一种负离子排毒仪的制作方法

文档序号:16955412发布日期:2019-02-22 22:22阅读:314来源:国知局
一种负离子排毒仪的制作方法

本实用新型涉及医疗保健仪领域,尤其涉及一种负离子排毒仪。



背景技术:

负离子的发现和对人的作用已经有很长的历史了。通过制造出负离子,用于疾病的预防和治疗,这已经形成了负离子疗法。现在上市场上出现不少的负离子排毒仪,但市场上的排毒仪只能是通过按键来控制排毒仪设备的开启或关闭,无法通过无线方式来控制,且在实际使用中,排毒仪一般放置在地上,使用者需要控制排毒仪时,都要蹲下身子去控制按键,这样降低了使用者的使用体验,满足不了用户方便操控排毒仪的要求。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种负离子排毒仪。

本实用新型所采用的技术方案是:一种负离子排毒仪,包括处理器、离子发生器、遥控模块以及电源模块,所述电源模块分别与处理器、遥控模块以及离子发生器连接,所述处理器分别与遥控模块和离子发生器连接,所述遥控模块与离子发生器连接。

进一步,所述遥控模块包括光接收模组、第一电阻、第一有极性电容、第一晶极管、第一无极性电容、第二电阻、第三电阻、第一LED灯、第一微处理器、第四电阻、第二LED灯、第五电阻、第二晶体管、二极管及第一继电器;

所述光接收模组的第二引脚与第一电阻的一端连接,所述光接收模组的第三引脚分别与第一有极性电容的正极和第一晶极管的基极连接,所述第一晶极管的集电极分别与第一无极性电容的一端、第二电阻的一端和第一微处理器的CLK引脚连接,所述第一微处理器的Y0引脚与第三电阻的一端连接,所述第三电阻的另一端与第一LED灯的正极连接,所述第一微处理器的Y1引脚分别与第四电阻的一端和第五电阻的一端连接,所述第四电阻的另一端与第二LED灯的正极连接,所述第五电阻的另一端与第二晶体管的基极连接,所述第二晶体管的集电极分别与二极管的正极和第一继电器的第一端连接,所述第一继电器的第四端与离子发生器连接,所述第一电阻的另一端、第一晶体管的发射极、第一微处理器的Vcc引脚、二极管的负极、第一继电器的第二端和第一继电器的第三端均与电源模块连接,所述光接收模组的第一引脚、第一有极性电容的负极、第一无极性电容的另一端、第二电阻的另一端、第一LED灯的负极、第一微处理器的GND引脚、第二LED灯的负极以及第二晶体管的发射极均接地,所述第一微处理器与处理器连接。

进一步,还包括时控模块,所述时控模块分别与电源模块、处理器和离子发生器连接。

进一步,所述时控模块包括时钟芯片和第二继电器,所述处理器分别与时钟芯片和第二继电器连接,所述第二继电器分别与电源模块和离子发生器连接。

进一步,所述时钟芯片型号为DS1302。

进一步,所述电源模块为LM2576电源模块。

进一步,还包括显示模块,所述显示模块分别与处理器和电源模块连接。

进一步,还包括按键模块,所述按键模块与处理器连接。

进一步,还包括看门狗模块,所述看门狗模块分别与处理器和电源模块连接。

进一步,包括外壳,所述外壳外表面设有负极端子和正极端子,离子发生器分别与负极端子和正极端子连接。

本实用新型的有益效果是:本实用新型一种负离子排毒仪,包括处理器、离子发生器、遥控模块以及电源模块,所述电源模块分别与处理器、遥控模块以及离子发生器连接,所述处理器分别与遥控模块和离子发生器连接,所述遥控模块与离子发生器连接。通过遥控模块可以无线控制排毒仪的开启和关闭,方便使用者远程无线控制排毒仪,提高客户的操作体验,满足使用者可通过无线方式控制排毒仪的要求。

附图说明

图1是本实用新型一种负离子排毒仪的结构框图;

