供电电路结构、干燥设备、供电套装的制作方法

文档序号:28710459发布日期:2022-01-29 14:01阅读:89来源:国知局
供电电路结构、干燥设备、供电套装的制作方法

1.本实用新型涉及电器设备领域,特别涉及一种供电电路结构、干燥设备、供电套装。


背景技术:

2.在相关技术中,通过接入交流电电源来为吹风机供电时,需要对交流电进行整流来得到直流电,从而用直流的方式给吹风机供电。在实际使用中,交流电会具有不同的电气参数标准,对于采用辐射源作为热源的吹风机而言,不同参数标准的交流电会使得辐射源无法辐射出预设频段的光线,导致发热量不稳定。


技术实现要素:

3.本实用新型提供了一种供电电路结构、干燥设备、供电套装。
4.本实用新型实施方式提供的一种供电电路结构,用于连接电源并向辐射源供电,所述电源提供周期变化的交流电信号,所述辐射源能够辐射预设频段的光线,包括:
5.主控制电路,接收并检测所述交流电信号,根据所述预设频段产生与所述交流电信号同频的控制信号,所述控制信号包括零幅值部分;
6.信号导通电路,接收所述交流电信号和所述控制信号并产生输出信号,在所述控制信号的所述零幅值部分,所述输出信号的幅值为零,在所述控制信号的其他部分,所述输出信号的幅值对应所述交流电信号的幅值;
7.在被通入所述输出信号时,所述辐射源用于辐射所述预设频段的光线,所述预设频段对应所述输出信号的功率。
8.上述供电电路结构,通过改变控制信号中零幅值部分的占比,即可精确的改变供电电路结构向辐射源输出的功率,从而使得辐射源能够输出预设频段的辐射光,进而确保辐射源的良好的加热干燥效果。
9.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括光传感器,所述光传感器用于检测所述辐射源辐射的光线频率,在所述光线频率超出所述预设频段时,所述主控制电路调整所述控制信号,以使调整后的所述输出信号通入所述辐射源辐射的所述光线频率处于所述预设频段内。
10.在某些实施方式中,所述主控制电路改变所述零幅值部分的占比,所述信号导通电路对应调整所述输出信号的功率,进而使得所述辐射源的光线频率处于所述预设频段内。
11.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括采样单元,所述采样单元用于对所述输出信号的电参数值进行采样,所述电参数值超出预设的参数阈值范围时,所述主控制电路调整所述控制信号,以使得调整后得到的所述电参数值处于所述预设的参数阈值范围内。
12.在某些实施方式中,所述主控制电路改变所述零幅值部分的占比,所述信号导通
电路对应调整所述输出信号的功率,进而使得所述输出信号的所述电参数值达到预设电参数值。
13.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括保护电路,所述保护电路用于在所述电源发生异常切断所述电源。
14.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括整流电路,所述主控制电路包括控制单元,所述整流电路连接在所述控制单元和所述电源之间,所述整流电路接收所述交流电信号并输出具有预设幅值的直流电信号,以对所述控制单元进行供电。
15.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括监测电路,所述监测电路用于监测所述交流电信号的幅值,所述主控制电路接收所述幅值并调整所述控制信号。
16.在某些实施方式中,在所述辐射源的数量为多个时,所述多个辐射源串联连接或并联连接。
17.在某些实施方式中,所述供电电路结构包括输出整流单元和输出滤波单元,所述输出整流单元连接所述输出滤波单元,所述输出整流单元用于对所述输出信号进行整流以得到输出整流信号,所述输出滤波单元用于对所述输出整流信号进行滤波以得到输出滤波信号,在所述输出滤波信号的功率不满足预设条件时,所述主控制电路用于对所述控制信号进行调整,以使得调整后得到的输出滤波信号的功率满足所述预设条件。
18.在某些实施方式中,位于所述预设频段内的光线为红外光。
