[发明专利]用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的等离子电源有效

专利信息
申请号: 200710036492.X 申请日: 2007-01-16
公开(公告)号: CN101227140A 公开(公告)日: 2008-07-23
发明(设计)人: 郭其一;吴定梁 申请(专利权)人: 杭州朗索医用消毒剂有限公司
主分类号: H02M1/12 分类号: H02M1/12;H02M1/14;H02M5/458;H02M7/5387;A61L2/14;A61L2/20;A61L2/26
代理公司: 上海唯源专利代理有限公司 代理人: 王建国
地址: 31160*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 用于 低温 等离子 过氧化氢 消毒 杀菌 设备 电源
【说明书】:

技术领域

发明涉及消毒设备的电源技术,特别是涉及一种用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的电源技术。

背景技术

目前用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的电源一般都是13.56MHz的高频等离子电源,这类电源结构复杂,造价昂贵,电能利用效率低,而且易产生对人体有害的高频电磁辐射,电磁干扰抑制困难,不利于消毒杀菌设备的使用。

发明内容

针对上述现有技术中存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种结构简单,造价较低,高频电磁辐射低,电能的利用效率高的用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的等离子电源。

为了解决上述技术问题,本发明所提供的一种用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的等离子电源,包括:

一基于PFC电路的整流电路,连接市电输入端;

一EMC滤波电路,连接整流电路;

其特征在于,还包括

一H桥逆变电路,连接PFC电路,用于逆变,包括直流输入单元、基于PWM(Pulse Width Modulation脉冲宽度调制)调制技术的可控输出的H逆变单元和连接所述H逆变单元的触发驱动电路单元;

一输出及取样电路,连接H桥逆变电路,用于输出及取样,包括输出信号检测单元、变压器耦合输出单元、反射信号检测单元和采样处理电路单元;

其中,采样处理电路单元分别连接输出信号检测单元、变压器耦合输出单元、反射信号检测单元;

一计算机检测控制电路,用于对整个电源的检测控制,分别连接H桥逆变电路的触发驱动电路单元和输出及取样电路的采样处理电路单元。

进一步地,所述输出信号检测单元包括输出电流测量环节和发射输出功率测量环节。

进一步地,所述反射信号检测单元包括反射功率测量环节。

进一步地,所述电源的输出频率可以在5KHz-100KHz之间。

进一步地,所述电源的输出频率可为50KHz。

利用本发明提供的用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的等离子电源,由于采用PFC(功率因数控制)电路,提高了电能的利用效率、对工作环境输入电源电压要求不高;由于采用通用的PWM调制技术的H桥逆变电路,结构简单,造价较低;由于电源的输出频率在5KHz-100KHz之间,降低高频电磁辐射;所以本发明具有结构简单,造价较低,高频电磁辐射低,电能的利用效率高,工作环境接入电源电压要求低的的特点。

附图简述

图1是本发明实施例消毒杀菌设备的等离子电源的结构示意框图;

图2是本发明实施例的等离子电源中整流、滤波、PFC电路的电路图;

图3是本发明实施例等离子电源中逆变、输出及取样电路的电路图。

具体实施方式

以下结合附图说明对本发明的实施例作进一步详细描述,但本实施例并不用于限制本发明,凡是采用本发明的相似结构及其相似变化,均应列入本发明的保护范围。

参见图1、图2和图3所示,本发明实施例所提供的一种用于低温等离子过氧化氢消毒杀菌设备的等离子电源,包括:

一基于PFC(Power Factor Correction功率因数校正)电路的整流电路1,连接市电输入端,该PFC电路中包括控制电路单元;

一EMC(Electromagnetic Compatibility电磁兼容性)滤波电路2,连接整流电路;

一H桥逆变电路3,连接PFC电路,用于逆变,包括直流输入单元4、基于PWM调制技术的可控输出的H逆变单元5和连接所述H逆变单元的(Q3、Q4、Q5、Q6场效应管的)触发驱动电路单元;

一输出及取样电路,连接H桥逆变电路,用于输出及取样,包括输出信号检测单元6、变压器耦合输出单元7、反射信号检测单元8和采样处理电路单元;其中,采样处理电路单元分别连接输出信号检测单元6、变压器耦合输出单元7、反射信号检测单元8;输出信号检测单元6包括输出电流测量环节和发射输出功率测量环节;反射信号检测单元8包括反射功率测量环节

一计算机检测控制电路,用于对整个电源的检测控制,分别连接H桥逆变电路的触发驱动电路单元和输出及取样电路的采样处理电路单元;

消毒杀菌设备电源的输出频率可以为50KHz。在本发明实施例中,消毒杀菌设备电源的输出频率可以在5KHz-100KHz之间。

图2中的XP3、XP4分别与图3中的XP5、XP6连接。

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