一种空压机的制作方法

文档序号:17410270发布日期:2019-04-16 22:30阅读:143来源:国知局
一种空压机的制作方法

本实用新型涉及空压机技术领域,特别涉及一种空压机。



背景技术:

空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆,离心式压缩机是非常大的应用程序。

空压机的安装场所具有一定的要求,需要在空气是相对湿度宜低、灰尘少、空气清净且通风良好的环境下,避免靠近散发粉尘的场所,一些恶劣的环境容易对空压机内的元器件造成损伤。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种空压机,具有对空压机环境进行检测,保证空压机能够稳定工作且提高使用寿命的优点。本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种空压机,包括:空压机机体,所述空压机机体上安装有用于检测空压机机体所在处的湿度并形成湿度检测信号的湿度传感器,所述空压机机体上安装有、用于检测空压机机体所在处的灰尘并形成灰尘检测信号的灰尘传感器,所述湿度传感器耦接有预设湿度基准值且接收湿度检测信号、并输出湿度比较信号的湿度比较电路,所述灰尘传感器耦接有预设灰尘度基准值且接收灰尘检测信号、并输出灰尘比较信号的灰尘比较电路,所述湿度比较电路和所述灰尘比较电路耦接有以接收湿度比较信号和灰尘比较信号、并输出判断信号的逻辑门电路,所述逻辑门电路只要输入中有一个为高电平时,输出就为高电平,所述逻辑门电路耦接有以接收判断信号、并输出控制信号的控制电路,所述控制电路耦接有以接收控制信号、并输出报警信号的报警电路,当湿度或/和灰尘度超过所述空压机机体正常工作的湿度基准值和灰尘度基准值时,控制电路输出控制信号控制报警电路启动报警。

采用上述方案,湿度传感器检测空压机机体所在处的湿度并形成湿度检测信号至逻辑门电路,同时灰尘传感器检测空压机机体所在处的灰尘度并形成灰尘检测信号至逻辑门电路,逻辑门电路接收到湿度检测信号和灰尘检测信号只要有一个超出空压机机体所需要的湿度和灰尘度从而输出高电平,控制电路接收到高电平后启动输出控制信号至报警电路,报警电路启动报警,保证空压机机体所处的环境适宜,从而延长空压机机体的实用寿命,使空压机机体能够保持在一个环境参数适合的环境。

作为优选,所述湿度比较电路包括:第一比较器、第一电阻以及第一滑动变阻器;所述第一比较器的同相输入端耦接于所述湿度传感器;第一电阻与第一滑动变阻器串联,第一滑动变阻器的另一端接电源,第一电阻的另一端接地;所述第一比较器的反相输入端耦接于所述第一电阻与第一滑动变阻器连接之间。

采用上述方案,通过第一滑动变阻器调节从而使第一比较器的反相输入端输入适合空压机机体所需要的湿度值,当湿度传感器检测的湿度的电压值大于第一比较器反相输入端的预设电压值,则第一比较器输出高电平,从而使湿度检测简易。

作为优选,所述灰尘比较电路包括:第二比较器、第二电阻以及第二滑动变阻器;所述第二比较器的同相输入端耦接于所述灰尘传感器;所述第二电阻与第二滑动变阻器串联,第二滑动变阻器的另一端接电源,第二电阻的另一端接地;所述第二比较器的反相输入端耦接于所述第二电阻与第二滑动变阻器之间。

采用上述方案,通过第二滑动变阻器调节从而使第二比较器的反相输入端输入适合空压机机体所需要的灰尘度值,当湿度传感器检测的灰尘度的电压值大于第二比较器反相输入端的预设电压值,则第二比较器输出高电平,从而使空压机机体所在处的灰尘度检测简易。

作为优选,所述控制电路包括:第一三极管、二极管以及继电器;所述第一三极管的基极耦接于所述处理单元的输出端,所述第一三极管的集电极耦接于所述继电器,所述继电器的另一端连接电源;所述第一三极管的发射极接地;所述继电器的常开触点耦接于所述报警电路;所述二极管并联所述继电器。

采用上述方案,当第一三极管的基极接入高电平,则第一三极管导通,则继电器通电,所以继电器的常开触点闭合,使报警电路开始启动报警,便于操作人员能够采取措施保持空压机机体所需要的湿度与灰尘度。

作为优选,所述报警电路包括:第一报警单元,耦接于所述控制电路以接收控制信号,并输出第一报警信号;第二报警单元,耦接于所述控制电路以接收控制信号并输出第二报警信号。