图2是本实用新型一种负离子排毒仪一具体实施例的结构框图;

图3是图2中所述遥控模块的一具体实施例电子电路示意图。

具体实施方式

如图1所示,一种负离子排毒仪,包括处理器、离子发生器、遥控模块以及电源模块,所述电源模块分别与处理器、遥控模块以及离子发生器连接,所述处理器分别与遥控模块和离子发生器连接,所述遥控模块与离子发生器连接。

进一步作为优选的实施方式,所述遥控模块包括光接收模组、第一电阻、第一有极性电容、第一晶极管、第一无极性电容、第二电阻、第三电阻、第一LED灯、第一微处理器、第四电阻、第二LED灯、第五电阻、第二晶体管、二极管及第一继电器;

所述光接收模组的第二引脚与第一电阻的一端连接,所述光接收模组的第三引脚分别与第一有极性电容的正极和第一晶极管的基极连接,所述第一晶极管的集电极分别与第一无极性电容的一端、第二电阻的一端和第一微处理器的CLK引脚连接,所述第一微处理器的Y0引脚与第三电阻的一端连接,所述第三电阻的另一端与第一LED灯的正极连接,所述第一微处理器的Y1引脚分别与第四电阻的一端和第五电阻的一端连接,所述第四电阻的另一端与第二LED灯的正极连接,所述第五电阻的另一端与第二晶体管的基极连接,所述第二晶体管的集电极分别与二极管的正极和第一继电器的第一端连接,所述第一继电器的第四端与离子发生器连接,所述第一电阻的另一端、第一晶体管的发射极、第一微处理器的Vcc引脚、二极管的负极、第一继电器的第二端和第一继电器的第三端均与电源模块连接,所述光接收模组的第一引脚、第一有极性电容的负极、第一无极性电容的另一端、第二电阻的另一端、第一LED灯的负极、第一微处理器的GND引脚、第二LED灯的负极以及第二晶体管的发射极均接地,所述第一微处理器与处理器连接。

进一步作为优选的实施方式,还包括时控模块,所述时控模块分别与电源模块、处理器和离子发生器连接。

进一步作为优选的实施方式,所述时控模块包括时钟芯片和第二继电器,所述处理器分别与时钟芯片和第二继电器连接,所述第二继电器分别与电源模块和离子发生器连接。

进一步作为优选的实施方式,所述时钟芯片型号为DS1302。

进一步作为优选的实施方式,所述电源模块为LM2576电源模块。

进一步作为优选的实施方式,还包括显示模块,所述显示模块分别与处理器和电源模块连接。

进一步作为优选的实施方式,还包括按键模块,所述按键模块与处理器连接。

进一步作为优选的实施方式,还包括看门狗模块,所述看门狗模块分别与处理器和电源模块连接。

进一步作为优选的实施方式,包括外壳,所述外壳外表面设有负极端子和正极端子,离子发生器分别与负极端子和正极端子连接。

进一步作为优选的实施方式,所述显示模块为液晶显示屏。

结合以下的优选具体实施例来对本实用新型的系统做进一步的阐述;

如图2所示,一种负离子排毒仪,包括处理器、离子发生器、遥控模块、时控模块、看门狗模块、显示模块、按键模块以及电源模块,所述电源模块分别与显示模块、看门狗模块、处理器、遥控模块、离子发生器以及时控模块连接,所述处理器分别与显示模块、看门狗模块、按键模块、遥控模块、离子发生器以及时控模块连接,所述离子发生器分别与遥控模块和时控模块连接;

所述时控模块包括时钟芯片和第二继电器,所述处理器分别与时钟芯片和第二继电器连接,所述第二继电器的受控端分别与电源模块和离子发生器连接。

所述电源模块用于给离子排毒仪的各个模块提供电源;所述处理器用于控制各个模块的工作状态;所述离子发生器用于产生负离子;所述遥控模块用于通过无线方式控制离子排毒仪的开启与关闭;所述时控模块用于定时负离子排毒仪的工作时间;所述显示模块用于显示负离子排毒仪的工作状况;所述看门狗模块用于给负离子排毒仪进行复位;所述按键模块用于通过外部按键控制负离子排毒仪的工作状态。

