CN104935185B - 用于血液净化系统的智能开关电源 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种用于血液净化系统的智能开关电源,包括:市电电源端连接中央处理器电源输入端;控制开关接通信电路,所述通信电路控制信号输出端连接中央处理器控制信号输入端;所述中央处理器光电信号传输端连接充电电路信号传输端,所述中央处理器控制信号输出端还连接输出控制电路信号传输端,所述输出控制电路信号输出端连接输出电压电路,所述蓄电池工作电源端连接输出电压电路信号控制端。为了实现血液净化系统智能开关不同电源电压的切换,使用该电路组合实现不同电压的稳定输出,保证用户根据自己的需求完成对血液净化系统的电压切换。
Description
技术领域
本发明涉及血液净化控制系统,尤其涉及一种用于血液净化系统的智能开关电源。
背景技术
随着日益增长的经济高速发展,使人们的工作节奏加快、工作压力增大,但是体育锻炼的时间逐渐减少。同时,环境的污染使人们的呼吸系统以及消化系统的功能不断退化,肾功能衰竭(尿毒症)的患者数量趋势显著提高。现有技术中采用血液透析法,这种方法是把患者的血液引出体外,用血液滤过装置取代肾脏的代谢功能,达到除去其中的致病物质、净化血液、解除患者的痛苦、治疗疾病的目的。但是,血液净化装置或者仪器的主要计量参数如电导率、pH值、温度、压力、流量等的准确度都将发生一定的变化,如果不能及时发现变化的参数,并调校到校准规范所允许的范围之内,严重情况下甚至有可能威胁到患者的生命安全。这就需要安全稳定的智能开关来对血液净化装置进行控制,输出血液净化装置所需的电压,以保证其各项性能指标采集的准确性。
这就亟需本领域技术人员解决相应的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种用于血液净化系统的智能开关电源。
为了实现本发明的上述目的,本发明提供了一种用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,包括:中央处理器、通信电路、充电电路、切换电路、输出控制电路、输出电压电路;
市电电源端连接中央处理器电源输入端;
控制开关接通信电路,所述通信电路控制信号输出端连接中央处理器控制信号输入端;
所述中央处理器光电信号传输端连接充电电路信号传输端,所述充电电路信号控制端连接切换电路信号控制端;
所述切换电路连接中央处理器控制信号输出端,所述切换电路信号控制端连接蓄电池工作信号控制端,所述蓄电池蓄电电源端连接所述电源端;
所述中央处理器控制信号输出端还连接输出控制电路信号传输端,所述输出控制电路信号输出端连接输出电压电路,所述蓄电池工作电源端连接输出电压电路信号控制端。
上述技术方案的有益效果为:为了实现血液净化系统智能开关不同电源电压的切换,使用该电路组合实现不同电压的稳定输出,保证用户根据自己的需求完成对血液净化系统的电压切换。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括信号调理电路,所述中央处理器控制信号输出端连接信号调理电路输入端,所述信号调理电路输出端连接输出控制电路信号传输端,所述信号调理电路信号传输端连接切换电路信号端。
上述技术方案的有益效果为:通过使用信号调理电路,将市电电源的电压调整到稳定状态。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述切换电路包括:
第18电阻第一端连接蓄电池开关端,所述第18电阻第二端分别连接第22电阻第一端和第1场效应管栅极,所述第1场效应管漏极连接第22电阻第二端,所述第22电阻第二端接地,所述第1场效应管源极分别连接第13二极管正极和第1电感第一端,所述第13二极管负极连接12V电压端,所述第1电感第二端分别连接第57电容第一端和第13二极管负极,所述第13二极管负极还连接第53电容第一端,所述第53电容第二端接地。
上述技术方案的有益效果为:通过切换电路有效的将市电电源切换到蓄电池模式。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述中央处理器包括:
控制开关连接第25电阻第一端,所述第25电阻第二端分别连接第26电阻第一端和第15二极管负极,所述第15二极管正极和第26电阻第二端连接并接地,所述第15二极管负极连接第55电容第一端,所述第55电容第二端接地,所述第55电容第一端还连接中央处理器信号输入端,所述中央处理器参考信号端连接第93电容第一端,所述第93电容第二端接地,所述中央处理器电源输入端连接第94电容第一端,所述第94电容第一端还连接第100电容第一端,所述第94电容第二端和第100电容第二端连接并接地,所述第100电容第一端还连接第15电感第一端,所述第15电感第二端连接电源输入端,第1晶振第一端连接驱动缓冲第6端,所述第1晶振第二端连接驱动缓冲第7端,所述中央处理器电源端连接第99电容第一端,所述第99电容第二端接地,第98电容第一端连接第99电容第一端,所述第98电容第二端接地,所述第98电容第一端还连接第14电感第一端,所述第14电感第二端分别连接电源端和第97电容第一端,所述第97电容第二端接地,所述中央处理器重置端分别连接第76电阻第一端和第96电容第一端,所述第76电阻第二端接地,所述第96电容第二端接地,所述中央处理器数据传输端连接第81电阻第一端,所述第81电阻第二端连接通信电路,所述中央处理器数据传输端还连接第82电阻第一端,所述第82电阻第二端连接通信电路。
上述技术方案的有益效果为:使用中央处理器从而控制智能开关切换到相应的电压。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述通信电路包括:
第75电阻第一端连接中央处理器数据传输端,所述第75电阻第二端连接通信总线芯片第一端,所述通信总线芯片第二端分别连接第80电阻第一端和通信总线芯片第三端,所述第80电阻第二端接地,所述通信总线芯片第四端连接第78电阻第一端,所述第78电阻第二端连接中央处理器数据传输端,所述通信总线芯片电源端连接第95电容第一端,所述第95电容第一端还分别连接第58电容第一端和第17电感第一端,所述第58电容第二端连接第95电容第二端并接地,所述第17电感第二端连接电源端,所述第17电感第一端还连接第74电阻第一端,所述第74电阻第二端分别连接通信总线芯片第六端和第77电阻第一端,所述第77电阻第二端分别连接第79电阻第一端和通信总线芯片第七端。
上述技术方案的有益效果为:通过中央处理器连接MAX485CSA芯片,从而保证数据传输的稳定性。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述充电电路包括:
中央处理器光电信号传输端连接第25二极管正极,所述第25二极管负极分别连接第42电阻第一端和第83电容第一端,所述第42电阻第二端和第83电容第二端连接并接地,所述第42电阻第一端还连接第10飞跨电容光电信号关断端,所述第10飞跨电容通信端连接第33电阻第一端,所述第33电阻第二端连接第65电容第一端,所述第65电容第二端接地,所述第10飞跨电容电源端连接第64电容第一端,所述第64电容第一端还分别连接第63电容第一端和第13电感第一端,所述第63电容第一端还连接24V电源端,所述第63电容第二端和第64电容第二端连接并接地,所述第13电感第二端分别连接第10飞跨电容输出端和第18二极管正极,所述第18二极管负极连接第60电容第一端,所述第10飞跨电容反馈端分别连接第34电阻第一端和第19二极管负极,所述第34电阻第二端接地,所述第19二极管负极分别连接第21二极管负极和第86电容第一端,所述第86电容第二端接地,所述第60电容第一端还连接第61电容第一端,所述第60电容第二端和第61电容第二端连接并接地,第59电容第一端连接第61电容第一端,所述第59电容第一端还连接第62电容第一端,所述第59电容第二端和第62电容第二端连接并接地,所述第19二极管正极连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器负极输入端连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器正极输入端连接第8可变电阻控制端,所述第8可变电阻第一端连接第31电阻第一端,所述第31电阻第二端连接第62电阻第二端,所述第31电阻第二端还连接第11二极管正极,所述第11二极管负极连接蓄电池正极端,所述第8可变电阻第二端连接第37电阻第一端,所述第37电阻第二端分别连接第39电阻第一端和接地,所述第39电阻第二端连接第29电阻第一端,所述第29电阻第一端还分别连接第66电容第一端和第11B运算放大器负极输入端,所述第66电容第二端分别连接蓄电池低电平端和第21二极管正极,所述第21二极管正极还连接第38电阻第一端,所述第38电阻第二端连接第29电阻第二端,所述第38电阻第二端还连接第56电阻第一端,所述第56电阻第二端连接第4场效应管源极,所述第4场效应管漏极分别连接第59电阻第一端和接地,所述第4场效应管栅极连接第57电阻第一端,所述第57电阻第一端还连接第59电阻第二端,所述第57电阻第二端连接蓄电池高电平端,所述蓄电池正极端还连接第62电阻第一端,所述第62电阻第二端分别连接第54电阻第一端和蓄电池负极端,所述第54电阻第一端还分别连接第26二极管负极和第47电阻第一端,所述第26二极管正极和第47电阻第二端连接并接地,所述第54电阻第二端分别连接第11B运算放大器正极输入端和第76电容第一端,所述第76电容第二端和第11B运算放大器第四端连接并接地。