19.在某些实施方式中,所述主控制电路包括过零检测电路,在被通入所述交流电信号时,所述过零检测电路用于根据所述交流电信号的过零时刻形成过零检测信号,所述主控制电路接收所述过零检测信号并根据所述过零检测信号确定所述控制信号的过零时刻。
20.在某些实施方式中,所述主控制电路包括:
21.控制单元,连接所述过零检测电路,所述控制单元用于根据所述交流电信号的幅值、所述预设频段和所述过零检测信号来产生功率控制信号;
22.随机相位电路,连接在所述控制单元和所述信号导通电路之间,所述随机相位电路用于根据所述功率控制信号产生所述控制信号并根据所述过零检测信号确定所述控制信号的过零时刻。
23.本实用新型实施方式提供的一种干燥设备,包括:
24.壳体;
25.一个或多个辐射源;
26.上述任一实施方式所述的供电电路结构,所述辐射源和所述供电电路结构设置在所述壳体内,所述辐射源能够连接所述供电电路结构。
27.上述干燥设备,通过改变控制信号中零幅值部分的占比,即可精确的改变供电电路结构向辐射源输出的功率,从而使得辐射源能够输出预设频段范围的辐射光,进而实现辐射源的良好的加热干燥效果。
28.本实用新型实施方式提供的一种供电套装,包括:
29.干燥设备,包括一个或多个辐射源;
30.供电设备,包括上述任一实施方式所述的供电电路结构;
31.所述干燥设备可拆卸安装于所述供电设备,在所述干燥设备和所述供电设备的连接处设有用于将所述供电电路结构和所述辐射源导通的导电组件。
32.上述供电套装,通过改变控制信号中零幅值部分的占比,即可精确的改变供电电路结构向辐射源输出的功率,从而使得辐射源能够输出预设频段范围的辐射光,进而实现辐射源的良好的加热干燥效果。
33.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
34.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
35.图1-图10是本实用新型实施方式的供电电路结构的模块结构示意图;
36.图11是本实用新型实施方式的供电电路结构的部分结构示意图;
37.图12是本实用新型实施方式的各信号随时间变化的示意图;
38.图13是本实用新型实施方式的干燥设备的模块结构示意图;
39.图14是本实用新型实施方式的供电套装的模块结构示意图。
40.主要元件符号说明:
41.供电套装1000、供电电路结构100、干燥设备200、电源300、供电设备400;
42.主控制电路11、控制单元111、随机相位电路112、信号导通电路12、光传感器13、采样单元14、保护电路15、整流电路16、监测电路17、输出整流单元181、输出滤波单元182、过零检测电路19;
43.辐射源21、壳体22;
44.导电组件51。
具体实施方式
45.下面详细描述本实用新型的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
46.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
47.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。可以是机械连接,也可以是电连接。可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,
可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
48.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
49.下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本实用新型提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
50.请参考图1和图2,本实用新型实施方式提供的一种供电电路结构100,用于连接电源300以给一个或多个辐射源21供电。电源300能够提供周期变化的交流电信号,在相关常识中可知,交流电信号是一种电流方向随时间作周期性变化的电流,在更具体的实施方式中,电源300可以为工频交流电。辐射源21是一种能够通电后辐射光线的电学元件,其所辐射的光线频段与被通入的电信号相关,也即如果需要辐射源21辐射某个频段的光线,则需要通入对应功率的电信号。供电电路结构100在运行过程中,接受交流电信号并在经过调整后产生输出信号,输出信号通入辐射源21后使其能够辐射预设频段的光线,换言之,输出信号的功率即辐射源21的输入功率。