采用上述方案,第一报警单元以接收控制信号从而输出第一报警信号,实现报警电路的一级报警,第二报警单元以接收第二报警信号并输出第二报警信号,从而实现报警电路的二级报警,从而使报警电路的报警力度更加大。

作为优选,所述第一报警单元包括蜂鸣器,所述继电器的常开触点耦接于蜂鸣器,蜂鸣器的另一端连接电源。

采用上述方案,当继电器通电,则继电器的常开触点闭合,使蜂鸣器启动报警,便于操作人员能够听到报警声音从而找到空压机机体,对空压机机体的环境恢复空压机机体适合的湿度与灰尘度,从而保持空压机机体的寿命。

作为优选,所述第一报警单元包括振荡器、第二三极管与警示灯;所述振荡器的被控端耦接于继电器的常开触点,所述振荡器的另一端连接电源;所述振荡器的输出端耦接于第二三极管的基极,并控制第二三极管的通断;所述第二三极管的集电极连接于警示灯,警示灯的另一端连接电源;所述第二三极管的发射极接地。

采用上述方案,当继电器通电后,继电器的常开触电闭合使振荡器工作,则第二三极管通电,则警示灯间歇性点亮,通过警示灯的闪频能够使操作人员循着光一下子找到空压机机体,马上对空压机机体所处的环境进行处理使空压机机体的环境符合空压机机体的运行,保证了空压机机体的使用。

作为优选,所述湿度传感器安装于空压机机体吸气口的下部,所述灰尘传感器安装于空压机机体吸气口的上部。

采用上述方案,由于灰尘会往上飘,从而灰尘传感器安装于空压机机体吸气口的上部,从而空压机机体受到的灰尘度影响和灰尘传感器测得的灰尘度更加准确,且湿度传感器安装于空压机机体吸气口的下部,有利于空压机机体能够检测空气中的湿度更加准确。

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

1、湿度传感器和灰尘传感器检测空压机机体所在处的湿度和灰尘度,逻辑门电路根据湿度检测信号以及灰尘检测信号任意一个超出空压机机体所需要的湿度和灰尘度从而输出高电平至控制电路,控制电路控制报警电路启动报警,保证空压机机体所处的环境适宜,从而延长空压机机体的实用寿命;

2、第一报警单元以接收控制信号从而输出第一报警信号,实现报警电路的一级报警,第二报警单元以接收第二报警信号并输出第二报警信号,从而实现报警电路的二级报警,从而使报警电路的报警力度更加大。

附图说明

图1为本实施例的结构示意图;

图2为本实施例的电路原理图。

附图标记:1、空压机机体;11、湿度传感器;12、灰尘传感器;21、湿度比较电路;22、灰尘比较电路;23、逻辑门电路;24、控制电路;25、报警电路;251、第一报警单元;252、第二报警单元。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

具体实施例:一种空压机,如图1所示,包括空压机机体1,空压机机体1的吸气口上部安装有湿度传感器11,空压机机体1的吸气口下部安装灰尘度传感器12,湿度传感器11用于检测空压机机体1所在处的湿度并形成湿度检测信号,灰尘传感器12用于检测空压机机体1所在处的灰尘度并形成灰尘检测信号。

如图1和2所示,湿度传感器11耦接有、用于接收湿度传感器11的湿度检测信号的湿度比较电路21,湿度比较电路21预设湿度基准值、并输出湿度比较信号,灰尘传感器12耦接有、用于接收灰尘传感器12的灰尘检测信号的灰尘比较电路22,灰尘比较电路22预设灰尘基准值、并输出灰尘比较信号。湿度比较电路21与灰尘比较电路22耦接有以接收湿度比较信号和灰尘比较信号、并输出判断信号的逻辑门电路23,逻辑门电路23为或门,通过逻辑门电路23的输入信号只要任意湿度比较电路21或灰尘比较电路22输出高电平,逻辑门电路23皆输出高电平。逻辑门电路23上耦接有控制电路24,控制电路24以接收判断信号、并输出控制信号,控制电路24耦接有报警电路25,报警电路25以接收控制信号、并输出报警信号,湿度比较电路21预设湿度基准值,灰尘比较电路22预设灰尘度基准值,当湿度比较电路21接收湿度检测信号超过预设的湿度基准值,或灰尘比较电路22接收的灰尘检测信号超过预设的灰尘度基准值,控制电路24输出控制信号至报警电路25,报警电路25接收控制信号从而输出报警信号启动报警,从而方便操作人员把空压机机体1安装环境指标,保证空压机机体1的使用寿命。