上述技术方案的有益效果为:通过升压转换器飞跨电容实现充电电路蓄电池的稳定工作,并进行充电操作。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述输出控制电路包括:
24V电压输入端连接第56电容第一端,所述第56电容第二端接地,所述24V电压输入端连接信号调理电路信号输出端,所述24V电压输入端还连接第2组合开关常闭触点,所述第2组合开关常开触点连接蓄电池正极端,所述第2组合开关常闭触点连接第54电容第一端,所述第54电容第二端接地,所述第54电容第一端还连接24V输出电压电路,所述第54电容第一端还连接直流输出接口的24V输出接口,所述直流输出接口分别连接15V输出电压电路、12V输出电压电路和5V输出电压电路。
上述技术方案的有益效果为:通过输出控制电路输出相应的电压,电路设计合理,运行安全稳定。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括同频输出电路:
同频信号输出端连接第11电阻第一端,所述第11电阻第二端分别连接第10电阻第一端和第4同频芯片输出端,第7同频芯片触发端连接第10电阻第二端,所述第4同频芯片触发端和第4同频芯片重置锁定端连接,所述第4同频芯片重置锁定端还连接第30电容第一端,所述第30电容第二端接地,所述第4同频芯片控制端连接第31电容第一端,所述第31电容第二端接地,所述第4同频芯片重置端连接第4同频芯片电压端,所述第4同频芯片接地端分别连接第20电容第一端和第17电容第一端,所述第17电容第二端和第20电容第二端连接,所述第20电容第二端还连接第61电阻第一端,所述第61电阻第二端连接5V电源端,所述5V电源端连接第4同频芯片电源端。
上述技术方案的有益效果为:通过使用同频输出电路,保证血液净化系统智能开关电源输出的电压频率相同。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括变压器:
220V电源端连接第1变压器输入端,所述第1变压器输出端连接整流桥输入端,所述整流桥输出端连接第1电容第一端,所述第1电容第一端还连接第3电容第一端,所述第3电容第一端连接第1稳压器输入端,所述第1稳压器输出端连接第2电容第一端,所述第2电容第一端连接第4电容第一端,所述第4电容第一端还连接12V电压输出端,所述第1电容第二端、第3电容第二端、第2电容第二端和第4电容第二端连接第1稳压器接地端。
上述技术方案的有益效果为:所述变压器使用S5-09,整流桥为1N4007组合,稳压器为LM7812,根据所述电路的组合,实现稳压变压功能。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述输出电压电路包括:
24V电源端连接第5电容第一端,所述第5电容第一端还分别连接第3电容第一端和第1降压转换器电压输入端,所述第3电容第二端和第5电容第二端连接并接地,所述第1降压转换器同步端分别连接第15电容第一端和第5电阻第一端,所述第5电阻第二端连接第1降压转换器接地端,所述第15电容第二端连接同频电路输入端,所述第1降压转换器反馈端连接第1可变电阻控制端,所述第1可变电阻第一端连接第1电阻第一端,所述第1电阻第二端接地,所述第1可变电阻第二端连接第2电阻第一端,所述第2电阻第二端分别连接第7电容第一端和第9电容第一端,所述第7电容第二端接地,所述第9电容第二端接地,所述第9电容第一端还连接第3电感第一端,所述第3电感第二端分别连接第1电容第一端和第1二极管负极,所述第1电容第二端连接第1降压转换器升压段,所述第1二极管负极还连接第1降压转换器输出端,所述第1二极管正极接地,所述第7电容第一端还连接第1电感第一端,所述第1电感第二端分别连接第10电容第一端和第13电容第一端,所述第10电容第二端接地,所述第13电容第二端接地,所述第13电容第一端还连接5V输出端。
上述技术方案的有益效果为:通过上述输出电压电路保证血液净化系统的输出电压为5V,达到系统所需的电压配置,实现用户的需求。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明电路布局设计合理,有效的解决了血液净化系统的电源管理问题,能够实现开关电源的智能管理,使用方便快捷,操作安全稳定。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明用于血液净化系统的智能开关电源示意图;
图2是本发明用于血液净化系统的智能开关电源交流电源电路示意图;
图3是本发明用于血液净化系统的智能开关电源信号调理电路示意图;
图4是本发明用于血液净化系统的智能开关电源保险电路示意图;
图5是本发明用于血液净化系统的智能开关电源切换电路示意图;
