CN102644992A - 家用超声波雾化器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种家用超声波雾化器。该超声波雾化器由100V直流电源、三点式高频振荡电路及负反馈电路、超声波输出电路组成。本发明所述的家用超声波雾化器为超声波型加湿类型,具有加湿范围大、雾化效率高、节电,耗电量不到电热加湿器的1/10,且无机械驱动、无噪音、无污染、使用寿命长、维护简便等优点,是一种实用的超声波空气加湿设备。在北方干燥地区使用,可以一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境,亦可用作医疗卫生环境加湿,清洗首饰等物品。
Description
技术领域
本发明属于电子技术应用领域,是关于一种家用超声波雾化器。
背景技术
市场上用于加湿的产品主要分为:热蒸发型加湿器、直接蒸发型加湿器和超声波型加湿器三大类。
热蒸发型增湿器也称作为电加热式加湿器,其工作原理是:将水在加热容器中加热到100度,产生的蒸气用风机将其吹出。所以电加热式加湿器是一种技术最原始、且简单的加湿方式,其缺点是能耗较大、不能干烧、加热容器里容易结垢;直接蒸发型增湿器通常称为纯净型加湿器,纯净型加湿器通过分子筛蒸发技术,可除去水中的钙镁离子,能够彻底解决“白粉”问题;超声波型加湿器是采用高频震荡电路产生超声波,将水雾化成为1~5微米的超微粒子,将水雾扩散到空气中,使空气湿润并伴随一定的负氧离子,能清新空气,增进人体健康,可以一改冬季暖气燥热的环境。
以下详细说明本发明所述的家用超声波雾化器在制作过程中所涉及的相关技术内容。
发明内容
发明目的及有益效果:本发明所述的家用超声波雾化器为超声波型加湿类型,具有加湿范围大、雾化效率高、节电,耗电量不到电热加湿器的1/10,且无机械驱动、无噪音、无污染、使用寿命长、维护简便等优点,是一种实用的超声波空气加湿设备。在北方干燥地区使用,可以一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境,亦可用作医疗卫生环境加湿,清洗首饰等物品。
电路的工作原理:家用超声波雾化器用电子方式产生超声波,然后超声波通过换能器产生高频震动使液态水发生雾化,在雾化过程中将水雾不间断地向周围蒸发使空气中增加一定的湿度。超声波雾化器由NPN型三极管VT1、振荡线圈L1、振荡电容C1、反馈线圈L2、电容C3、电容C2、电阻R1、电位器RP及超声波换能器HA组成一个高频振荡器。高频振荡器采用电容三点式振荡电路,电路的振荡频率由超声波换能器HA的固有频率1.013MHz所决定,振荡线圈L1和振荡电容C1组成的谐振回路决定着振荡器的振荡频率,在NPN型三极管VT1的发射极接入反馈线圈L2,是为了保证高频振荡器电路大功率输出时的稳定性。
技术方案:家用超声波雾化器,它包括100V直流电源、三点式高频振荡电路及负反馈电路、超声波输出电路,其特征在于:
三点式高频振荡电路及负反馈电路:由NPN型三极管VT1、振荡线圈L1、振荡电容C1、电容C3、电阻R1、电位器RP和反馈线圈L2电路组成,NPN型三极管VT1的基极接电容C3的一端和电阻R1的一端,电阻R1的另一端接电位器RP的一端,电位器RP的另一端及其活动臂接电路正极VCC,NPN型三极管VT1的集电极接振荡线圈L1的一端和振荡电容C1的一端,振荡线圈L1的另一端和振荡电容C1的另一端接电路正极VCC,NPN型三极管VT1的发射极接反馈线圈L2的一端,反馈线圈L2的另一端和电容C3的另一端接电路地GND;
超声波输出电路:由超声波换能器HA和电容C2组成,超声波换能器HA的一端接NPN型三极管VT1的基极,超声波换能器HA的另一端接电容C2的一端,电容C2的另一端接NPN型三极管VT1的集电极。
100V直流电源的正极与电路正极VCC相连,100V直流电源的负极与电路地GND相连。
附图说明
附图1是本发明提供一个家用超声波雾化器的实施例电路工作原理图。
具体实施方式
按照附图1所示家用超声波雾化器的电路工作原理图和附图说明,并且按照发明内容所述的各部分电路中元器件之间的连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求进行实施即可实现本发明。