上述负离子排毒仪的工作原理为:当遥控模块接收到控制信号时,遥控模块根据控制信号开启或关闭离子发生器,同时遥控模块发信号给处理器,处理器根据信号来控制其他模块。其中,可以通过时控模块预设离子发生器的工作时长,所述时控模块的时钟芯片计算时间,当计算到预设的时间,时钟芯片发信号给处理器,处理器接收到信号后控制第二继电器,进而关闭离子发生器;所述第二继电器的常开端与电源模块连接,第二继电器的公共端与离子发生器连接。

对于所述遥控模块的具体优选实施方式如下所示;

如图3所示,遥控模块包括光接收模组IRX1(型号为TSOP1738)、第一电阻R1、第一有极性电容C1、第一晶极管T1、第一无极性电容C2、第二电阻R2、第三电阻R3、第一LED灯LED1、第一微处理器U1(型号为CD4017)、第四电阻R4、第二LED灯LED2、第五电阻R5、第二晶体管T2、二极管D1、第一继电器K1;

所述光接收模组IRX1的2引脚与第一电阻R1的一端连接,所述光接收模组IRX1的3引脚分别与第一有极性电容C1的正极和第一晶极管T1的基极连接,所述第一晶极管T1的集电极分别与第一无极性电容C2的一端、第二电阻R2的一端和第一微处理器U1的CLK引脚连接,所述第一微处理器U1的Y0引脚与第三电阻R3的一端连接,所述第三电阻R3的另一端与第一LED灯LED1的正极连接,所述第一微处理器U1的Y1引脚与第四电阻R4的一端和第五电阻R5的一端连接,所述第四电阻R4的另一端与第二LED灯LED2的正极连接,所述第五电阻R5的另一端与第二晶体管的基极T2连接,所述第二晶体管T2的集电极分别与二极管D1的正极和第一继电器K1的第一端1连接,所述第一继电器K1的第四端4与离子发生器连接,所述第一电阻R1的另一端、第一晶体管T1的发射极、第一微处理器U1的Vcc引脚、二极管D1的负极、第一继电器K1的第二端2和第一继电器的第三端3均与电源模块连接,所述光接收模组IRX1的1引脚、第一有极性电容C1的负极、第一无极性电容C2的另一端、第二电阻R2的另一端、第一LED灯LED1的负极、第一微处理器U1的GND引脚、第二LED灯LED2的负极以及第二晶体管T2的发射极均接地,所述第一微处理器U1与处理器连接。

该遥控模块的工作原理为:光接收模组IRX1接收外部终端发送过来的红外信号,红外信号经过处理后,从IRX1的3引脚输出,传至晶体管T1,晶体管T1对信号进行放大后,把信号传给第一微处理器U1,第一微处理器U1根据接收到的信号控制控制第二晶体管T2的导通或截止,从而控制继电器K1断开和闭合,进而控制离子发生器的通电或不通电,以实现离子发生器开启或关闭的控制。当第一继电器K1的第三端3与第一继电器K1的第四端4连通时,离子发生器开启;当第一继电器K1的第三端3与第一继电器K1的第四端4断开时,离子发生器关闭。第一微处理器U1还与处理器连接,第一微处理器U1通过电信号触发处理器,进而控制排毒仪其他模块的工作状态。当排毒仪开启工作时,第二LED灯LED2发光,当排毒仪不工作时,第一LED灯LED1会闪亮。

所述外部终端为带有红外功能的终端,比如电视遥控器,现在很多智能手机都带有红外功能,所以使用者可以通过手机来控制排毒仪,使用者可以一边享受排毒仪的功能一边玩手机,需要关闭排毒仪时,直接通过手机关闭排毒仪,无需通过按键操作来关闭,方便使用者操作,提高使用者的操作体验。

以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

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