51.供电电路结构100具体包括主控制电路11和信号导通电路12,主控制电路11与电源300连接,接受并检测交流电信号,根据预设频段产生控制信号,控制信号和交流电信号同频,也即具有相同的周期,在控制信号内具有零幅值部分,也即幅值为零的部分。容易理解的是,由于控制信号为周期信号,下文所述的零幅值部分的占比即表示控制信号每个周期内零幅值部分的占比。信号导通电路12用于根据交流电信号和控制信号产生输出信号。输出信号同样与交流电信号同频,也即具有相同的周期。在控制信号的零幅值部分,输出信号的幅值为零,不输出功率;在控制信号的其他部分,输出信号的幅值对应交流电信号的幅值。将上述过程所产生的输出信号通入辐射源21,使辐射源21能够辐射预设频段的光线。
52.容易理解的是,电源300所提供的功率远大于辐射源21所需要的功率,因此根据交流电信号产生输出信号的过程,即按需减少交流电信号功率的过程。在上述供电电路结构100根据交流电信号和预设频段产生输出信号的过程中,所确定的零幅值部分的占比,相当于在每个周期内截掉交流电信号对应零幅值部分所在区间内的功率,从而从交流电信号减少截掉部分的功率后,产生满足辐射源21的供电需要的输出信号,实现了向辐射源21供电并使其能够辐射预设频段的光线。
53.换言之,通过改变控制信号中零幅值部分的占比,即可精确的改变供电电路结构100向辐射源21输出的功率,从而使得辐射源21能够输出预设频段的辐射光,进而确保辐射源21在工作中能够保持良好的加热干燥效果。
54.另外,在辐射源21的数量为多个时,在某些实施方式中,多个辐射源21可以依次串联连接,也可以相互并联连接。具体地,多个辐射源21采取串联连接还是并联连接,应根据具体情况进行确定,或通过实际测试进行确定。
55.为了方便说明,在后续的实施方式中以辐射源21的数量为一个的情况进行说明,可以理解,在辐射源21的数量为多个时,可根据多个辐射源21之间的拓扑结构得到一个等效的辐射源21,从而可将等效的辐射源21看作为一个辐射源21,且对等效的辐射源21的输入仍为信号导通电路12产生的输出信号。
56.请参考图3,供电电路结构100包括光传感器13,光传感器13用于检测辐射源21辐射的光线频率并将获得的数据发送至主控制电路11,在光线频率超出预设频段时,主控制电路11用于对控制信号进行调整,以使得辐射源21通入调整后得到的输出信号所辐射的光线频率回到预设频段内。
57.如此,可通过辐射源21实际辐射的光线频率反馈调整辐射源21的输入功率,也即信号导通电路12产生的输出信号的功率。
58.具体地,请结合图3,光传感器13可设置在辐射源21所辐射出的光线可照射到的位置,使得光传感器13能够接收到辐射源21辐射的光线并检测光线频率,检测到的数据发送至主控电路11。在所检测到的光线频率处于预设频段时,则可确定辐射源21以预设频段进行光线的辐射,进而可对应地确定通入辐射源21的输出信号能够满足供电要求。而在所检测到的光线频率未处于预设频段时,则可确定当前的输出信号未能满足辐射源21的供电要求,此时通过主控制电路11对控制信号进行调整,信号导通电路12对应地调整输出信号,将调整后产生的输出信号通入辐射源21,并且再次通过光传感器13检测辐射源21的光线频率,如果此时光线频率回到预设频段则完成调整过程,如果依然处于预设频段之外,则再次重复上述的调整过程,直至最终达到调整辐射源21辐射的光线频率的处于预设频段内的目的。容易理解的是,辐射源21的辐射过程是持续的过程,如果输出信号本身出现波动,辐射源21所辐射的光线频率会立即随之发生变化,因此上述通过光传感器13检测反馈并调整输出信号的过程是一个持续的闭环控制过程,实时检测反馈,并且保持动态调整,以保证辐射源21在持续工作时所辐射的光线处于预设频段内。