图6是本发明用于血液净化系统的智能开关电源中央处理器电路示意图;
图7是本发明用于血液净化系统的智能开关电源通信电路示意图;
图8是本发明用于血液净化系统的智能开关电源充电电路示意图;
图9是本发明用于血液净化系统的智能开关电源输出电压电路示意图;
图10是本发明用于血液净化系统的智能开关电源5V输出电路示意图;
图11是本发明用于血液净化系统的智能开关电源5V输出电路示意图;
图12是本发明用于血液净化系统的智能开关电源12V输出电路示意图;
图13是本发明用于血液净化系统的智能开关电源15V输出电路示意图;
图14是本发明用于血液净化系统的智能开关电源15V输出电路示意图;
图15是本发明用于血液净化系统的智能开关电源同频电路示意图;
图16是本发明用于血液净化系统的智能开关电源变压器示意图;
图17是本发明用于血液净化系统的智能开关电源控制信号输入电路示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
如图1所示,本发明提供了一种用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,包括:中央处理器、通信电路、充电电路、切换电路、输出控制电路、输出电压电路;
市电电源端连接中央处理器电源输入端;
控制开关接通信电路,所述通信电路控制信号输出端连接中央处理器控制信号输入端;
所述中央处理器光电信号传输端连接充电电路信号传输端,所述充电电路信号控制端连接切换电路信号控制端;
所述切换电路连接中央处理器控制信号输出端,所述切换电路信号控制端连接蓄电池工作信号控制端,所述蓄电池蓄电电源端连接所述电源端;
所述中央处理器控制信号输出端还连接输出控制电路信号传输端,所述输出控制电路信号输出端连接输出电压电路,所述蓄电池工作电源端连接输出电压电路信号控制端。
上述技术方案的有益效果为:为了实现血液净化系统智能开关不同电源电压的切换,使用该电路组合实现不同电压的稳定输出,保证用户根据自己的需求完成对血液净化系统的电压切换。
所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括信号调理电路,所述中央处理器控制信号输出端连接信号调理电路输入端,所述信号调理电路输出端连接输出控制电路信号传输端,所述信号调理电路信号传输端连接切换电路信号端。
上述技术方案的有益效果为:通过使用信号调理电路,将市电电源的电压调整到稳定状态。
如图2所示,交流电源电路为,第8二极管正极连接12V电源,所示第8二极管负极分别连接第22电容第一端和第9二极管负极,所述第9二极管正极连接12V电流端,所述第22电容第二端接地,所述第22电容第一端还连接第16电感第一端,所述第16电感第二端分别连接第50电容第一端和第49电容第一端,所述第50电容第二端接地,所述第49电容第二端接地,所述第49电容第一端还连接第8稳压器LM7805输入端,所述第8稳压器输出端连接第51电容第一端,所述第51电容第二端接地。
如图3所示,第89电容第一端连接电源电路,所述第89电容第二端接地,所述第89电容第一端还连接第69电阻第一端,所述第69电阻第二端分别连接第87电容第一端和第10可变电阻第一端,所述第10可变电阻控制端连接中央处理器控制端,所述第10可变电阻第二端连接第87电容第二端并接地,所述蓄电池正极端连接第70电阻第一端,所述第70电阻第二端连接第11可变电阻第一端,所述第11可变电阻控制端连接中央处理器控制端,所述第11可变电阻第二端连接第10可变电阻第二端,所述蓄电池负极端连接第71电阻第一端,所述第71电阻第二端连接第12可变电阻第一端,所述第12可变电阻控制端连接中央处理器控制端,所述第12可变电阻第二端连接第11可变电阻第二端,24V电压端连接第27电阻第一端,所述第27电阻第二端连接第6可变电阻第一端,所述第6可变电阻控制端连接中央处理器控制端,所述第6可变电阻第二端连接第12可变电阻第二端。
如图4所示为保险丝保险电路。
如图5所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,
上述技术方案的有益效果为:通过切换电路有效的将市电电源切换到蓄电池模式。
如图6所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述中央处理器包括:
控制开关连接第25电阻第一端,所述第25电阻第二端分别连接第26电阻第一端和第15二极管负极,所述第15二极管正极和第26电阻第二端连接并接地,所述第15二极管负极连接第55电容第一端,所述第55电容第二端接地,所述第55电容第一端还连接中央处理器信号输入端,所述中央处理器参考信号端连接第93电容第一端,所述第93电容第二端接地,所述中央处理器电源输入端连接第94电容第一端,所述第94电容第一端还连接第100电容第一端,所述第94电容第二端和第100电容第二端连接并接地,所述第100电容第一端还连接第15电感第一端,所述第15电感第二端连接电源输入端,第1晶振第一端连接驱动缓冲第6端,所述第1晶振第二端连接驱动缓冲第7端,所述中央处理器电源端连接第99电容第一端,所述第99电容第二端接地,第98电容第一端连接第99电容第一端,所述第98电容第二端接地,所述第98电容第一端还连接第14电感第一端,所述第14电感第二端分别连接电源端和第97电容第一端,所述第97电容第二端接地,所述中央处理器重置端分别连接第76电阻第一端和第96电容第一端,所述第76电阻第二端接地,所述第96电容第二端接地,所述中央处理器数据传输端连接第81电阻第一端,所述第81电阻第二端连接通信电路,所述中央处理器数据传输端还连接第82电阻第一端,所述第82电阻第二端连接通信电路。
上述技术方案的有益效果为:使用中央处理器从而控制智能开关切换到相应的电压。
如图7所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述通信电路包括:
第75电阻第一端连接中央处理器数据传输端,所述第75电阻第二端连接通信总线芯片第一端,所述通信总线芯片第二端分别连接第80电阻第一端和通信总线芯片第三端,所述第80电阻第二端接地,所述通信总线芯片第四端连接第78电阻第一端,所述第78电阻第二端连接中央处理器数据传输端,所述通信总线芯片电源端连接第95电容第一端,所述第95电容第一端还分别连接第58电容第一端和第17电感第一端,所述第58电容第二端连接第95电容第二端并接地,所述第17电感第二端连接电源端,所述第17电感第一端还连接第74电阻第一端,所述第74电阻第二端分别连接通信总线芯片第六端和第77电阻第一端,所述第77电阻第二端分别连接第79电阻第一端和通信总线芯片第七端。
上述技术方案的有益效果为:通过中央处理器连接MAX485CSA芯片,从而保证数据传输的稳定性。
如图8所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述充电电路包括:
中央处理器光电信号传输端连接第25二极管正极,所述第25二极管负极分别连接第42电阻第一端和第83电容第一端,所述第42电阻第二端和第83电容第二端连接并接地,所述第42电阻第一端还连接第10飞跨电容光电信号关断端,所述第10飞跨电容通信端连接第33电阻第一端,所述第33电阻第二端连接第65电容第一端,所述第65电容第二端接地,所述第10飞跨电容电源端连接第64电容第一端,所述第64电容第一端还分别连接第63电容第一端和第13电感第一端,所述第63电容第一端还连接24V电源端,所述第63电容第二端和第64电容第二端连接并接地,所述第13电感第二端分别连接第10飞跨电容输出端和第18二极管正极,所述第18二极管负极连接第60电容第一端,所述第10飞跨电容反馈端分别连接第34电阻第一端和第19二极管负极,所述第34电阻第二端接地,所述第19二极管负极分别连接第21二极管负极和第86电容第一端,所述第86电容第二端接地,所述第60电容第一端还连接第61电容第一端,所述第60电容第二端和第61电容第二端连接并接地,第59电容第一端连接第61电容第一端,所述第59电容第一端还连接第62电容第一端,所述第59电容第二端和第62电容第二端连接并接地,所述第19二极管正极连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器负极输入端连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器正极输入端连接第8可变电阻控制端,所述第8可变电阻第一端连接第31电阻第一端,所述第31电阻第二端连接第62电阻第二端,所述第31电阻第二端还连接第11二极管正极,所述第11二极管负极连接蓄电池正极端,所述第8可变电阻第二端连接第37电阻第一端,所述第37电阻第二端分别连接第39电阻第一端和接地,所述第39电阻第二端连接第29电阻第一端,所述第29电阻第一端还分别连接第66电容第一端和第11B运算放大器负极输入端,所述第66电容第二端分别连接蓄电池低电平端和第21二极管正极,所述第21二极管正极还连接第38电阻第一端,所述第38电阻第二端连接第29电阻第二端,所述第38电阻第二端还连接第56电阻第一端,所述第56电阻第二端连接第4场效应管源极,所述第4场效应管漏极分别连接第59电阻第一端和接地,所述第4场效应管栅极连接第57电阻第一端,所述第57电阻第一端还连接第59电阻第二端,所述第57电阻第二端连接蓄电池高电平端,所述蓄电池正极端还连接第62电阻第一端,所述第62电阻第二端分别连接第54电阻第一端和蓄电池负极端,所述第54电阻第一端还分别连接第26二极管负极和第47电阻第一端,所述第26二极管正极和第47电阻第二端连接并接地,所述第54电阻第二端分别连接第11B运算放大器正极输入端和第76电容第一端,所述第76电容第二端和第11B运算放大器第四端连接并接地。