元器件的选择及其技术参数
VT1为NPN型三极管,要求功率为60W,耐压大于300V,型号选用13009,安装时须加上尺寸合适的散热片;
R1为电阻,其阻值为2KΩ,功率为1W;
RP为电位器其阻值为3.3KΩ,其功率为1W;
电容C1~C3用高频瓷介电容,其容量分别是1000PF、0.022μF、0.033μF,耐压均为250V;
HA为超声波换能器,选用的型号为HNC-4AH-3540,其谐振频率为1.013MHz,阻抗≤20Ω,功率为40W。
电路的制作要点
振荡线圈L1选用¢0.8mm漆包线在¢16mm圆棒上平绕15~16匝,然后脱胎而成,其空心电感量约为8~10μH;
反馈线圈L2选用¢0.8mm漆包线在¢6mm圆棒上平绕8匝,然后脱胎而成,其空心电感量约为2.2μH。
电路调试方法
要求使用100V直流电源输出电流大于600mA;
适当调整电位器RP,使振荡器振荡频率适中,并确定电路已经起振;
要求整机电路的电流读数控制在400mA左右;
将超声波换能器HA(雾化喷头)固定在容器底部,雾化喷水头被水深淹没6~10cm为宜,先把电位器RP旋至阻值最大处。接通100V直流电源,慢慢减小电位器RP的阻值,注意观察电流表读数和声波换能器HA的水喷起情况,直到水雾最高及雾量最大,且电流表的读数最小时即为电路调试合格;
高频振荡频率调试:选用收音机短波振荡线圈中的小磁芯,将小磁芯插入振荡线圈L1中,反复地试验插入不同深度试验,仔细观察电流表读数和雾化喷头雾化情况!当喷起得水雾应该比前面更高及水雾量更大,而整机电流读数比前面更小,可将小磁芯按照这个深度固定粘在振荡线圈L1中,调试即告完成。
Claims (2)
1.一种家用超声波雾化器,它包括100V直流电源、三点式高频振荡电路及负反馈电路、超声波输出电路,其特征在于:
三点式高频振荡电路及负反馈电路由NPN型三极管VT1、振荡线圈L1、振荡电容C1、电容C3、电阻R1、电位器RP和反馈线圈L2电路组成,NPN型三极管VT1的基极接电容C3的一端和电阻R1的一端,电阻R1的另一端接电位器RP的一端,电位器RP的另一端及其活动臂接电路正极VCC,NPN型三极管VT1的集电极接振荡线圈L1的一端和振荡电容C1的一端,振荡线圈L1的另一端和振荡电容C1的另一端接电路正极VCC,NPN型三极管VT1的发射极接反馈线圈L2的一端,反馈线圈L2的另一端和电容C3的另一端接电路地GND;
超声波输出电路由超声波换能器HA和电容C2组成,超声波换能器HA的一端接NPN型三极管VT1的基极,超声波换能器HA的另一端接电容C2的一端,电容C2的另一端接NPN型三极管VT1的集电极。
2.根据权利要求1所述的家用超声波雾化器,其特征是:100V直流电源的正极与电路正极VCC相连,100V直流电源的负极与电路地GND相连。
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EP0021353A1 (en) * | 1979-06-22 | 1981-01-07 | Nippondenso Co., Ltd. | Air conditioner control method and apparatus |
CN2203631Y (zh) * | 1994-10-07 | 1995-07-19 | 李自福 | 高性能电路超声波雾化装置 |
CN202511412U (zh) * | 2012-04-11 | 2012-10-31 | 刘喆 | 超声波雾化装置 |
CN202532648U (zh) * | 2012-05-20 | 2012-11-14 | 朱虹 | 家用超声波雾化器 |
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2012
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Legal Events
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20120822 |