CN105703168A - 分体式人体电磁感应电熨斗电源插座 - Google Patents
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Abstract
本发明是关于一种分体式人体电磁感应电熨斗电源插座,其特征包括:220V交流电源、12V半波整流稳压电源、感应探头及高频振荡电路、倍压检波电路、倒相放大电路、电熨斗电源驱动电路。针对普通调温电熨斗存在的缺陷,本发明特别为普通电熨斗设计了一种通过电磁感应识别人体功能的电熨斗电源插座,它利用电磁感应方式探测电熨斗附近是否有人体,并且使用双向可控硅作为电熨斗电源插座功率驱动元件,并辅以少量普通元器件,实现了电熨斗电源插座电路结构简单、性能可靠的要求。一旦人体远离电熨斗,电熨斗电源插座中就会完全断电,达到了电熨斗安全用电、节约用电的目的。
Description
技术领域
本发明属于电子自动控制与节能技术领域,是关于一种分体式人体电磁感应电熨斗电源插座。
背景技术
现在普通调温电熨斗接通电源后,不论电熨斗是否有人在使用,只要不关闭电熨斗的电源,电熨斗就始终处于反复间断加热地保温状态。在熨烫衣物时,时常遇到接听电话或突然有事外出而忘记关闭电熨斗电源,电熨斗就会长时间通电反复加热,那么轻则电熨斗烫坏衣物,重则发生火灾等安全隐患,而且还浪费部分不必要的电力。针对普通调温电熨斗存在的上述缺陷,本发明特别为普通电熨斗设计了一种通过电磁感应识别人体功能的电熨斗电源插座,它利用电磁感应方式探测电熨斗附近是否有人体,一旦人体远离电熨斗,电熨斗电源插座中就会完全断电,达到了电熨斗安全用电、节约用电的目的。
本发明所述的分体式人体电磁感应电熨斗电源插座利用电磁感应方式,并且使用双向可控硅作为电熨斗电源插座的功率驱动元件,并辅以少量普通元器件实现了电熨斗电源插座电路结构简单、性能可靠、造价低廉的要求。
以下详细说明本发明所述的分体式人体电磁感应电熨斗电源插座在实施过程中所涉及必要的、关键性技术内容。
发明内容
发明目的及有益效果:针对普通调温电熨斗存在上述的缺陷,本发明特别为普通电熨斗设计了一种通过电磁感应识别人体功能的电熨斗电源插座,它利用电磁感应方式探测电熨斗附近是否有人体,一旦人体远离电熨斗,电熨斗电源插座中就会完全断电,达到了电熨斗安全用电、节约用电的目的。
本发明所述的分体式人体电磁感应电熨斗电源插座利用电磁感应方式,并且使用双向可控硅作为电熨斗电源插座的功率驱动元件,并辅以少量普通元器件实现了电熨斗电源插座电路结构简单、性能可靠、造价低廉的要求。
电路工作原理:分体式人体电磁感应电熨斗电源插座由降压电容C6、泄放电阻R6及硅整流二极管D3、硅稳压二极管DW和电解电容C5组成阻容降压12V半波整流稳压电源,电解电容C5是12V直流稳压电源的滤波电容。
在人体没有接近分体式人体电磁感应电熨斗电源插座中的感应探头(高频振荡变压器B)时,高频振荡变压器B能够正常工作,振荡信号经锗二极管D1~D2倍压检波后,得到直流电压可使NPN型晶体管BG2导通,双向可控硅BCR得不到触发电压而截至,电熨斗电源插座CZ无电电熨斗不工作。
当人体靠近分体式人体电磁感应电熨斗电源插座中的感应探头时,由于改变了感应探头(高频振荡变压器B)的分布电容和电容C3的容量,使振荡电路停振,从而使NPN型晶体管BG2截止,使双向可控硅BCR得到触发电压而导通,于是电熨斗电源插座CZ得电电熨斗开始加热工作。
技术特征:分体式人体电磁感应电熨斗电源插座,它包括220V交流电源、12V半波整流稳压电源、感应探头及高频振荡电路、倍压检波电路、倒相放大电路、电熨斗电源驱动电路,其特征在于:
感应探头及高频振荡电路:它由高频振荡变压器B、振荡电容C3、NPN型晶体管BG1、电位器RP、电阻R1和旁路电容C1、负反馈电阻R2和负反馈电容C2组成,NPN型晶体管BG1的集电极接高频振荡变压器B初级线圈第Ⅲ绕组的一端和振荡电容C3的一端,高频振荡变压器B初级线圈第Ⅲ绕组的另一端和振荡电容C3的另一端接电路正极VCC,NPN型晶体管BG1的基极通过高频振荡变压器B次级线圈第Ⅱ绕组接电位器RP的一端和偏置电阻R1的一端及旁路电容C1的一端,电位器RP的另一端及其活动端接电路正极VCC,偏置电阻R1的另一端和旁路电容C1的另一端接电路地GND,NPN型晶体管BG1的发射极接负反馈电阻R2的一端和负反馈电容C2的一端,负反馈电阻R2的另一端和负反馈电容C2的另一端接电路地GND;
倍压检波电路:它由锗二极管D1~D2和滤波电容C4组成,高频振荡变压器B次级线圈第Ⅰ绕组的一端接锗二极管D1的负极与锗二极管D2的正极,高频振荡变压器B第Ⅰ绕组的另一端接电路地GND,锗二极管D1的正极接电路地GND,锗二极管D2的负极接滤波电容C4的正极,滤波电容C4的负极接电路地GND;
倒相放大电路:它由NPN型晶体管BG2、匹配电阻R3、负载电阻R4组成,NPN型晶体管BG2的基极接锗二极管D2的负极和匹配电阻R3的一端,NPN型晶体管BG2的发射极和匹配电阻R3的另一端接电路地GND,NPN型晶体管BG2的集电极通过负载电阻R4接电路正极VCC;
电熨斗电源驱动电路:它由电阻R5、双向可控硅BCR、电熨斗电源插座CZ组成,双向可控硅BCR的控制极G通过电阻R5接NPN型晶体管BG2的集电极,双向可控硅BCR的第一阳极T1通过电熨斗电源插座CZ接220V交流电源的火线端L,双向可控硅BCR的第二阳极T2接电路地GND;
12V半波整流稳压电源:它由降压电容C6、泄放电阻R6及硅整流二极管D3、硅稳压二极管DW、电解电容C5组成,硅稳压二极管DW的技术参数为12V,220V交流电源的火线端L接降压电容C6的一端和泄放电阻R6的一端,降压电容C6的另一端和泄放电阻R6的另一端接硅整流二极管D3的正极,硅整流二极管D3的负极接硅稳压二极管DW的负极和电解电容C5的正极,硅稳压二极管DW的正极和电解电容C5的负极接电路地GND;
12V半波整流稳压电源的正极与电路正极VCC相连,12V半波整流稳压电源的负极与电路地GND及220V交流电源的零线端N相连。
附图说明
附图1是分体式人体电磁感应电熨斗电源插座的电路工作原理图;感应探头是带有高频磁芯高频振荡变压器,第Ⅰ绕组是次级线圈,第Ⅱ绕组是次级线圈,第Ⅲ绕组是初级线圈。
具体实施方式
按照附图1所示的分体式人体电磁感应电熨斗电源插座电路工作原理图和附图说明,并按照发明内容所述的各部分电路中元器件之间连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求和电路制作要点进行实施即可实现本发明,以下结合实施例对本发明的相关技术作进一步的描述。
元器件名称及主要技术参数
电路制作要点及电路调试
感应探头的制作:感应探头为高频振荡变压器B,它在¢5mm、高4mm“工”字型高频磁芯上,使用¢0.12mm漆包线绕制;3个绕组的匝数分别是:第Ⅰ绕组的匝数25T,第Ⅱ绕组的匝数11T,第Ⅲ绕组的匝数55T;绕制的顺序是先绕第Ⅲ绕组,再绕第Ⅱ绕组,最后绕第Ⅰ绕组,绕制完后用高频腊浸封防潮;
为了确保感应探头的灵敏度,安装高频振荡变压器B时不能用金属件紧固,且本装置的外壳也不能使用金属材料;
按照说明书附图1的电路工作原理图,检查电路中全部元器件的焊接正确与否和焊接质量,经检查无误后即可接通12V直流稳压电源进行调试;
