[实用新型]一种用于超声波清洗器的控温电路有效

专利信息
申请号: 201820128782.0 申请日: 2018-01-25
公开(公告)号: CN207817545U 公开(公告)日: 2018-09-04
发明(设计)人: 王祯旭;汪敏;张剑;谢静;蒋凤兵 申请(专利权)人: 重庆市食品药品检验检测研究院
主分类号: G05D23/19 分类号: G05D23/19;B08B13/00
代理公司: 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 代理人: 赵荣之
地址: 401121*** 国省代码: 重庆;50
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摘要:
搜索关键词: 半导体制冷片 超声波清洗器 单片机 电热丝 开关电源模块 温度传感器 水槽 单刀双掷开关 本实用新型 控温电路 直流电源 读取温度传感器 交流电源转换 降压变换器 节点连接 温度可控 温度数据 温度稳定 有效减少 闭合 接地 断开 供电 转换
【说明书】:

实用新型涉及一种用于超声波清洗器的控温电路,包含单片机,开关电源模块,温度传感器,半导体制冷片和电热丝;温度传感器连接至单片机,开关电源模块用于将220V交流电源转换为12V直流电源,开关电源模块分别通过一单刀双掷开关的二选一节点连接至半导体制冷片和电热丝一端,用于为半导体制冷片和电热丝提供电能,半导体制冷片和电热丝的另一端接地,12V直流电源还通过降压变换器转换为5V直流电源为单片机和温度传感器供电;单片机根据读取温度传感器的温度数据分别控制单刀双掷开关闭合或者断开,从而将超声波清洗器水槽的温度稳定在设定值。本实用新型有效减少了人为操作,实现超声波清洗器水槽内的温度可控。

技术领域

本实用新型属于温控技术领域,涉及一种用于超声波清洗器的控温电路。

背景技术

传统的实验用超声波清洗器温控范围一般介于室温到80℃之间,无法降低至室温以下,且随着超声波清洗器的使用,水温逐渐升高后无法降低,易造成溶剂挥发或活性物质损失,不能满足实验需要。

目前实验室一般采用在水槽内加入冰袋或换水的方式降低温度。所采用的降温方式操作繁琐,且不能对温度进行精确控制。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种用于超声波清洗器的控温电路,实现超声波清洗器水槽内的温度可控。

为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种用于超声波清洗器的控温电路,包含单片机,开关电源模块,温度传感器,半导体制冷片和电热丝;

所述温度传感器和所述开关电源模块均连接至所述单片机,所述开关电源模块用于将220V交流电源转换为12V直流电源,所述开关电源模块分别通过一单刀双掷开关的二选一节点连接至所述半导体制冷片和电热丝一端,用于为所述半导体制冷片和电热丝提供电能,所述半导体制冷片和电热丝的另一端接地,所述开关电源模块还通过降压变换器将12V直流电源转换为5V直流电源为所述单片机和温度传感器供电;

所述单片机用于读取所述温度传感器的温度数据,并根据温度数据分别控制单刀双掷开关闭合或者分断,从而将超声波清洗器的水槽的温度稳定在设定值。

进一步,所述单片机为PIC18F2331单片机。

进一步,该控温电路包含升温电路和降温电路;

所述降温电路包含电阻R19,电阻R22,三极管Q5,二极管D9以及单刀双掷开关线圈Ⅰ,所述电阻R19的一端连接至所述三极管Q5的基极,所述三极管Q5的基极通过电阻R22接地,所述三极管Q5的发射极接地,集电极连接至所述单刀双掷开关线圈Ⅰ的一端,所述单刀双掷开关线圈Ⅰ另一端连接至VCC,所述二极管D9的负极连接至VCC,正极连接至所述三极管Q5的集电极,所述单刀双掷开关线圈Ⅰ用于控制单刀双掷开关K5,从而闭合或者分断所述半导体制冷片的供电回路;

所述升温电路包含电阻R20,电阻R23,三极管Q6,二极管D10以及单刀双掷开关线圈Ⅱ,所述电阻R20的一端连接至所述三极管Q6的基极,所述三极管Q6的基极通过电阻R23接地,所述三极管Q6的发射极接地,集电极连接至所述单刀双掷开关线圈Ⅱ的一端,所述单刀双掷开关线圈Ⅱ另一端连接至VCC,所述二极管D10的负极连接至VCC,正极连接至所述三极管Q6的集电极,所述单刀双掷开关线圈Ⅱ用于控制单刀双掷开关K6,从而闭合或者分断所述电热丝的供电回路。

进一步,该控温电路还包含温度设置电路,所述温度设置电路连接至所述单片机,所述温度设置电路包含温度设置开关,温度加开关和温度减开关,所述温度设置开关,温度加开关和温度减开关的一端相互连接后接地,另一端连接至所述单片机,且所述温度设置开关,温度加开关和温度减开关的另一端分别通过一1kΩ电阻连接至VCC。

进一步,该控温电路还包含LED显示器,所述LED显示器与所述单片机连接,用于显示温度数据。

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