一种臭氧UV紫外线灯控制系统用自启闭过压保护电路的制作方法

文档序号:12372625阅读:811来源:国知局

本发明涉及的是一种保护电路,具体的说,是一种臭氧UV紫外线灯控制系统用自启闭过压保护电路。



背景技术:

随着工业自动化的不断进步和人们生活质量的不断提高,人们对其生存环境的要求也不断提高,而空气质量是环境好坏的一个重要的标志,它直接影响到人们的健康生活。

空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。空气净化器能去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。其中,紫外线灯空气除臭净化器则是众多空气除臭净化器中一种,紫外线灯空气除臭净化器是利用高能臭氧UV紫外线灯所产生的光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,而臭氧UV紫外线灯对电压的精度要求比较高,工作电压过高或过低都会损坏臭氧UV紫外线灯,因此紫外线灯空气除臭净化器的控制系统中便设置了过压保护电路,用于防止臭氧UV紫外线灯因工作电压不稳定而被损坏。

然而,现有的紫外线灯空气除臭净化器控制系统的过压保护电路的过压保护效果差,导致紫外线灯空气除臭净化器的臭氧UV紫外线灯常被高电压损坏,严重的缩短了臭氧UV紫外线灯的使用寿命。

因此,提供一种能提高过压保护效果的紫外线灯空气除臭净化器的控制系统用过压保护电路便成为了当务之急。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有的紫外线灯空气除臭净化器控制系统的过压保护电路的过压保护效果差的缺陷,提供的一种臭氧UV紫外线灯控制系统用自启闭过压保护电路。

本发明通过以下技术方案来实现:一种臭氧UV紫外线灯控制系统用自启闭过压保护电路,主要由三极管VT1,三极管VT2,继电器K,负极经电阻R2后与三极管VT1的集电极相连接、正极顺次经继电器K的常开触点K-2和电阻R3后与三极管VT1的发射极相连接的极性电容C2,正极与三极管VT1的集电极相连接、负极经电阻R7后与三极管VT2的发射极相连接的极性电容C4,负极与三极管VT2的基极相连接、正极经电阻R5后与三极管VT1的基极相连接的极性电容C5,P极与极性电容C5的正极相连接、N极经可调电阻R8后与三极管VT2的集电极相连接的二极管D1,一端与极性电容C5的正极相连接、另一端与二极管D1的N极相连接的电阻R4,P极顺次经电阻R1和继电器K的常开触点K-2后与极性电容C2的正极相连接、N极与二极管D1的N极相连接的发光二极管VL,正极经继电器K的常开触点K-1后与极性电容C2的正极相连接、负极与发光二极管VL的N极相连接的极性电容C1,N极与极性电容C4的负极相连接、P极经继电器K后与二极管D1的N极相连接的二极管D2,正极与三极管VT1的集电极相连接、负极与二极管D2的P极相连接的极性电容C3,一端与极性电容C3的正极相连接、另一端与极性电容C3的负极相连接的电阻R6,以及N极与二极管D2的P极相连接、P极与二极管D1的N极相连接的二极管D3组成;所述极性电容C2的正极与极性电容C1的负极共同形成自启闭过压保护电路的输入端;所述二极管D2的P极与二极管D3的P极共同形成自启闭过压保护电路的输出端。

为确保本发明的实际使用效果,所述继电器K则优先采用了JQX14FC3继电器来实现;同时所述三极管VT1和三极管VT2均优先采用了BD233三极管来实现;所述发光二极管VL则优先采用了BT201发光二极管来实现。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

本发明能对输入电压过高时进行自动断电保护,并且本发明还能在输入的高电压恢复正常时进行自启,使紫外线灯空气除臭净化器的臭氧UV紫外线灯不受输入的高电压和电流的影响,从而提高了本发明的过压保护效果,能有效提高对臭氧UV紫外线灯的保护效果,有效的延长了臭氧UV紫外线灯的使用寿命。

附图说明

图1为本发明的整体电路结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例及其附图对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。

如图1所示,本发明主要由三极管VT1,三极管VT2,继电器K,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,可调电阻R8,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,二极管D1,二极管D2,以及二极管D3组成。

