CN105855156A - 一种用于家庭清洗的超声波发生装置 - Google Patents

一种用于家庭清洗的超声波发生装置 Download PDF

Info

Publication number
CN105855156A
CN105855156A CN201610335097.0A CN201610335097A CN105855156A CN 105855156 A CN105855156 A CN 105855156A CN 201610335097 A CN201610335097 A CN 201610335097A CN 105855156 A CN105855156 A CN 105855156A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
feet
main control
signal
amplifier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610335097.0A
Other languages
English (en)
Inventor
杜君江
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Weifang Jinchangyuan Electronics Co Ltd
Original Assignee
Weifang Jinchangyuan Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Weifang Jinchangyuan Electronics Co Ltd filed Critical Weifang Jinchangyuan Electronics Co Ltd
Priority to CN201610335097.0A priority Critical patent/CN105855156A/zh
Publication of CN105855156A publication Critical patent/CN105855156A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/0207Driving circuits
    • B06B1/0215Driving circuits for generating pulses, e.g. bursts of oscillations, envelopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
    • A47L15/02Washing or rinsing machines for crockery or tableware with circulation and agitation of the cleaning liquid in the cleaning chamber containing a stationary basket
    • A47L15/13Washing or rinsing machines for crockery or tableware with circulation and agitation of the cleaning liquid in the cleaning chamber containing a stationary basket using sonic or ultrasonic waves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于家庭清洗的超声波发生装置,包括主控模块,和工作方式选择模块,主控模块的输出端连接有超声波发生模块、脉冲信号放大模块、功率放大模块和外接换能器匹配模块,脉冲信号放大模块连接有信号采集模块,功率放大模块连接有过热保护模块和单相整流模块,信号采集模块和过热保护模块分别连接至主控模块,外接换能器匹配模块的输出端连接有超声波换能器;在设定的频点范围内能够实现频率的变化,在功率输出端进行电流采样和温度采样检测,实时调整频率和功率,实现过流、过热和短路保护,保证转化效率和设备的正常工作,工作方式选择模块能与主控模块进行通讯,可以灵活控制和显示运行参数,能够更好地满足家庭清洗的要求。

Description

一种用于家庭清洗的超声波发生装置
技术领域
本发明涉及一种家庭用电子设备技术领域,尤其涉及一种用于家庭清洗的超声波发生装置。
背景技术