上述技术方案的有益效果为:通过升压转换器飞跨电容实现充电电路蓄电池的稳定工作。
如图9所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述输出控制电路包括:
24V电压输入端连接第56电容第一端,所述第56电容第二端接地,所述24V电压输入端连接信号调理电路信号输出端,所述24V电压输入端还连接第2组合开关常闭触点,所述第2组合开关常开触点连接蓄电池正极端,所述第2组合开关常闭触点连接第54电容第一端,所述第54电容第二端接地,所述第54电容第一端还连接24V输出电压电路,所述第54电容第一端还连接直流输出接口的24V输出接口,所述直流输出接口分别连接15V输出电压电路、12V输出电压电路和5V输出电压电路。
上述技术方案的有益效果为:通过输出控制电路输出相应的电压,电路设计合理,运行安全稳定。
如图15所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括同频输出电路:
同频信号输出端连接第11电阻第一端,所述第11电阻第二端分别连接第10电阻第一端和第4同频芯片输出端,第7同频芯片触发端连接第10电阻第二端,所述第4同频芯片触发端和第4同频芯片重置锁定端连接,所述第4同频芯片重置锁定端还连接第30电容第一端,所述第30电容第二端接地,所述第4同频芯片控制端连接第31电容第一端,所述第31电容第二端接地,所述第4同频芯片重置端连接第4同频芯片电压端,所述第4同频芯片接地端分别连接第20电容第一端和第17电容第一端,所述第17电容第二端和第20电容第二端连接,所述第20电容第二端还连接第61电阻第一端,所述第61电阻第二端连接5V电源端,所述5V电源端连接第4同频芯片电源端。
上述技术方案的有益效果为:通过使用同频输出电路,保证血液净化系统智能开关电源输出的电压频率相同。
如图16所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,还包括变压器:
220V电源端连接第1变压器输入端,所述第1变压器输出端连接整流桥输入端,所述整流桥输出端连接第1电容第一端,所述第1电容第一端还连接第3电容第一端,所述第3电容第一端连接第1稳压器输入端,所述第1稳压器输出端连接第2电容第一端,所述第2电容第一端连接第4电容第一端,所述第4电容第一端还连接12V电压输出端,所述第1电容第二端、第3电容第二端、第2电容第二端和第4电容第二端连接第1稳压器接地端。
上述技术方案的有益效果为:所述变压器使用S5-09,整流桥为1N4007组合,稳压器为LM7812,根据所述电路的组合,实现稳压变压功能。
如图17所示为控制信号输入电路。
如图10-14所示,所述的用于血液净化系统的智能开关电源,优选的,所述输出电压电路包括:
24V电源端连接第5电容第一端,所述第5电容第一端还分别连接第3电容第一端和第1降压转换器电压输入端,所述第3电容第二端和第5电容第二端连接并接地,所述第1降压转换器同步端分别连接第15电容第一端和第5电阻第一端,所述第5电阻第二端连接第1降压转换器接地端,所述第15电容第二端连接同频电路输入端,所述第1降压转换器反馈端连接第1可变电阻控制端,所述第1可变电阻第一端连接第1电阻第一端,所述第1电阻第二端接地,所述第1可变电阻第二端连接第2电阻第一端,所述第2电阻第二端分别连接第7电容第一端和第9电容第一端,所述第7电容第二端接地,所述第9电容第二端接地,所述第9电容第一端还连接第3电感第一端,所述第3电感第二端分别连接第1电容第一端和第1二极管负极,所述第1电容第二端连接第1降压转换器升压段,所述第1二极管负极还连接第1降压转换器输出端,所述第1二极管正极接地,所述第7电容第一端还连接第1电感第一端,所述第1电感第二端分别连接第10电容第一端和第13电容第一端,所述第10电容第二端接地,所述第13电容第二端接地,所述第13电容第一端还连接5V输出端。
分别采用四组输出电压电路对不同的电压输出进行控制。
上述技术方案的有益效果为:通过上述输出电压电路保证血液净化系统的输出电压为5V,达到系统所需的电压配置,实现用户的需求。
中央处理器优选为ATmega8A-AU。
充电电路中U10升压转换器优选为LM2586S-ADJ。
降压转换器优选为LM2677S-ADJ。
同频输出电路优选芯片为NE555D。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,包括:中央处理器、通信电路、充电电路、切换电路、输出控制电路、输出电压电路;
