[实用新型]新风净化机的工频升高压电路有效

专利信息
申请号: 201720734765.7 申请日: 2017-06-22
公开(公告)号: CN207065811U 公开(公告)日: 2018-03-02
发明(设计)人: 梁化春;郑林军 申请(专利权)人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
主分类号: F24F11/00 分类号: F24F11/00;F24F3/16
代理公司: 南京苏科专利代理有限责任公司32102 代理人: 陈忠辉
地址: 215123 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 新风 净化 升高 压电
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及新风净化机的工频升高压电路,属于新风系统技术领域。

背景技术

目前市场上多数新风净化机尤其是静电净化机的高压电路采用高压直流400V的升压电路,该静电净化机在使用过程中对设备和操作人员易造成潜在的危险,且多数静电净化机的高压电路不带有电流采样功能,无法实时监测电路的工作状态,电路出现故障后可能也无法自动关闭,进而造成财产损失。直流逆变升高压过程中,高压脉冲传导进入控制系统,会对控制系统造成干扰和破坏。

发明内容

本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种新风净化机的工频升高压电路。

本实用新型的目的将通过以下技术方案得以实现:新风净化机的工频升高压电路,该电路包括第一输入端、第二输入端、保险丝F1、第一滤波器、电感CL1、第二滤波器、电流传感器、自动电流保护器PTC、双通道继电器、高压变压器、升压模块和控制IC,

第一输入端与第一滤波器的一端电性连接,第一滤波器的另一端与电感CL1的2管脚电性连接,第二输入端与保险丝的一端电性连接,保险丝的另一端与第一滤波器的一端电性连接,第一滤波器的另一端与电感CL1的1管脚电性连接,

电感CL1的4管脚与第二滤波器的一端电性连接,电感CL1的3管脚与第二滤波器的一端电性连接,第二滤波器的另一端与自动电流保护器PTC的一端电性连接,自动电流保护器PTC的另一端与双通道继电器的一端电性连接,第二滤波器的另一端与电流传感器的一端电性连接,电流传感器的另一端与双通道继电器的一端电性连接,

所述双通道继电器的另一端与高压变压器的1管脚、4管脚电性连接,高压变压器的5管脚、7管脚与升压模块输入端电性连接,二极管D4并联在双通道继电器驱动线圈上,所述二极管D4为续流保护二极管, 电流传感器的信号输出端与控制IC的25管脚电性连接。

优选地,所述控制IC的12管脚与电阻R5的一端电性连接,电阻R5的另一端与三极管Q1的基极电性连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与二极管D4的正极电性连接,二极管D4的负极与双通道继电器的驱动线圈电性连接,控制IC的7管脚与电容C10的一端、晶振X1的一端电性连接,控制IC的1管脚与晶振X1的另一端、电容C11的另一端电性连接,电容C11的另一端与电容C10的另一端电性连接并接地,

控制IC的6管脚接5V电源,控制IC的4管脚接5V电源,控制IC的18管脚与电容C4、电感L1的一端电性连接,电感L1的另一端接入5V电源且与电容C6的一端电性连接,电容C4的另一端接地,电容C6的另一端接地,控制IC的20管脚与电容C3的一端电性连接,电容C3的另一端接地,控制IC的3管脚接地,控制IC的5管脚接地,控制IC的21管脚接地。

优选地,所述第一滤波器包括电阻ZNR1、电容CX1、电阻R1和电阻R2,第一输入端与电阻ZNR1的第一端电性连接,电阻ZNR1的第一端与电容CX1、电阻R1的第一端电性连接,电阻R1的第一端与电感CL1的2管脚电线连接,电阻R1的第二端与电阻R2的第二端电性连接,电阻R2的第二端与电感CL1的1管脚电性连接。

优选地,所述第二滤波器包括电容CX2、电容CY1和电容CY2,电感CL1的4管脚与电容CX2、电容CY2的第一端电性连接,电容CY2的第一端与自动电流保护器PTC的第一端电性连接,电感CL1的3管脚与电容CX2、电容CY1的第一端电性连接,电容CY1的第一端与电流传感器的一端电性连接,电容CX2、电容CY2的第二端接地。

优选地,所述脉冲升压模块9包括相互并联的高压电容组C1、高压二极管组D1和高压电阻组R3,高压变压器的5管脚与高压电容组C1的第一端电性连接,7管脚与高压电阻组R3的第一端电性连接。

优选地,第一输入端的输入电压为220V零线AC-N。

优选地,第二输入端的输入电压为220V火线AC-L。

优选地,所述第一输入端为零线接线端。

优选地,所述第二输入端为火线接线端。

优选地,所述二极管D4为继电器线圈续流保护二极管。

本实用新型技术方案的优点主要体现在:该工频升高压电路结构简单,采用了自动电流保护器PTC和传感器并行的电流检测和保护机制,系统更安全。由于采用变压器全隔离升压方式,避免了高压脉冲传导造成对控制系统的破坏,因此可靠稳定,且成本低廉。

附图说明

图1是本实用新型工频升高压电路的电路图。

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