家庭中在进行清洗碗时,普遍采用手动清水洗涤,单纯利用清水冲洗,清洗效果太差,添加洗涤液,又会有洗涤液的残留,对健康不利,而且浪费自来水。随着电子技术的不断发展,越来越多的家庭用电子设备开始投入使用,例如家庭用的洗碗机。家庭用的洗碗机还能够用来清洗蔬菜、水果、贝类、肉类、餐具等,利用超声波清洗,当超声波经过液体介质时,将以极高的频率压迫液体介质振动,使液体分子产生正负交变的冲击波。当声强达到一定数值时,液体中急剧产生微小空化气泡并瞬时强烈闭合,产生强烈的微爆炸和冲击波使被清洗物表面的污物遭到破坏,并从被清洗表面脱落下来。虽然每个空化气泡的作用并不大,但每秒钟有上亿个空化气泡在作用,就具有很好的清洗效果。超声波可以穿透固体物质而使整个液体介质振动并产生空化气泡,因此这种清洗方式不存在清洗不到的死角,而且业内证明超声波清洗的洁净度高,可以对餐具上的米粒、油污、烟迹、茶渍等难洗物质进行全方位清除,用于清洗水果时,对附着在蔬菜水果表面的污物、细小的颗粒和农药都有很好的清洗效果,是传统清洗方法所达不到的。
上述洗碗机内安装有超声波发生单元,利用超声波发生单元产生的振动,现有技术中的洗碗机利用变频技术实现频率的变化,使洗碗机的超声波换能头工作在一定可变化的超声波范围内,使水体振动,对碗表面的污渍进行去除,使用比较方便省力。但现有技术中的超声波频率变化大,且在使用过程中运行参数不能实时修改,在机器使用时间过程时,发热严重,容易导致内部器件烧坏,从而产生停机现象,因此使用的稳定性差。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种超声波功率输出恒定、工作稳定、清洗效果好的用于家庭清洗的超声波发生装置。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种用于家庭清洗的超声波发生装置,包括主控模块,所述主控模块的输入端连接有工作方式选择模块,所述主控模块的输出端连接有超声波发生模块,所述超声波发生模块的输出端依次连接有脉冲信号放大模块、功率放大模块和外接换能器匹配模块,所述功率放大模块连接有信号采集模块,所述功率放大模块连接有过热保护模块和单相整流模块,所述信号采集模块和所述过热保护模块分别连接至所述主控模块,所述外接换能器匹配模块的输出端连接有超声波换能器。
作为优选的技术方案,所述主控模块包括单片机,所述单片机的输入端连接有变频控制器。
作为优选的技术方案,所述超声波发生模块包括与所述变频控制器连接的超声波变频器,所述超声波变频器连接有脉冲调制器,所述脉冲调制器与所述单片机相连。
作为优选的技术方案,所述脉冲信号放大模块包括并列设置的第一信号放大单元和第二信号放大单元,所述第一信号放大单元和所述第二信号放大单元分别连接至所述脉冲调制器。
作为优选的技术方案,所述功率放大模块设有四个功率放大单元,其中两个所述功率放大单元与所述第一信号放大单元连接,另外两个所述功率放大单元与所述第二信号放大单元连接。
作为优选的技术方案,所述信号采集模块包括与所述功率放大模块连接的电流信号采集单元,所述电流信号采集单元的输出端连接有电流信号放大单元,所述电流信号放大单元连接至所述单片机。
作为优选的技术方案,所述过热保护模块包括与所述功率放大模块连接的采样热电偶RT,所述采样热电偶RT的另一端接地,所述采样热电偶RT的两端并联有八脚的放大器U8,所述放大器U8的1脚、5脚和8脚悬空,所述放大器U8的2脚和3脚并联在所述采样热电偶RT的两端,所述放大器U8的4脚接地,所述放大器U8的6脚连接至信号处理芯片U5,所述放大器U8的6脚还分别通过串联的电阻R14和电阻R15安全接地,所述放大器U8的7脚连接至+12V电压;
所述信号处理芯片U5为九脚芯片,所述信号处理芯片U5的1脚和9脚分别连接至+12V电压,所述信号处理芯片U5的2脚悬空,所述信号处理芯片U5的3脚通过电阻R25接地,所述信号处理芯片U5的4脚与8脚之间连接有电容C3,且8脚接地设置,所述信号处理芯片U5的5脚连接至所述单片机,所述信号处理芯片U5的6脚和7脚分别连接至所述放大器U8的6脚。
作为优选的技术方案,所述外接换能器匹配模块包括与所述脉冲信号放大模块连接的变压器T4,所述变压器T4的输出侧串接有电感器L1和超声换能器,与所述超声换能器并联设有RC谐振回路。
作为优选的技术方案,所述单相整流模块包括三极管Q4,所述三极管Q4的发射极安全接地,所述三极管Q4的集电极串接有接触器RY1,所述接触器RY1的输出端输出+12V电压。
作为优选的技术方案,所述工作方式选择模块包括选择开关,所述选择开关的输出端连接有通讯模块,所述通讯模块与所述单片机连接。