市电电源端连接变压器电路电源输入端,变压器电路电源输出端连接中央处理器电源输入端;
控制开关连接第25电阻第一端,所述第25电阻第二端分别连接第26电阻第一端和第15二极管负极,所述第15二极管正极和第26电阻第二端连接并接地,所述第15二极管负极连接第55电容第一端,所述第55电容第二端接地,所述第55电容第一端还连接中央处理器信号输入端,所述中央处理器参考信号端连接第93电容第一端,所述第93电容第二端接地,所述中央处理器电源输入端连接第94电容第一端,所述第94电容第一端还连接第100电容第一端,所述第94电容第二端和第100电容第二端连接并接地,所述第100电容第一端还连接第15电感第一端,所述第15电感第二端连接交流电源电路电源输出端,第1晶振第一端连接驱动缓冲第6端,所述第1晶振第二端连接驱动缓冲第7端,所述中央处理器电源端连接第99电容第一端,所述第99电容第二端接地,第98电容第一端连接第99电容第一端,所述第98电容第二端接地,所述第98电容第一端还连接第14电感第一端,所述第14电感第二端分别连接电源端和第97电容第一端,所述第97电容第二端接地,所述中央处理器重置端分别连接第76电阻第一端和第96电容第一端,所述第76电阻第二端接地,所述第96电容第二端接地,所述中央处理器数据传输端连接第81电阻第一端,所述第81电阻第二端连接通信电路,所述中央处理器数据传输端还连接第82电阻第一端,所述第82电阻第二端连接通信电路;
所述中央处理器光电信号传输端连接充电电路信号传输端,所述充电电路信号控制端连接切换电路信号控制端;
所述中央处理器控制信号输出端连接信号调理电路输入端,所述信号调理电路输出端连接输出控制电路信号传输端,所述信号调理电路信号传输端连接切换电路信号端,所述切换电路信号端连接蓄电池工作信号控制端;
所述切换电路包括:
第18电阻第一端连接蓄电池开关端,所述第18电阻第二端分别连接第22电阻第一端和第1场效应管栅极,所述第1场效应管漏极连接第22电阻第二端,所述第22电阻第二端接地,所述第1场效应管源极分别连接第13二极管正极和第1电感第一端,所述第13二极管负极连接12V电压端,所述第1电感第二端分别连接第57电容第一端和第13二极管负极,所述第13二极管负极还连接第53电容第一端,所述第53电容第二端接地;
所述中央处理器控制信号输出端还连接输出控制电路信号传输端,所述输出控制电路信号输出端连接输出电压电路,所述蓄电池工作电源端连接输出电压电路信号控制端;
所述充电电路包括:
中央处理器光电信号传输端连接第25二极管正极,所述第25二极管负极分别连接第42电阻第一端和第83电容第一端,所述第42电阻第二端和第83电容第二端连接并接地,所述第42电阻第一端还连接第10飞跨电容光电信号关断端,所述第10飞跨电容通信端连接第33电阻第一端,所述第33电阻第二端连接第65电容第一端,所述第65电容第二端接地,所述第10飞跨电容电源端连接第64电容第一端,所述第64电容第一端还分别连接第63电容第一端和第13电感第一端,所述第63电容第一端还连接24V电源端,所述第63电容第二端和第64电容第二端连接并接地,所述第13电感第二端分别连接第10飞跨电容输出端和第18二极管正极,所述第18二极管负极连接第60电容第一端,所述第10飞跨电容反馈端分别连接第34电阻第一端和第19二极管负极,所述第34电阻第二端接地,所述第19二极管负极分别连接第21二极管负极和第86电容第一端,所述第86电容第二端接地,所述第60电容第一端还连接第61电容第一端,所述第60电容第二端和第61电容第二端连接并接地,第59电容第一端连接第61电容第一端,所述第59电容第一端还连接第62电容第一端,所述第59电容第二端和第62电容第二端连接并接地,所述第19二极管正极连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器负极输入端连接第11A运算放大器输出端,所述第11A运算放大器正极输入端连接第8可变电阻控制端,所述第8可变电阻第一端连接第31电阻第一端,所述第31电阻第二端连接第62电阻第二端,所述第31电阻第二端还连接第11二极管正极,所述第11二极管负极连接蓄电池正极端,所述第8可变电阻第二端连接第37电阻第一端,所述第37电阻第二端分别连接第39电阻第一端和接地,所述第39电阻第二端连接第29电阻第一端,所述第29电阻第一端还分别连接第66电容第一端和第11B运算放大器负极输入端,所述第66电容第二端分别连接蓄电池低电平端和第21二极管正极,所述第21二极管正极还连接第38电阻第一端,所述第38电阻第二端连接第29电阻第二端,所述第38电阻第二端还连接第56电阻第一端,所述第56电阻第二端连接第4场效应管源极,所述第4场效应管漏极分别连接第59电阻第一端和接地,所述第4场效应管栅极连接第57电阻第一端,所述第57电阻第一端还连接第59电阻第二端,所述第57电阻第二端连接蓄电池高电平端,所述蓄电池正极端还连接第62电阻第一端,所述第62电阻第二端分别连接第54电阻第一端和蓄电池负极端,所述第54电阻第一端还分别连接第26二极管负极和第47电阻第一端,所述第26二极管正极和第47电阻第二端连接并接地,所述第54电阻第二端分别连接第11B运算放大器正极输入端和第76电容第一端,所述第76电容第二端和第11B运算放大器第四端连接并接地;
