基于高压电源电路的小型消烟器的制作方法

文档序号:12894835阅读:679来源:国知局
基于高压电源电路的小型消烟器的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种基于高压电源电路的小型消烟器。



背景技术:

如何去除吸烟室、汽车内部等小空间的二手烟烟雾及异味,是消烟设备的一大研究方向。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种基于高压电源电路能够消除烟尘的小型消烟器。

本实用新型的目的通过如下技术方案实现:一种基于高压电源电路的小型消烟器,它包括上端设有连通口的绝缘盒体、设于绝缘盒体下部的集尘组件、设于集尘组件上方且连通集尘组件和连通口的烟尘电离组件以及绝缘间隔设于绝缘盒体内且与烟尘电离组件电连接的高压电生成组件。

较之现有技术而言,本实用新型的优点在于:利用高压电场电离烟尘,以便于集尘组件吸收烟尘,结构简洁,易于实现;通过二段升压结构,实现低压电源提供千伏级电压,设计精巧,使用安全系数高。

附图说明

图1是本实用新型一种实施例的结构示意图。

图2是图1所示烟尘电离组件的结构示意图。

图3是一种高压电生成组件的电路示意图。

标号说明:1绝缘盒体、2高压电生成组件、3网状栅格、4集尘底座、5活性炭集尘件、6管状正极、7针状负极。

具体实施方式

下面结合说明书附图和实施例对本

技术实现要素:
进行详细说明:

如图1至图3所示为本实用新型提供的一种基于高压电源电路的小型消烟器的实施例示意图。

一种基于高压电源电路的小型消烟器,它包括上端设有连通口的绝缘盒体1、设于绝缘盒体1下部的集尘组件、设于集尘组件上方的烟尘电离组件以及绝缘间隔设于绝缘盒体1内的高压电生成组件2;所述烟尘电离组件连通集尘组件和连通口;所述高压电生成组件2与烟尘电离组件电连接。

为了将消烟器的工作空间与外部隔离,以保证使用安全,所述连通口上设有绝缘的网状栅格3。所述网状栅格3一般采用塑料材质。

所述集尘组件包括相对绝缘盒体1可拆装的集尘底座4以及设于集尘底座4内的活性炭集尘件5。

在一优选方案中,集尘底座4采用抽拉式的塑料底座,保证绝缘盒体1的密封性,并在集尘底座4内部铺放粘有活性炭的薄层海绵(即活性炭集尘件5)。这样,不仅具有吸收异味的功效,也方便拆卸更换。烟雾通过网状栅格进入消烟器内部,经过内部的高压电场使烟雾粉尘电离,最终被粘有活性炭的薄层海绵吸收。

所述烟尘电离组件包括若干个的管状正极6以及与管状正极6数量相对应的针状负极7;各个管状正极6串联在一起且与高压电生成组件2输出端正极相连;各个针状负极7串联在一起且与高压电生成组件2输出端负极相连;所述针状负极7与管状正极6一一对应配合,针状负极7置于管状正极6的中轴线上,通电时形成若干个高压电场空间,能够使烟雾粉尘荷电并分离。

所述高压电生成组件2包括与电源电连接的零电压开关电路以及电连接于零电压开关(Zero Voltage Switch,ZVS)电路和烟尘电离组件之间的倍压整流电路,进行二段升压。

所述高压电生成组件2还包括电池和/或USB接口电路;当设置有电池和USB接口电路时,所述零电压开关电路的输入端设有用于切换接入电源的单刀双掷开关;所述USB接口电路包括USB接口以及与USB接口电连接的变压模块。

在一优选方案中,同时设置有电池和USB接口电路,电池采用12V锂电池,变压模块采用DC/DC模块。利用单刀双掷开关可以选择12V锂电池供电或者USB接口5V供电,若选择12V锂电池,直接作为ZVS电路Vcc输入电压;若选择USB接口5V供电,经DC/DC模块变压12V后作为ZVS电路Vcc输入电压。

所述零电压电路中(参见图3的a部分),电阻R1的一端连接至电源,该端同时连接电阻R2的一端、扼流电感L3的一端;电阻R1的另一端与栅极保护稳压管D1的阴极、电阻R3的一端、N型开关管MOS1的G极和稳压二极管D4的阳极相连;电阻R2的另一端与栅极保护稳压管D2的阴极、电阻R4的一端、N型开关管MOS2的G极和稳压二极管D3的阳极相连;栅极保护稳压管D1的阳极与栅极保护稳压管D2的阳极、电阻R3的另一端、电阻R4的另一端、N型开关管MOS1的S极和N型开关管MOS2的S极相连并接地;稳压二极管D3的阴极与N型开关管MOS1的D极、谐振电容C1的一端、扼流电感L1的一端和隔离变压器T1的1引脚相连;稳压二极管D4的阴极与N型开关管MOS2的D极、谐振电容C1的另一端、扼流电感L2的一端和隔离变压器T1的4引脚相连;扼流电感L3的另一端与扼流电感L1的另一端、扼流电感L2的另一端、隔离变压器T1的2引脚和隔离变压器T1的3引脚相连;隔离变压器T1的5引脚和6引脚为零电压电路输出引脚。上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过稳压二极管D3,D4钳位在12V后分别送入N型开关管MOS1、MOS2,N型开关管MOS1、MOS2同时开通。根据ZVS电路原理,可得输出电压为与匝比等同倍数的电压值,此电路作为一段升压电路。

在一优选方案中,MOS1、MOS2型号为IRFP260,D1、D2为10V稳压管,D3、D4为UF4007二极管,C1为耐压250V以上的0.66uf电容,L1、L2为40uh电感,L1为100h电感,隔离变压器T1主副线圈匝数比为200:5:5,即变压器输入输出变比为40倍,R1、R2为470Ω/2W电阻,R3、R4为10KΩ/1W电阻。

所述倍压整流电路中(参见图3的b部分),电容C2的一端与隔离变压器T1的5引脚相连;电容C2的另一端与二极管D5的阴极、二极管D6的阳极和电容C4的一端相连;电容C3的一端与隔离变压器T1的6引脚、二极管D5的阳极和高压电生成组件输出端的负极相连并接地;电容C3的另一端与二极管D6的阴极、二极管D7的阳极和电容C5的一端相连;电容C4的另一端与二极管D7的阴极、二极管D8的阳极和电容C6的一端相连;电容C5的另一端与二极管D8的阴极、二极管D9的阳极和电容C7的一端相连;电容C6的另一端与二极管D9的阴极和二极管D10的阳极相连;电容C7的另一端与二极管D10的阴极和高压电生成组件输出端的正极相连并接地。由反峰电压较高的二极管(IN4007)与耐压较高的电容(430pF)组成的倍压整流电路,对ZVS电路的输出电压通过并联充电、串联放电来获得10倍输入电压值以实现二段升压,作为最终的电源电压输出,提供千伏级电压。

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