由于采用了上述技术方案,一种用于家庭清洗的超声波发生装置,包括主控模块,所述主控模块的输入端连接有工作方式选择模块,所述主控模块的输出端连接有超声波发生模块,所述超声波发生模块的输出端依次连接有脉冲信号放大模块、功率放大模块和外接换能器匹配模块,所述功率放大模块连接有信号采集模块,所述功率放大模块连接有过热保护模块和单相整流模块,所述信号采集模块和所述过热保护模块分别连接至所述主控模块,所述外接换能器匹配模块的输出端连接有超声波换能器;本发明的有益效果是:能够实现频率、相位和功率的高精度精确可靠的控制,在设定的频点范围内能够实现频率的变化,在功率输出端进行电流采样和温度采样检测,实时调整频率和功率,实现过流、过热和短路保护,保证转化效率和设备的正常工作,配备的工作方式选择模块能与主控模块进行通讯,可以灵活控制和显示运行参数,能够更好地满足家庭清洗的要求。
附图说明
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中:
图1是本发明实施例的结构框图;
图2是本发明实施例的电路原理图;
图中:1-主控模块;2-选择开关;3-通讯模块;4-超声波发生模块;5-脉冲信号放大模块;6-功率放大模块;7-外接换能器匹配模块;8-信号采集模块;9-过热保护模块;10-单相整流模块。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,进一步阐述本发明。在下面的详细描述中,只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例。毋庸置疑,本领域的普通技术人员可以认识到,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,附图和描述在本质上是说明性的,而不是用于限制权利要求的保护范围。
如图1和图2所示,一种用于家庭清洗的超声波发生装置,包括主控模块1,所述主控模块1的输入端连接有工作方式选择模块,所述主控模块1的输出端连接有超声波发生模块4,所述超声波发生模块4的输出端依次连接有脉冲信号放大模块5、功率放大模块6和外接换能器匹配模块7,所述功率放大模块6连接有信号采集模块8,所述功率放大模块6连接有过热保护模块9和单相整流模块10,事实上,所述单相整流模块10通过所述脉冲信号放大模块5间接与所述功率放大模块6相连,为两个模块提供工作电源,所述信号采集模块8和所述过热保护模块9分别连接至所述主控模块1,所述外接换能器匹配模块7的输出端连接有超声波换能器P。
所述主控模块1包括单片机D1,所述单片机D1的输入端连接有变频控制器U3,所述变频控制器U3可采用X9313UP作为主控芯片。所述工作方式选择模块包括选择开关2,所述选择开关2的输出端连接有通讯模块3,所述通讯模块3与所述单片机D1连接,所述单片机D1采用MICROCHIP公司的PIC系列单片机芯片或是ATMEL公司的AVR单片机芯片,单片机D1在正常模式下接收选择开关2的控制命令,或者自身的指令命令,控制所述超声波发生模块4,所述超声波发生模块4可以使用TI公司的超声波发生芯片,产生两路同步反相的PWM信号,所述脉冲信号放大模块5放大PWM信号。
所述主控模块1具体的电路结构为:
所述单片机D1设有四十四个引脚,包括PA0(ADC0)~PA7(ADC7)八个引脚,该八个引脚对应的引脚编号为37~30,PB0~PB7八个引脚,该八个引脚对应的引脚编号为40~44及1~3,PC0~PC7八个引脚,该八个引脚对应的引脚编号为19~26,PD0~PD7八个引脚,该八个引脚对应的引脚编号为9~16,4号引脚为复位引脚RST,复位引脚RST连接有+5V高电平VCC,+5V高电平VCC通过电阻R9与所述复位引脚RST连接,且复位引脚RST还通过电容C8安全接地,7号引脚为XTAL1,8号引脚为XTAL2,6、18和39号引脚分别为接地引脚,且安全接地,5、17、38和27号引脚为高电平引脚,分别连接至+5V高电平VCC,29为ARFF引脚,28为GND接地引脚,29号引脚和28号引脚之间串联有电容C8,所述电容C8安全接地。
所述变频控制器U3设置为八引脚芯片,其7号引脚连接高电平VCC,其8号安全接地,其1、3和6号引脚连接至所述超声波发生模块4,其2号引脚与所述单片机D1的41号引脚连接,其5号引脚与所述单片机D1的42号引脚连接,其5号引脚与所述单片机D1的43号引脚连接。