所述输出控制电路包括:
24V电压输入端连接第56电容第一端,所述第56电容第二端接地,所述24V电压输入端连接信号调理电路信号输出端,所述24V电压输入端还连接第2组合开关常闭触点,所述第2组合开关常开触点连接蓄电池正极端,所述第2组合开关常闭触点连接第54电容第一端,所述第54电容第二端接地,所述第54电容第一端还连接24V输出电压电路,所述第54电容第一端还连接直流输出接口的24V输出接口,所述直流输出接口分别连接15V输出电压电路、12V输出电压电路和5V输出电压电路;
所述输出电压电路包括:
24V电源端连接第5电容第一端,所述第5电容第一端还分别连接第3电容第一端和第1降压转换器电压输入端,所述第3电容第二端和第5电容第二端连接并接地,所述第1降压转换器同步端分别连接第15电容第一端和第5电阻第一端,所述第5电阻第二端连接第1降压转换器接地端,所述第15电容第二端连接同频电路输入端,所述第1降压转换器反馈端连接第1可变电阻控制端,所述第1可变电阻第一端连接第1电阻第一端,所述第1电阻第二端接地,所述第1可变电阻第二端连接第2电阻第一端,所述第2电阻第二端分别连接第7电容第一端和第9电容第一端,所述第7电容第二端接地,所述第9电容第二端接地,所述第9电容第一端还连接第3电感第一端,所述第3电感第二端分别连接第1电容第一端和第1二极管负极,所述第1电容第二端连接第1降压转换器升压段,所述第1二极管负极还连接第1降压转换器输出端,所述第1二极管正极接地,所述第7电容第一端还连接第1电感第一端,所述第1电感第二端分别连接第10电容第一端和第13电容第一端,所述第10电容第二端接地,所述第13电容第二端接地,所述第13电容第一端还连接5V输出端。
2.根据权利要求1所述的用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,所述通信电路包括:
第75电阻第一端连接中央处理器数据传输端,所述第75电阻第二端连接通信总线芯片第一端,所述通信总线芯片第二端分别连接第80电阻第一端和通信总线芯片第三端,所述第80电阻第二端接地,所述通信总线芯片第四端连接第78电阻第一端,所述第78电阻第二端连接中央处理器数据传输端,所述通信总线芯片电源端连接第95电容第一端,所述第95电容第一端还分别连接第58电容第一端和第17电感第一端,所述第58电容第二端连接第95电容第二端并接地,所述第17电感第二端连接交流电源电路电源输出端,所述第17电感第一端还连接第74电阻第一端,所述第74电阻第二端分别连接通信总线芯片第六端和第77电阻第一端,所述第77电阻第二端分别连接第79电阻第一端和通信总线芯片第七端。
3.根据权利要求1所述的用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,还包括同频输出电路:
同频信号输出端连接第11电阻第一端,所述第11电阻第二端分别连接第10电阻第一端和第4同频芯片输出端,第7同频芯片触发端连接第10电阻第二端,所述第4同频芯片触发端和第4同频芯片重置锁定端连接,所述第4同频芯片重置锁定端还连接第30电容第一端,所述第30电容第二端接地,所述第4同频芯片控制端连接第31电容第一端,所述第31电容第二端接地,所述第4同频芯片重置端连接第4同频芯片电压端,所述第4同频芯片接地端分别连接第20电容第一端和第17电容第一端,所述第17电容第二端和第20电容第二端连接,所述第20电容第二端还连接第61电阻第一端,所述第61电阻第二端连接5V电源端,所述5V电源端连接第4同频芯片电源端。
4.根据权利要求1所述的用于血液净化系统的智能开关电源,其特征在于,还包括变压器电路:
220V电源端连接第1变压器输入端,所述第1变压器输出端连接整流桥输入端,所述整流桥输出端连接第1电容第一端,所述第1电容第一端还连接第3电容第一端,所述第3电容第一端连接第1稳压器输入端,所述第1稳压器输出端连接第2电容第一端,所述第2电容第一端连接第4电容第一端,所述第4电容第一端还连接12V电压输出端,所述第1电容第二端、第3电容第二端、第2电容第二端和第4电容第二端连接第1稳压器接地端。
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