口放电。

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