所述通讯模块3包括通讯处理芯片U7,所述通讯处理芯片U7为十六脚芯片,其型号为MAX3232EEN,所述通讯处理芯片U7的1号引脚与3号引脚之间串联有电容,所述通讯处理芯片U7的4号引脚与5号引脚之间串联有电容,所述通讯处理芯片U7的11号引脚与12号引脚之间依次串联有两个电阻,所述通讯处理芯片U7的10号引脚连接至所述单片机D1的10号引脚,所述通讯处理芯片U7的9号引脚连接至所述单片机D1的9号引脚,所述通讯处理芯片U7的16号引脚、2号引脚和6号引脚分别与15号引脚之间串联有电容,且15号引脚接地,所述通讯处理芯片U7的14、7、13和8号引脚分别悬空。
所述超声波发生模块4包括与所述变频控制器U3连接的超声波变频器U4,所述超声波变频器U4可采用MCP41010I作为主控芯片,所述超声波变频器U4连接有脉冲调制器U2,所述脉冲调制器U2可采用UCC3895DW作为主控芯片,所述脉冲调制器U2与所述单片机D1相连。所述脉冲信号放大模块5包括并列设置的第一信号放大单元和第二信号放大单元,所述第一信号放大单元和所述第二信号放大单元分别连接至所述脉冲调制器U2。该模块能够产生300瓦以上的超声波,以达到清洗效果。所述主控模块1可以控制所述超声波发生模块4产生两路同步相位相反的PWM信号。
所述超声波变频器U4设置为七引脚芯片,所述脉冲调制器U2设置为二十引脚芯片,其2号引脚与所述变频控制器U3的1号引脚连接,其5号引脚与所述变频控制器U3的3号引脚连接,其4号引脚与所述变频控制器U3的6号引脚连接,其3号引脚与所述脉冲调制器U2的6号引脚连接,其1号引脚与所述脉冲调制器U2的2号引脚连接,其7号引脚与所述脉冲调制器U2的20号引脚连接,其6号引脚安全接地。所述脉冲调制器U2的1号引脚与所述单片机D1的11号引脚连接,所述脉冲调制器U2的3号引脚通过电容C5接地,所述脉冲调制器U2的4号引脚通过电容C6接地,所述脉冲调制器U2的4号引脚还通过串接电阻R2和晶振电容CE3接地,所述晶振电容CE3还连接至所述脉冲调制器U2的20号引脚,所述脉冲调制器U2的7号引脚和8号引脚之间串联有电容C7和电阻R11,所述电阻R11的输入端接地,所述脉冲调制器U2的7号引脚还连接至所述单片机D1的19号引脚,所述脉冲调制器U2的9号引脚和10号引脚之间串联有电阻R12和电阻R13,所述电阻R13的输入端接地,所述脉冲调制器U2的11号引脚上并联有电阻R10和电阻R8,所述电阻R10的输出端接地,所述脉冲调制器U2的12号引脚通过电阻R7连接至所述电阻R8的输出端,所述电阻R8的输出端与所述单片机D1的37号引脚连接,所述脉冲调制器U2的13号引脚通过电阻R6连接至所述第二信号放大单元,所述脉冲调制器U2的14号引脚通过电阻R5也连接至所述第二信号放大单元,所述脉冲调制器U2的15号引脚连接至+12V高电平,所述脉冲调制器U2的16号引脚接地,所述脉冲调制器U2的17号引脚通过电阻R4连接至所述第一信号放大单元,所述脉冲调制器U2的18号引脚通过电阻R3也连接至所述第一信号放大单元,所述脉冲调制器U2的19号引脚晶振电容CE4接地。
所述第一信号放大单元包括并列设置的三极管Q1和三极管Q5,并列设置的三极管Q8和三极管Q9,所述三极管Q1的基极和所述三极管Q5的基极分别连接至所述电阻R3的输出端,所述三极管Q1的集电极连接+12V高电平,所述三极管Q5的集电极接地,所述三极管Q1发射极和所述三极管Q5的发射极直接连接,所述三极管Q5的发射极还连接至分压变压器T3的一次侧的一个端子,所述三极管Q8的基极和所述三极管Q9的基极分别连接至所述电阻R4的输出端,所述三极管Q8的集电极连接+12V高电平,所述三极管Q9的集电极接地,所述三极管Q8发射极和所述三极管Q9的发射极直接连接,所述三极管Q9的发射极还连接至分压变压器T3的一次侧的另一个端子,所述分压变压器T3的二次侧设有两个分压绕组,两个所述分压绕组分别连接至所述功率放大模块6。
所述第二信号放大单元包括并列设置的三极管Q10和三极管Q11,并列设置的三极管Q12和三极管Q13,所述三极管Q10的基极和所述三极管Q11的基极分别连接至所述电阻R5的输出端,所述三极管Q10的集电极连接+12V高电平,所述三极管Q11的集电极接地,所述三极管Q10发射极和所述三极管Q11的发射极直接连接,所述三极管Q11的发射极还连接至分压变压器T5的一次侧的一个端子,所述三极管Q12的基极和所述三极管Q13的基极分别连接至所述电阻R6的输出端,所述三极管Q12的集电极连接+12V高电平,所述三极管Q13的集电极接地,所述三极管Q12发射极和所述三极管Q13的发射极直接连接,所述三极管Q13的发射极还连接至分压变压器T5的一次侧的另一个端子,所述分压变压器T5的二次侧设有两个分压绕组,两个所述分压绕组分别连接至所述功率放大模块6。