59.在一个实施方式中,在确定辐射源21辐射的光线频率低于预设频段时,则可确定辐射源21的输入功率偏低,进而可通过光传感器13向主控制电路11发送第一输出信号调整信息,使得主控制电路11在接收到第一输出信号调整信息后减小控制信号中零幅值部分的占比,使得交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更多的功率,进而可提高辐射源21辐射的光线频率至预设频段内。
60.在另一个实施方式中,在确定辐射源21辐射的光线频率高于预设频段时,则可确定辐射源21的输入功率偏高,进而可通过光传感器13向主控制电路11发送第二输出信号调整信息,使得主控制电路11在接收到第二输出信号调整信息后增加控制信号中零幅值部分的占比,使得交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更少的功率,进而可降低辐射源21辐射的光线频率至预设频段内。
61.在其他的实施方式中,光传感器13向主控制电路11发送的信号也可以只包括所检测到的光线频率,由主控制电路11接收信号后将光线频率并与预设频段比较,判断是否需要调整控制信号,以及对控制信号的调整方式,例如增加或减少零幅值部分的占比。
62.综上所述,在某些实施方式中,在需要对辐射源21所辐射的光线频率进行调整时,主控制电路11对控制信号进行调整,改变零幅值部分的占比即可调整输出信号的功率,进而使得辐射源21所辐射的光线频率处于预设频段内。
63.另外,在其它的实施方式中,预设频段可以通过具体情况来确定,也可根据实际测试进行标定。具体情况可以为实际使用供电电路结构100以对干燥设备100进行充电的情况,用户可根据实际需求来对预设频段进行人为的调整,以使得调整后的预设频段能够符合用户的需求。实际测试可以为在对供电电路结构100出厂前的参数进行标定设置的参数测试,通过对供电电路结构100进行出厂前的参数标定,可明确预设频段的具体范围,从而可不需要在使用的过程中再进行设置。
64.在某些实施方式中,可预设一固定的频段作为预设频段,辐射源21在工作时仅辐射预设频段内的光线。
65.在某些实施方式中,可响应外部操作调整预设频段,也即辐射源21在工作时能够被调整辐射不同的光线频率。容易理解的是,在该实施方式中,需要根据所调整的光线频率对控制信号进行实时调整,以使得辐射源21能够实现可调节的效果。
66.在某些实施方式中,位于预设频段内的光线为红外光。
67.具体地,在一个实施方式中,在辐射源21辐射出红外光时,可通过红外光对物体进行辐射以使得被辐射的物体进行升温的特性,使得辐射源21具有加热干燥的效果。
68.请参考图4,供电电路结构100包括采样单元14,采样单元14用于对输出信号的电参数值进行采样,在采样得到的电参数值超出预设的参数阈值范围时,主控制电路11用于对控制信号进行调整,以使得调整后得到的输出信号的电参数值处于预设的参数阈值范围内。
69.如此,可通过输出信号的电参数值反馈来调整辐射源21的输入功率。
70.在一个实施方式中,输出信号的电参数值可以通过具体情况来确定,也可根据实际测试进行标定。在更具体的实时方式中,输出信号的电参数值可以为输出信号的电压值,可以为输出信号的电流值,也可以为输出信号的功率。
71.具体地,请结合图4,在采样单元14采样得到的电参数值处于预设的参数阈值范围时,则可确定辐射源21以预设频段进行光线的辐射。而在采样单元14采样得到的电参数值超出预设的参数阈值范围时,则可确定辐射源21未能以预设频段进行光线的辐射,此时通过主控制电路11对控制信号进行调整,进而可对应地调整输出信号,使其电参数值回到预设的参数阈值范围内,最终达到调整辐射源21以预设频段进行光线辐射的目的。容易理解的是,在该实施方式中,对于控制信号进行调整的过程也是一个持续的动态调整过程,采样单元14实时采样输出信号的电参数值,超出预设的参数阈值范围时即进行调整,若调整后的输出信号的电参数值依然超出预设的参数阈值范围,则主控制电路11继续进行调整,直至输出信号的电参数值回到预设的参数阈值范围内。