为确保本发明的实际使用效果,所述继电器K则优先采用了JQX14FC3继电器来实现;同时所述三极管VT1和三极管VT2均优先采用了BD233三极管来实现;所述发光二极管VL则优先采用了BT201发光二极管来实现;电阻R1的阻值为36kΩ,电阻R2的阻值为5kΩ,电阻R3、电阻R4、和电阻R7的阻值均为10kΩ,电阻R6的阻值均为20kΩ,可调电阻R8的阻值范围为1~4.8kΩ;极性电容C1的容值为50μF/16V的电容,极性电容C2的容值为0.68μF/600V电容,极性电容C3的容值为470μF/50V电容,极性电容C4的容值为0.47μF/600V电容,极性电容C5的容值为20μF/450V电容;二极管D1为1N4001二极管,二极管D2为1N4007二极管,二极管D3为2CP12开关二极管。

连接时,极性电容C2的负极经电阻R2后与三极管VT1的集电极相连接,正极顺次经继电器K的常开触点K-2和电阻R3后与三极管VT1的发射极相连接。极性电容C4的正极与三极管VT1的集电极相连接,负极经电阻R7后与三极管VT2的发射极相连接。极性电容C5的负极与三极管VT2的基极相连接,正极经电阻R5后与三极管VT1的基极相连接。

其中,二极管D1的P极与极性电容C5的正极相连接,N极经可调电阻R8后与三极管VT2的集电极相连接。电阻R4的一端与极性电容C5的正极相连接,另一端与二极管D1的N极相连接。发光二极管VL的P极顺次经电阻R1和继电器K的常开触点K-2后与极性电容C2的正极相连接,N极与二极管D1的N极相连接。

同时,极性电容C1的正极经继电器K的常开触点K-1后与极性电容C2的正极相连接,负极与发光二极管VL的N极相连接。二极管D2的N极与极性电容C4的负极相连接,P极经继电器K后与二极管D1的N极相连接。极性电容C3的正极与三极管VT1的集电极相连接,负极与二极管D2的P极相连接。电阻R6的一端与极性电容C3的正极相连接,另一端与极性电容C3的负极相连接。二极管D3的N极与二极管D2的P极相连接,P极与二极管D1的N极相连接。

所述极性电容C2的正极与极性电容C1的负极共同形成自启闭过压保护电路的输入端并与220V市电相连接;所述二极管D2的P极与二极管D3的P极共同形成自启闭过压保护电路的输出端并与控制系统的驱动电路相连接。

工作时,当输入的电压正常时,继电器K得电,继电器K的常开触点K-1闭合,继电器K的常开触点K-2与a触点闭合,三极管VT1导通,三极管VT2、极性电容C4、极性电容C5、二极管D1、二极管D2、可调电阻R8和电阻R4形成的电压缓冲电路,该缓冲电路的三极管VT2导通,电路接通负载回路,输入电压经可调电阻R8进行限流,有效的防止电路启动时产生的瞬间高电压损坏后部电子元件和负载;缓冲处理后的电压经二极管D2的P极和二极管D3的P极传输给紫外线灯空气除臭净化器的控制系统,紫外线灯空气除臭净化器的控制系统得电,通过驱动电路输出驱动电流,臭氧UV紫外线灯得电被点亮。当输入的电压过高使时,开关二极管D3因高电压断开,继电器K失电,继电器K的常开触点K-1断开,继电器K的常开触点K-2与b触点闭合,三极管VT1截止,缓冲电路的三极管VT2断开,负载回路断开,缓冲电路停止输出电压,紫外线灯空气除臭净化器的控制系统失电,臭氧UV紫外线灯失电熄灭,发光二极管VL被点亮,指示电压过高。

当输入的电压恢复正常时,开关二极管D3重新导通,继电器K重新得电,继电器K的常开触点K-1闭合,继电器K的常开触点K-2与b接触电断开与a触点闭合,缓冲处理后的电压经二极管D2的P极和二极管D3的P极传输给紫外线灯空气除臭净化器的控制系统,紫外线灯空气除臭净化器的控制系统得电,通过驱动电路输出驱动电流,臭氧UV紫外线灯重新得电被点亮。

本发明能对输入电压过高时进行自动断电保护,并且本发明还能在输入的高电压恢复正常时进行自启,使紫外线灯空气除臭净化器的臭氧UV紫外线灯不受输入的高电压和电流的影响,从而提高了本发明的过压保护效果,能有效提高对臭氧UV紫外线灯的保护效果,有效的延长了臭氧UV紫外线灯的使用寿命。

按照上述实施例,即可很好的实现本发明。

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