湿度比较电路21包括第一比较器A1、第一电阻R1以及第一滑动变阻器RP1;第一比较器A1的同相输入端耦接于湿度传感器11,第一电阻R1与第一滑动变阻器RP1串联,第一滑动变阻器RP1另一端接电源,第一电阻R1的另一端接地,第一比较器A1的反相输入端耦接于述第一电阻R1与第一滑动变阻器RP1连接之间,第一比较器A1的输出端耦接于或门输入端,通过第一滑动变阻器RP1调节好湿度的基准值,从而第一电阻R1的电压值为第一比较器A1反向输入端的接入电压,当湿度传感器11所测的湿度值大于第一比较器A1上反向输入端预设的基准值,则第一比较器A1输出高电平。

灰尘比较电路22包括第二比较器A2、第二电阻R2以及第二滑动变阻器RP2,第二比较器A2的同相输入端耦接于灰尘传感器12,第二电阻R2与第二滑动变阻器RP2串联,第二滑动变阻器RP2的另一端接电源,第二电阻R2的另一端接地;第二比较器A2的反相输入端耦接于第二电阻R2与第二滑动变阻器RP2之间,通过调节第二滑动变阻器RP2的阻值,从而预设好空压机机体1所需要的灰尘度基准值。当灰尘传感器12检测的灰尘度大于第二比较器A2预设的灰尘度基准值时,则第二比较器A2输出高电平。

控制电路24包括第一三极管Q1、二极管D1以及继电器KM;第一三极管Q1的基极耦接于逻辑门电路23的输出端,第一三极管Q1的集电极耦接于继电器KM,继电器KM的另一端连接电源;第一三极管Q1的发射极接地;继电器KM的常开触点耦接于报警电路25,且二极管D1并联于继电器KM,防止第一三极管Q1的集电极电压高于电源电压导通继电器KM。当第一比较器A1与第二比较器A2任意一个输出高电平,则逻辑门电路23则输出高电平,从而第一三极管Q1导通,继电器KM通电使第一继电器KM的常开触点闭合,从而报警电路25启动报警,便于操作人员能够掌握空压机机体1所处的环境从而采取相应措施,从而防止空压机机体1损坏。

报警电路25包括第一报警单元251以及第二报警单元252,第一报警单元251耦接于控制电路24以接收控制信号,并输出第一报警信号,第一报警单元251主要输出语音报警信号,第二报警单元252耦接于控制电路24以接收控制信号从而输出第二报警信号,第二报警单元252输出显示报警信号。第一报警单元251包括蜂鸣器,继电器KM上设有第一常开触点km-1,第一常开触点km-1耦接于蜂鸣器,蜂鸣器的另一端连接电源,当控制电路2422输出高电平,继电器KM的第一常开触点km-1闭合,则蜂鸣器启动进行语音报警。第二报警单元252包括:振荡器、第二三极管Q2与警示灯;继电器KM上设置有第二常开触点km-2,振荡器的被控端耦接于继电器KM的第二常开触点km-2,振荡器为由第三电阻R3、电容C以及两个与非门构成的振荡器,振荡器的另一端连接电源,振荡器的输出端耦接于第二三极管Q2的基极,并控制第二三极管Q2的通断,第二三极管Q2的集电极连接于警示灯,警示灯的另一端连接电源,第二三极管Q2的发射极接地。档第二三极管Q2的基极接收到高电平,则第二三极管Q2导通,则警示灯间歇性报警,通过亮灯闪频报警能够使远处的人员能够第一时间发现空压气所在处的环境会影响空压机机体1,从而防止空压机机体1损坏。

具体的工作过程如下所述,当湿度传感器11检测空压机机体1所在处的湿度超过湿度比较电路21预设的湿度基准值,则第一比较器A1输出高电平,当灰尘传感器12对空压机机体1所在处的灰尘进行灰尘度检测,当灰尘传感器12测的灰尘度高于灰尘比较电路22预设的灰尘度基准值,则第二比较器A2输出高电平,则第一比较器A1与第二比较器A2输出端连接或门,这要任意一个比较器输出高电平,则或门都会输出高电平,则第一三极管Q1导通,继电器KM的通电,所以继电器KM的第一常开触点km-1与第二常开触点km-2皆闭合,蜂鸣器启动报警,同时警示灯开始间歇性报警,通过警示灯闪频便于操作人员能够观察到,再通过蜂鸣器找到空压机机体1所在处,防止空气中的灰尘或者湿度影响了空压机机体1,使空压机机体1保持更长的使用寿命。

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