72.在一个实施方式中,在确定采样单元14采样得到的电参数值低于预设的参数阈值范围时,则可确定辐射源21输入功率偏低,使得辐射源21辐射的光线频率也偏低,进而可通过采样单元14向主控制电路11发送第三输出信号调整信息,使得主控制电路11在接收到第三输出信号调整信息后减小控制信号中零幅值部分的占比,增加输出信号的电参数值直至处于预设的参数阈值范围,从而可确定交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更多的功
率,进而可提高辐射源21辐射的光线频率至预设频段内。
73.在另一个实施方式中,在确定采样单元14采样得到的电参数值高于预设的参数阈值范围时,则可确定辐射源21的输入功率偏高,使得辐射源21辐射的光线频率也偏高,进而可通过采样单元14向主控制电路11发送第四输出信号调整信息,使得主控制电路11在接收到第四输出信号调整信息后增加控制信号中零幅值部分的占比,减小输出信号的电参数值直至处于预设的参数阈值范围,从而可确定交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更少的功率,进而可降低辐射源21辐射的光线频率至预设频段内。
74.在其他的实施方式中,采样单元14向主控制电路11发送的信号也可以只包括所采样得到的电参数值,由主控制电路11接收信号后将电参数值与预设的参数阈值范围比较,判断是否需要调整控制信号,以及对控制信号的调整方式,例如增加或减少零幅值部分的占比。
75.综上所述,在某些实施方式中,在主控制电路11对控制信号进行调整时,通过改变控制信号中零幅值部分的占比以调整输出信号的功率,进而使得输出信号的电参数值处于预设的参数阈值范围内。
76.请参考图5,供电电路结构100包括保护电路15,主控制电路11通过保护电路15来连接电源300,在电源300发生异常时,保护电路15用于切断电源300,也即断开电源300和主控制电路11之间的连接,以提供对供电电路结构100的保护。
77.具体地,在图5所示的实施方式中,电源300通过保护电路15连接供电电路结构100,在电源300发生异常的时候(如电压幅值超出额定幅值),可通过保护电路15来避免在电源300发生异常时损坏主控制电路11,从而可使得保护电路15断开主控制电路11与电源300之间的连接,避免主控制电路11由于供电不稳定而影响到辐射源21的输入功率,以及可防止供电电路结构100的部件的损坏,提高了供电电路结构100的安全性。在更具体的实施例中,保护电路15可以包括空气保险开关、保险丝、熔断器等结构,在功率过大时直接断开。
78.请参考图6,供电电路结构100包括整流电路16,主控制电路11包括控制单元111,整流电路16连接在控制单元111和电源300之间,整流电路16用于通入交流电信号后整流输出直流电信号,以对控制单元111进行供电。
79.具体地,在图6所示的实施方式中,通过整流电路16可对电源300输出的周期变化的交流电信号进行整流,从而将交流信号转化为直流信号,所输出的直流电信号可用于向控制单元111进行供电。在一个实施方式中,直流电信号为电压信号,预设幅值为直流电信号的电压幅值。另外,直流电信号的预设幅值可以根据具体情况进行确定,也可以通过实际测试进行标定。在另一个实施方式中,整流电路16转化得到的直流信号预设幅值可以为3.3v。
80.此外,在一些实施方式中,整流电路16和控制单元111之间还可连接有调压电路,从而可通过调压电路对直流电信号进行调压,进而使得调压后的直流电信号输出至控制单元111,以对控制单元111供电。
81.控制单元111作为具有数据处理能力的电学元件,其对于供电信号的敏感度较高,需要将交流电信号经过整流调压后供电,因此设置了专门的整流电路16。换言之,交流电信号进入供电电路结构100后,至少被分为两路(可参考图11所示),其中一路进入整流电路16,经过整流和/或调压后,向控制单元111供电,另一路进入信号导通电路12,信号导通电
路12根据控制单元111所发送的控制信号对被导入该路的交流电信号进行调整,产生的输出信号对辐射源21进行供电。
82.请参考图7,供电电路结构100包括监测电路17,监测电路17连接主控制电路11,监测电路17用于监测交流电信号的幅值。主控制电路11接收交流电信号的幅值调整控制信号。在更具体的实施方式中,检测电路17可以直接连接电源300,检测交流电信号的幅值,也可以通过与主控制电路11进行通信,并检测交流电信号的幅值。
