杀虫灯用放电保护模块的制作方法

文档序号:16610105发布日期:2019-01-15 22:10阅读:496来源:国知局
杀虫灯用放电保护模块的制作方法

本实用新型涉及杀虫灯技术领域,特别是一种杀虫灯用放电保护模块。



背景技术:

目前杀虫灯大都采用与高压电相结合的方式方法:灯光将害虫引诱过来,灯管的外围布置高压电击网,害虫碰上即被电死。但这类器具存在如下缺点。第一,器具本身的性能还有待进一步提高完善,主要是如何提高杀虫效果和降低损害率。第二,即使上述问题得以解决,仍会存在如下问题,高压电两级之间一般选择7-9毫米为适中距离,但这个距离并不适合形体偏大或偏小的害虫,如果害虫被电击后未掉入集虫网内,仍然一直粘在高压电击网之间,高压电击网会进行持续的放电,一反面会造成电量快速损失,另一方面有损电路模块功能。

中国实用新型专利CN 2536048Y公开了一种太阳能黑光杀虫灯,包括过放电检测控制电路,由比较器(IC1:D)、三极管(T3)、继电器(J2)、可调电阻(RP2)、电阻(R17-R21)构成的过放电检测控制电路,对蓄电池进行过放电保护。可调电阻RP2用来调节控制点的高低,当蓄电池的电压下降到一定值后,在IC1:D 的输出端就输出高电平,三极管T3导通,继电器J2吸合,使其触点JK2断开,从而切断负载电路的电源。



技术实现要素:

本实用新型需要解决的技术问题是提供一种具有过流保护和自动复原功能的杀虫灯用放电保护模块。

为解决上述的技术问题,本实用新型的杀虫灯用放电保护模块,包括直流电源,所述直流电源通过震荡电路与逆变电路输入端相连接,所述逆变电路输出端与变压器T的初级线圈相连接,所述变压器T的次级线圈通过储能单元输出高压交流信号;所述直流电源与震荡电路之间设置有自恢复保险丝PPTC。

进一步的,所述逆变电路为半桥逆变电路,所述半桥逆变电路包括三极管Q1 和三极管Q2,所述三极管Q1的基极通过电阻R1与自恢复保险丝PPTC相连接,所述三极管Q1的发射极与二极管D1正极相连接,所述二极管D1的负极与直流电源相连接;所述三极管Q2的基极通过电阻R2与自恢复保险丝PPTC相连接,所述三极管Q1的集电极和三极管Q2的集电极分别连接在变压器T的初级线圈两端。

更进一步的,所述三极管Q1的基极与三极管Q2的基极分别连接在变压器T 的初级副线圈两端。

更进一步的,所述震荡电路包括电感L1和电容C1,所述电感L1连接在自恢复保险丝PPTC与电阻R1之间,所述变压器T的初级线圈中间与三极管Q2的基极之间连接电容C1,所述变压器T的初级线圈中间与电感L1和电阻R1的中间连接点相连接。

更进一步的,所述储能单元包括电容C2和电容C3,所述电容C3连接在变压器T的次级线圈正负极输出端之间,所述电容C3一端为高压交流信号正极输出端,所述电容C3另一端与电容C2一端相连接,所述电容C2另一端为高压交流信号负极输出端。

更进一步的,所述高压交流信号负极输出端与二极管D3正极相连接,所述二极管D3负极与变压器T的次级线圈正极输出端相连接,所述二极管D3负极与二极管D2正极相连接,所述二极管D2负极与高压交流信号正极输出端相连接。

采用上述结构后,本实用新型当电流过大,致使温度升高时,不导通或绝缘以此来保护后端电路;当温度降低,且不再有大电流后,待一小段时间恢复结晶状态,又可导通。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1为本实用新型杀虫灯用放电保护模块的电路原理图。

具体实施方式

如图1所示,本实用新型的杀虫灯用放电保护模块,包括直流电源,所述直流电源通过震荡电路与逆变电路输入端相连接,所述逆变电路输出端与变压器T 的初级线圈相连接,所述变压器T的次级线圈通过储能单元输出高压交流信号;所述直流电源与震荡电路之间设置有自恢复保险丝PPTC。

进一步的,所述逆变电路为半桥逆变电路,所述半桥逆变电路包括三极管Q1 和三极管Q2,所述三极管Q1的基极通过电阻R1与自恢复保险丝PPTC相连接,所述三极管Q1的发射极与二极管D1正极相连接,所述二极管D1的负极与直流电源相连接;所述三极管Q2的基极通过电阻R2与自恢复保险丝PPTC相连接,所述三极管Q1的集电极和三极管Q2的集电极分别连接在变压器T的初级线圈两端。

更进一步的,所述三极管Q1的基极与三极管Q2的基极分别连接在变压器T 的初级副线圈两端。

更进一步的,所述震荡电路包括电感L1和电容C1,所述电感L1连接在自恢复保险丝PPTC与电阻R1之间,所述变压器T的初级线圈中间与三极管Q2的基极之间连接电容C1,所述变压器T的初级线圈中间与电感L1和电阻R1的中间连接点相连接。

更进一步的,所述储能单元包括电容C2和电容C3,所述电容C3连接在变压器T的次级线圈正负极输出端之间,所述电容C3一端为高压交流信号正极输出端,所述电容C3另一端与电容C2一端相连接,所述电容C2另一端为高压交流信号负极输出端。

更进一步的,所述高压交流信号负极输出端与二极管D3正极相连接,所述二极管D3负极与变压器T的次级线圈正极输出端相连接,所述二极管D3负极与二极管D2正极相连接,所述二极管D2负极与高压交流信号正极输出端相连接。

本实用新型的工作原理如下:直流电源信号经过PPTC、L1和C1震荡电路给逆变电路一个交互导通的周期信号,同时直流电源信号经过Q1和Q2组成的半桥逆变电路,从而由直流信号转化成高频交流信号供给线圈初级,线圈次级为升压后高频交流信号经过C2和C3储能后输出高压,D2和D3起到防止电流倒灌保护次级线圈。PPTC在低温时,呈导通状态。当电流过大,致使温度升高时,不导通或绝缘以此来保护后端电路。当温度降低,且不再有大电流后,待一小段时间恢复结晶状态,又可导通。

虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域熟练技术人员应当理解,这些仅是举例说明,可以对本实施方式作出多种变更或修改,而不背离本实用新型的原理和实质,本实用新型的保护范围仅由所附权利要求书限定。

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