若高频振荡变压器B不起振,可将第Ⅰ绕组线圈或第Ⅱ绕组线圈的两端调换;若经调整后高频振荡器的振荡强度不够,表现为感应到人体接近时,NPN型晶体管BG2截止不够可靠,可将高频振荡变压器B的第Ⅰ绕组(次级线圈)的圈数适当增加4~5T;
电熨斗电源插座在接通12V直流稳压电源后,用万用表监测NPN型晶体管BG2的集电极、发射极,调节电位器RP使NPN型晶体管BG2刚好导通,这时高频振荡器B处于较弱振荡状态,当人体逐渐靠近感应探头时,NPN型晶体管BG2应该立即转为截止,此时灵敏度最高,仔细地调整电位器RP的参数,使感应探头的感应距离不小于80cm。
本发明的电路结构设计、元器件布局,以及它的外观形状及其尺寸大小等均不是本发明的关键技术,也不是本发明要求保护的关键性技术内容,因不影响本发明具体实施过程和发明目的的实现,故不在说明书中一一说明。
Claims (1)
1.一种分体式人体电磁感应电熨斗电源插座,它包括220V交流电源、12V半波整流稳压电源、感应探头及高频振荡电路、倍压检波电路、倒相放大电路、电熨斗电源驱动电路,其特征在于:
所述的感应探头及高频振荡电路由高频振荡变压器B、振荡电容C3、NPN型晶体管BG1、电位器RP、电阻R1和旁路电容C1、负反馈电阻R2和负反馈电容C2组成,NPN型晶体管BG1的集电极接高频振荡变压器B初级线圈第Ⅲ绕组的一端和振荡电容C3的一端,高频振荡变压器B初级线圈第Ⅲ绕组的另一端和振荡电容C3的另一端接电路正极VCC,NPN型晶体管BG1的基极通过高频振荡变压器B次级线圈第Ⅱ绕组接电位器RP的一端和偏置电阻R1的一端及旁路电容C1的一端,电位器RP的另一端及其活动端接电路正极VCC,偏置电阻R1的另一端和旁路电容C1的另一端接电路地GND,NPN型晶体管BG1的发射极接负反馈电阻R2的一端和负反馈电容C2的一端,负反馈电阻R2的另一端和负反馈电容C2的另一端接电路地GND;
所述的倍压检波电路由锗二极管D1~D2和滤波电容C4组成,高频振荡变压器B次级线圈第Ⅰ绕组的一端接锗二极管D1的负极与锗二极管D2的正极,高频振荡变压器B第Ⅰ绕组的另一端接电路地GND,锗二极管D1的正极接电路地GND,锗二极管D2的负极接滤波电容C4的正极,滤波电容C4的负极接电路地GND;
所述的倒相放大电路由NPN型晶体管BG2、匹配电阻R3、负载电阻R4组成,NPN型晶体管BG2的基极接锗二极管D2的负极和匹配电阻R3的一端,NPN型晶体管BG2的发射极和匹配电阻R3的另一端接电路地GND,NPN型晶体管BG2的集电极通过负载电阻R4接电路正极VCC;
所述的电熨斗电源驱动电路由电阻R5、双向可控硅BCR、电熨斗电源插座CZ组成,双向可控硅BCR的控制极G通过电阻R5接NPN型晶体管BG2的集电极,双向可控硅BCR的第一阳极T1通过电熨斗电源插座CZ接220V交流电源的火线端L,双向可控硅BCR的第二阳极T2接电路地GND;
所述的12V半波整流稳压电源由降压电容C6、泄放电阻R6及硅整流二极管D3、硅稳压二极管DW、电解电容C5组成,硅稳压二极管DW的技术参数为12V,220V交流电源的火线端L接降压电容C6的一端和泄放电阻R6的一端,降压电容C6的另一端和泄放电阻R6的另一端接硅整流二极管D3的正极,硅整流二极管D3的负极接硅稳压二极管DW的负极和电解电容C5的正极,硅稳压二极管DW的正极和电解电容C5的负极接电路地GND;
所述的12V半波整流稳压电源的正极与电路正极VCC相连,12V半波整流稳压电源的负极与电路地GND及220V交流电源的零线端N相连。
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