83.如此,可在交流电信号发生异常时对交流电信号进行及时调整。
84.具体地,在一个实施方式中,监测电路17可以对交流电信号的幅值进行监测,在交流电信号的幅值发生改变时可告知主控制电路11,使得主控制电路11根据当前的交流电信号的幅值对控制信号进行调整。在这样的一些实施方式中,在交流电的幅值增大时,则主控制电路11对应增加控制信号中零幅值部分的占比,以达到降低输出信号的功率,在交流电的幅值减小时,则主控制电路11对应减少控制信号中零幅值部分的占比,以达到增加输出信号的功率。在一个实施方式中,交流电信号的幅值为220v,交流电信号的变化范围为[-20%,20%]。
[0085]
请参考图8,供电电路结构100包括输出整流单元181和输出滤波单元182,输出整流单元181连接输出滤波单元182,输出整流单元181用于对输出信号进行整流以得到输出整流信号,输出滤波单元182用于对输出整流信号进行滤波以得到输出滤波信号,输出滤波信号的功率能够反应输出信号的功率,二者具有一定的数学关系,具体关系由实际的电路设计所确定,在输出滤波信号的功率不满足预设条件时,可知输出信号的功率也不能满足辐射源21的输入功率需求,主控制电路11用于对控制信号进行调整,以使得调整后得到的输出滤波信号的功率满足预设条件,即相当于输出信号的功率满足辐射源21的输入功率需求。
[0086]
如此,可避免由于输出信号的功率的稳定性不足而影响到对辐射源21的输入功率。
[0087]
具体地,在图8所示的实施方式中,信号导通电路12连接输出整流单元181,在信号导通电路12产生输出信号时,输出整流单元181和辐射源21会被同步通入输出信号,使得输出滤波单元182能够同步得到输出滤波信号,以对通入辐射源21的输出信号进行同步检测。通过输出整流单元181进行整流,以及通过输出滤波单元182进行滤波,可便于对输出信号的后续处理。
[0088]
在一些实施方式中,在通过输出滤波单元182滤波得到的输出滤波信号的功率能够满足预设条件,确定当前输出信号通入辐射源21后能够辐射出预设频段内的光线。而在通过输出滤波单元182滤波得到的输出滤波信号的功率过高或过低时,则可确定输出信号的功率也对应过高或过低,也即当前输出信号通入辐射源21后无法辐射出预设频段内的光线,若对辐射源21进行供电则容易使得辐射源21辐射出的光线频率超出预设频段。
[0089]
在一个实施方式中,可通过输出滤波单元182向主控制电路11发送输出调整信号,主控制电路11在接收到输出滤波单元182发送的输出调整信号时,可根据输出调整信号确定输出信号的功率是较高还是较低。在确定输出信号的功率较高时,可增加控制信号中零幅值部分的占比,使得交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更少的功率,从而可降低输入功率,进而可确保辐射源21辐射出的光线频率降低直至回到预设频段。在确定输出信
号的功率较低时,可减少控制信号中零幅值部分的占比,使得交流电信号能够在周期内向辐射源21输出更多的功率,从而可提高输入功率,进而可确保辐射源21辐射出的光线频率升高直至回到对应预设频段。
[0090]
另外,在其它的实施方式中,供电电路结构100还可对输出滤波信号进行稳压处理,从而可使得输出滤波信号的电压更为稳定,从而能够对其进行更加精确的功率检测。
[0091]
请参考图9,主控制电路11包括过零检测电路19,在被通入交流电信号时,过零检测电路19用于根据交流电信号的过零时刻形成过零检测信号,主控制电路11接收过零检测信号并根据过零检测信号确定控制信号的过零时刻。
[0092]
如此,可方便确定控制信号每个周期的起始时刻。
[0093]
具体地,在图9所示的实施方式中,过零检测电路19连接在主控制电路11和电源300之间,在电源300向过零检测电路19通入交流电信号时,过零检测电路19可产生过零检测信号,过零检测信号是一个从交流电信号的过零时刻起始,并持续预设时长的方波信号,主控制电路11在接收到过零检测信号时,根据过零检测信号中的方波信号来确定控制信号每个周期的起始时刻,以保证控制信号能够与交流电信号同步,从而能够根据保持同步的交流电信号、控制信号生成输出信号,三者保持相同的相位。在一个实施方式中,预设时长小于交流电信号的周期的一半。
