[实用新型]用于净化器上的光波能净化系统有效

专利信息
申请号: 201420315342.8 申请日: 2014-06-14
公开(公告)号: CN203898791U 公开(公告)日: 2014-10-29
发明(设计)人: 苏凯锋 申请(专利权)人: 厦门沐林环保科技有限公司
主分类号: A61L9/20 分类号: A61L9/20;A61L9/22;A61L9/16;G05B19/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 361000 福建省厦门*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 用于 净化器 光波 净化系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及空气净化杀菌技术领域,尤其涉及一种用于净化器上的光波能净化系统。

背景技术

在所有可用消毒灭菌方法中,热力灭菌是应用一种最早、效果可靠、使用广泛的方法,它能杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、真菌、原虫、藻类、病毒和抵抗力更强的细菌芽孢,因此热力灭菌在工业消毒灭菌上深受重视;但是影响热力灭菌效果的因素很多,热力灭菌时要注意被灭菌材料的微生物状况、含水量和pH等诸多因素,选择适当的灭菌温度和时间,以达到彻底灭菌的效果;其中的干热灭菌只适用于固体非生物性材料,与培养皿、吸管等,不适于液体和生物性材料,如培养基、培养料等。干热灭菌要求温度160-162℃/2h。不可温度过高,温度过高时包装灭菌物品的纸张或棉、布类易被热空气烤焦,甚至燃烧;因此这种方法使用具备一定局限性。

另一种化学试剂灭菌方式,药味大,不能自然排出,需要空调长时间置换新风,从而增加了能耗。同时也存在二次污染的问题,剩余的药物直接排入大气,造成对周围环境的污染。如甲醛熏蒸,操作麻烦,熏蒸时间长,有二次污染物,对人体有危害。并且在消毒后的几天内,其悬浮粒子数还会增加。

因此在对一些不能承受高温及不能有化学物污染的物品进行杀茵消毒时,需要研究一种更全面及可靠的方法——超声波等离子杀菌。

实用新型内容

为了克服现有技术中存在的上述不足之处,本实用新型的目的在于提供一种用于净化器上的光波能净化系统,能够对空气实现消毒净化功能。

为了达到上述之目的,本实用新型采用如下具体技术方案:用于净化器上的光波能净化系统,包括电源稳压电路、微控芯片模块、功能模式选择电路、复位电路、等离子发生模块、超声波发生模块、紫外线发生模块,所述电源稳压电路分别连接等离子发生模块、超声波发生模块、紫外线发生模块的驱动电路,驱动电路控制端与微控芯片模块的控制电路连接。

进一步地,本实用新型所述电源稳压电路输入为DC电源分别经反接保护二极管(D1)、滤波电容(C1、C2)到集成电路(U1)组成稳压电路,再由滤波电容(C3、C4)组成稳压滤波电路,产生稳定的直流电压,给微控芯片模块(U2)供电。

进一步地,本实用新型所述复位电路在微控芯片模块电压(U2)复位输入引脚上接一电容(C11)至电源(5V)端,再接一个电阻(R11)到地端(GND),在上电时,复位电路通过电容(C11)加给复位输入引脚一个短暂的高电平信号,此时高电平信号随着5V对电容的充电过程而逐渐回落,即复位输入引脚的高电平持续时间取决于电容的充电时间。

进一步地,本实用新型所述功能模式选择电路通过电阻(S1,S2)分压值的大小决定微控芯片模块控第N套控制方案。

进一步地,本实用新型等离子发生模块,包括PWM脉冲信号产生电路、场效应管驱动电路、脉冲升压变压器、变压电路、尖端放电正极、尖端放电负极、公共极片部分组成;PWM控制能力的高频逆变电路,获得频率可调的高频电压,实现了对负载频率的可靠跟踪和逆变状态的可靠控制。

进一步地,本实用新型超声波发生模块包括弛张震荡电路、调制/驱动电路和高频换能器;通过主芯片输出的高频信号经弛张震荡电路产生一定频率,然后通过调制/驱动电路去推动换能器发出超声波。

进一步地,本实用新型紫外线发生模块包括驱动电路、限流电路和UV光源组成;通过微控芯片模块输出信号控制驱动UV光源发254um紫外线。

进一步地,本实用新型微控芯片模块包括电源稳压、主芯片、复位电路和内部R/C震荡电路;通过主芯片程序运行,灵活控制上述各个模块的工作状态流程。

本实用新型与现有技术相比的优点是:本实用新型通过微控芯片模块主控电路的智能控制将等离子、超声波、紫外线三者结合,大大提高了对空气杀菌净化程度。

附图说明

图1是本实用新型的原理框图;

图2是本实用新型的电路原理图;

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

具体实施方式

为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

实施例1:

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