一种提高UV灯使用寿命的电路的制作方法

文档序号:16826589发布日期:2019-02-10 23:19阅读:266来源:国知局
一种提高UV灯使用寿命的电路的制作方法

本实用新型涉及晾衣机的杀菌技术,具体来说涉及一种提高UV灯使用寿命的电路。



背景技术:

随着科学技术的不断发展,人们越来越追求高品质、健康的生活,UV杀菌技术广泛用于医疗、科研、食品、小家电等行业。UV灯是紫外线灯管的简称,这种灯管是利用紫外线的自有特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。跟普通灯管一样,UV灯也一样有使用寿命,当UV灯使用寿命达到后,UV灯的杀菌效果大大降低或损坏。在晾衣机中,UV灯常受到开关时的电流冲击,易降低UV灯寿命。

UV灯控制电路在设计的时候,需要置入电容驱动电路,用于对UV灯降压。当接入电源时,电容驱动电路中的电容完成降压,驱动开启UV灯,同时电容储存大量电量,但断开电源后,也就是关闭UV灯时,电容储存的电量不能快速释放,经实验测试得数据:当电容=4UF时,断开电源,经过电容驱动电路后输出电压为9V,输出电流为0.27A,待机功耗为1.03W。此时,电容储存的电量不足以开启UV灯,但是却会冲击负载端的UV灯,甚至可能损坏UV灯,缩短UV灯的使用寿命,同时如果操作人员不小心触碰到控制板上的电容时,由于电容储存的电量与人体形成回路,会发生触电危险,并且电容储存的电量会残留很长时间,该安全隐患也将存在很长时间。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种提高UV灯使用寿命的电路,能快速对电容放电,提高负载端UV灯寿命。

本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

一种提高UV灯使用寿命的电路,包括电源模块、放大电路、控制器、继电器、电容驱动电路和UV灯,所述电容驱动电路中连接有放电电路,电源模块分别对控制器和UV灯提供电源,继电器的触点、电容驱动电路依次串接在UV灯的供电回路中,继电器的线圈通过放大电路与控制器的信号控制端连接,放电电路并接于电容驱动电路。

进一步地,电容驱动电路为CBB电容,连接在UV灯和继电器触点之间。

进一步地,放电电路包括电阻单元,电阻单元并接于CBB电容两端。

进一步地,电阻单元包括并接的若干电阻。

进一步地,电阻为金属氧化膜电阻。

进一步地,控制器为MCU。

与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

本实用新型的控制器发送指令至放大电路进而控制继电器接通,电容驱动电路完成降压,驱动点亮UV灯,同时电容驱动电路存储电量,当控制器发送指令至放大电路进而控制继电器断开,放电电路组成的回路对电容驱动电路进行快速放电,从而提高了UV灯使用寿命,同时也避免了触碰主控板上电容驱动电路的操作人员发生意外触电。

附图说明

图1为本实用新型提高UV灯使用寿命的电路的连接示意图;

图2为本实用新型提高UV灯使用寿命的电路的UV灯控制原理图;

图3为本实用新型放大电路的接线图;

图4为本实用新型控制器的接线图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

如图1所示的一种提高UV灯使用寿命的电路,包括电源模块、放大电路、控制器、继电器、电容驱动电路和UV灯,所述电容驱动电路中连接有放电电路,电源模块分别对控制器和UV灯提供电源,继电器的触点、电容驱动电路依次串接在UV灯的供电回路中,继电器的线圈通过放大电路与控制器的信号控制端连接,放电电路并接于电容驱动电路。

电源模块接市电输入,为控制器和UV灯提供适合的电压。控制器发送指令至放大电路进而控制继电器接通,电容驱动电路完成降压,驱动点亮UV灯,同时电容驱动电路存储电量,当控制器发送指令至放大电路进而控制继电器断开,放电电路组成的回路对电容驱动电路进行快速放电,从而提高了UV灯使用寿命。

其中,本实施例的电容驱动电路为CBB电容,连接在UV灯和继电器触点之间。放电电路包括电阻单元,电阻单元并接于CBB电容两端。电阻单元包括并接的若干电阻,本例的UV灯为两个,对应为CN2、CN3,对应配置两个电容驱动电路,对应为Cbb1、Cbb2,以及对应配置两个放电电路,放电电路中,本例构成放电电路的电阻为两个,对应两个放电电路的电阻为RY2、RY3、RY4、RY5。本例的电阻为金属氧化膜电阻,具有极好的脉冲、高频和过负荷性能,且耐磨、耐腐蚀、化学性能稳定。本例的控制器为MCU。

如图2所示,市电输入经电源模块的CN1端口输入,REL1为继电器。CN2和CN3分别为两个UV灯,Cbb1和Cbb2为CBB电容,CBB电容有通交流隔直流的储能、滤波、耦合、震荡等作用,但在UV灯控制电路中起到降压的作用。电容降压的原理用复函数来分析:电容的阻抗Xc=1/jωC,电容上的压降IXc,此处I为复函数电流。也可近似表示为IoXc,此处Io为负载电流。电阻RY2与RY3并联连接于Cbb1的一端和继电器的高压公共端,电阻RY4与RY5并联连接于Cbb2的一端和继电器的高压公共端,组成放电电路。

如图2所示,本实施例的控制过程具体如下:

UV灯开启:继电器线圈的UV-Light-ON端接收到由MCU控制器信号控制端发送的经过放大电路转换后的低电平信号,继电器REL1熄合,220V的电压经过继电器REL1的2脚再到REL1的1脚,再通过电容驱动电路上Cbb1和Cbb2完成降压,驱动开启负载的UV灯CN2、CN3。在这个过程中,Cbb1和Cbb2电容会存储大量电量。

UV灯关闭:继电器线圈的UV-Light-ON端接收到由MCU控制器信号控制端发送的经过放大电路转换后的高电平信号,继电器REL1断开,UV灯控制回路被断开,放电电路形成的回路开始放电工作。

经计算得到,放电时间:t=RC*Ln(E/(E-Vt)),当t=RC时,电容电压=0.63E;当t=2RC时,电容电压=0.86E;当t=3RC时,电容电压=0.95E;当t=4RC时,电容电压=0.98E;当t=5RC时,电容电压=0.99E;即当经过3-5个RC后,基本放电完成。当RY2、RY3、RY4、RY5的阻值为200K,Cbb1=Cbb2=4uF时,只需要2S的时间即可放完电容储存电量。并且,当没有接放电电路时待机功耗为1.03W,接入后为1.01W,功耗也有所降低。

如图3、图4所示,U1为放大电路,IC1为MCU,R1和C1组成MCU复位电路,MCU的P11脚与U1的IN2相连,MCU通过P11端口作为信号控制端,输出高电平或低电平信号,控制芯片U1控制继电器工作。如图2、图3和图4所示,当MCU控制器接收到开启UV灯指令时,MCU控制P11输出高电平信号,经过放大电路U1,从OUT2端口输出低电平信号,继电器REL1接通,Cbb1和Cbb2电容进行降压,驱动点亮UV灯,当MCU控制器发送指令至放大电路控制继电器断开,放电电路组成的回路对CBB电容进行快速放电。

本实施例的一种提高UV灯使用寿命的方法,包括:

将UV灯接入供电回路;

将电容驱动电路串接在供电回路中,通过电容驱动电路对UV灯降压驱动;

在电容驱动电路的两端并接接入放电电路。

本实用新型的实施方式不限于此,按照本实用新型的上述内容,利用本领域的普通技术知识和惯用手段,在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下,本实用新型还可以做出其它多种形式的修改、替换或变更,均落在本实用新型权利保护范围之内。

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