[0094]
在一个具体的实施方式中,控制信号的每个周期内的零幅值部分也从过零时刻开始,也即过零检测信号同时作为零幅值部分的起始时刻参考。由于零幅值部分和过零时刻在波形上均为幅值为零,因此将过零时刻作为零幅值部分的起始时刻能够使控制信号内幅值为零的部分连续。
[0095]
在其他实施例中,也可以从过零时刻开始延迟预设时间后的时刻,作为零幅值部分的起始时刻。
[0096]
请参考图10,在某些实施方式中,主控制电路11包括控制单元111和随机相位电路112,控制单元111连接过零检测电路19,随机相位电路112连接在控制单元111和信号导通电路12之间,控制单元111用于根据交流电信号的幅值、预设频段和过零检测信号来产生功率控制信号,随机相位电路112用于根据功率控制信号产生所述控制信号并根据过零检测信号确定控制信号的过零时刻。
[0097]
如此,可实现根据过零检测信号将控制信号中与交流电信号的过零时刻同步,并且作为信号周期的起点。
[0098]
具体地,在图10所示的实施方式中,在电源300向过零检测电路19通入交流电信号时,过零检测电路19可根据交流电信号在过零时刻产生一个将会持续预设时长的方波信号,在交流电信号自过零的时刻起超出预设时长后则输出为零,从而形成过零检测信号,从而可使得主控制电路11在接收到过零检测信号时,根据交流电信号的幅值、预设频段和过零检测信号来确定交流电信号过零的时刻,从而可产生功率控制信号,随机相位电路112在接收到功率控制信号时,可根据功率控制信号来产生控制信号,并可根据交流电信号过零的时刻来确定需要控制信号的相位,确保控制信号与交流电信号的信号周期起点同步,并得到调整后的控制信号,使得信号导通电路12根据控制信号来确定输出信号的相位。通过过零检测信号使控制信号能够以交流电信号中的过零时刻为参考,作为信号周期的起点,在一个周期内交流电信号和控制信号同步,以保证相位同步,从而实现能够达到精确调整
交流电信号以得到所需输出信号的目的。
[0099]
另外,请参考图11和图12,在图11所示的实施方式中,电源300提供的如图12所示的交流电信号为220v交流电,保护电路15连接在电源300开关之后,整流电路16、过零检测电路19和信号导通电路12分别连接在保护电路15之后,整流电路16后连接有用于调压的调压电路结构,通过整流电路16得到的电信号为电压值为310v的直流电,通过调压电路结构能够将电压值为310v的直流电依次降压为15v、5v、3.3v,从而得到调压后的预设幅值为3.3v的直流电信号,并通过调压后的直流电信号来对控制单元111进行供电。监测电路17通过分压电阻连接至控制单元111,从而可通过控制单元111来对交流电信号的幅值进行监测。过零检测电路19在被通入交流电信号后会向控制单元111输出如图12所示的过零检测信号,使得控制单元111根据交流电信号和辐射源21的预设频段来确定功率控制信号,并向相位随机电路发送功率控制信号,相位随机电路在接收到功率控制信号后会对应地产生如图12所示的控制信号,使得信号导通电路12根据控制信号和交流电信号产生如图12所示的输出信号,并最终使得辐射源21通入输出信号后辐射出预设频段的光线。
[0100]
在一个实施方式中,保护电路15可包括x电容(抑制差模干扰电容)、y电容(抑制共模干扰电容)、mov(metal-oxide-varistor,金属氧化物压敏电阻)、fuse(熔断器)。
[0101]
在一个实施方式中,信号导通电路12可以包括灯杯可控硅,从而可通过灯杯可控硅来根据控制信号控制交流电信号进行导通或断开。
[0102]
在一个实施方式中,信号导通电路12和辐射源21之间连接有熔断器,在输出信号的功率过大时,可通过熔断器自行熔断来实现供电电路结构100和辐射源21之间断开连接,避免使得辐射源21过载而向周围物体辐射出更大频率的光线所造成的物体自燃。
[0103]
请参考图13,本实用新型实施方式提供的一种干燥设备200,包括壳体22、辐射源21和上述任一实施方式所述的供电电路结构100,辐射源21和供电电路结构100设置在壳体22内,辐射源21能够连接供电电路结构100。
[0104]
上述干燥设备200,通过得到交流电信号和辐射源21的预设频段,使得供电电路结构100能够对交流电信号输出的功率进行调节,在控制信号的零幅值部分,相当于截掉交流电信号在该区间内的功率,从而从交流电信号内截取掉部分功率以满足辐射源21的供电需要,从而达到控制输出信号的功率的效果,通过调节控制信号即可精确的调整向辐射源21输出的功率,从而使得辐射源21能够输出预设频段的辐射光,进而确保辐射源21能够保持的良好的干燥效果。
[0105]
可以理解,对于供电电路结构100对辐射源21进行供电的具体过程和原理,已在前述的实施方式中有所描述,为避免赘述,在此便不再展开。
[0106]
另外,在图13所示的实施方式中,辐射源21的数量为一个,可以理解,在其它的实施方式中,干燥设备200可根据具体情况来设置多个辐射源21,且多个辐射源21连接供电电路结构100,从而可供电电路结构100来向多个辐射源21进行供电。干燥设备200可以为吹风机。
[0107]
请参考图14,本实用新型实施方式提供的一种供电套装,供电套装包括可拆卸连接的干燥设备200和供电设备400,在干燥设备200和供电设备400的连接处设有导电组件51,以实现当干燥设备200和供电设备400处于连接状态时,将供电电路结构100和辐射源导通,以使供电电路结构100能够向辐射源21供电。干燥设备200包括一个或多个辐射源21,供
电设备400包括上述任一实施方式所述的供电电路结构100。在干燥设备200连接供电设备400时,供电电路结构100通过连接电源300以用于给辐射源21供电。导电组件51可以为多个触点、插接头和插接口等结构,具体非本实施例之重点所在。
[0108]
具体地,干燥设备200可以连接至供电设备400,在供电设备400连接电源300时,可通过供电设备400的供电电路结构100来实现对干燥设备200的辐射源21的供电。而在供电设备400完成对干燥设备200的供电时,可将干燥设备200拆离供电设备400,可方便干燥设备200的放置保存或单独携带,从而不需要将供电电路结构100设置在干燥设备200,避免干燥设备200的整体结构过大。供电设备400可以为电源适配器。
[0109]
上述供电套装,通过得到交流电信号和辐射源21的预设频段,使得供电电路结构100能够对交流电信号输出的功率进行调节,在控制信号的零幅值部分,相当于截掉交流电信号在该区间内的功率,从而从交流电信号内截取掉部分功率以满足辐射源21的供电需要,从而达到控制输出信号的功率的效果,通过调节控制信号即可精确的调整向辐射源21输出的功率,以使得辐射源21的电压具有更好的稳定性,从而确保辐射源21能够输出预设频段的辐射光,进而确保辐射源21能保持良好的干燥效果。
[0110]
另外,在图14所示的实施方式中,辐射源21的数量为一个,可以理解,在其它的实施方式中,干燥设备200可根据具体情况来设置多个辐射源21,且多个辐射源21连接供电电路结构100,从而可供电电路结构100来向多个辐射源21进行供电。
[0111]
供电套装中的干燥设备200和供电设备400的数量可以是一一对应,也可以存在一对多的情况。在一个具体的实施方式中,干燥设备200数量为多个,例如吹风机、干手机、烘干机等,共用一个供电设备400,按需拆装使用,以节省成本。在另一个具体的实施方式中,例如干燥设备200为吹风机,供电设备400的数量为多个,用户在家中、办公室、健身房各放置一供电设备400,在位于不同场所需要使用干燥设备200时,只需要携带干燥设备200至对应场所,安装至对应场所设置的供电设备400上进行使用,携带方便。
[0112]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
[0113]
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施方式,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨时可以对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
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