所述功率放大模块6设有四个功率放大单元,其中两个所述功率放大单元与所述第一信号放大单元连接,另外两个所述功率放大单元与所述第二信号放大单元连接。具体的为,所述功率放大模块6包括绝缘栅双极晶体管Q2、绝缘栅双极晶体管Q3、绝缘栅双极晶体管Q6和绝缘栅双极晶体管Q7,所述绝缘栅双极晶体管Q2的1端和3端连接至所述分压变压器T3其中一个分压绕组的两端,所述绝缘栅双极晶体管Q2的2端连接至所述绝缘栅双极晶体管Q3的2端,同时所述绝缘栅双极晶体管Q2的2端还连接至所述信号采集模块8,所述绝缘栅双极晶体管Q3的1端和3端连接至所述分压变压器T5其中一个分压绕组的两端,所述绝缘栅双极晶体管Q6的1端和3端连接至所述分压变压器T3其中另一个分压绕组的两端,所述绝缘栅双极晶体管Q6的3端还接地设置,所述绝缘栅双极晶体管Q6的2端与所述绝缘栅双极晶体管Q2的3端连接,所述绝缘栅双极晶体管Q7的1端和3端连接至所述分压变压器T5其中另一个分压绕组的两端,所述绝缘栅双极晶体管Q7的3端还接地设置,所述绝缘栅双极晶体管Q7的2端与所述绝缘栅双极晶体管Q3的3端连接,所述绝缘栅双极晶体管Q3的3端与所述绝缘栅双极晶体管Q6的2端之间连接至所述外接换能器匹配模块7。
所述信号采集模块8包括与所述功率放大模块6连接的电流信号采集单元,所述电流信号采集单元的输出端连接有电流信号放大单元,所述电流信号放大单元连接至所述单片机D1。所述电流信号采集单元包括与所述绝缘栅双极晶体管Q3的2端连接的变压器T2一次侧端子,所述变压器T2一次侧的另一端子连接至高电压,所述变压器T2二次侧一端子上并联有二极管D1和二极管D2,所述变压器T2二次侧另一端子上连接有二极管D3,所述二极管D1的输出端与所述二极管D3的输出端连接,所述二极管D3的输入端还通过电阻R1连接至所述二极管D2的输出端,所述电阻R1的输入端安全接地,所述二极管D2的输出端连接至放大器U9的3号引脚,所述放大器U9设有八个引脚,其型号为LT1013CN8,所述放大器U9的1、5号引脚悬空设置,所述放大器U9的2号引脚与6号引脚连接,所述放大器U9的4号引脚接地,所述放大器U9的7号引脚接+12V高电平,所述放大器U9的8号引脚接通过电阻R23连接至电流处理芯片U6的2号引脚,所述电流处理芯片U6为八引脚芯片,其型号为TLC1549CP,所述电流处理芯片U6的3号引脚通过电阻R24接地,所述电流处理芯片U6的4号引脚与8号引脚之间连接有电容C1,所述电容C1的负极接地,所述电流处理芯片U6的5号引脚连接至所述单片机D1的44脚,所述电流处理芯片U6的6号引脚和7号引脚分别连接至所述放大器U9的6号引脚。
所述过热保护模块9包括与所述功率放大模块6连接的采样热电偶RT,所述采样热电偶RT的输入端与分压变压器T5二次侧的一个分压绕组端子连接,所述采样热电偶RT的另一端接地,所述采样热电偶RT的两端并联有八脚的放大器U8,其型号为LT1013CN8,所述放大器U8的1脚、5脚和8脚悬空,所述放大器U8的2脚和3脚并联在所述采样热电偶RT的两端,所述放大器U8的4脚接地,所述放大器U8的6脚连接至信号处理芯片U5,所述放大器U8的6脚还分别通过串联的电阻R14和电阻R15安全接地,所述放大器U8的7脚连接至+12V电压;
所述信号处理芯片U5为九脚芯片,其型号为OPA2604AP,所述信号处理芯片U5的1脚和9脚分别连接至+12V电压,所述信号处理芯片U5的2脚悬空,所述信号处理芯片U5的3脚通过电阻R25接地,所述信号处理芯片U5的4脚与8脚之间连接有电容C3,且8脚接地设置,所述信号处理芯片U5的5脚连接至所述单片机D1,所述信号处理芯片U5的6脚和7脚分别连接至所述放大器U8的6脚。
所述外接换能器匹配模块7包括与所述脉冲信号放大模块5连接的变压器T4,所述变压器T4的输出侧串接有电感器L1和超声换能器P,与所述超声换能器P并联设有RC谐振回路。所述变压器T4的一次侧的两个接线端子对应连接至所述绝缘栅双极晶体管Q2的3端及所述绝缘栅双极晶体管Q3的3端,所述RC谐振回路为并联在所述超声换能器P两端的电阻和电容的并联电路,所述变压器T4为降压变压器,电压相对低,使用更为安全。
所述单相整流模块10包括与所述单片机D1连接的三极管Q4,所述三极管Q4的发射极安全接地,所述三极管Q4的集电极串接有接触器RY1,所述接触器RY1的输出端输出+12V电压。所述单相整流模块10内还设有整流桥,所述整流桥的输入端连接有转换开关,所述整流桥的输出端并联有两个电容。
所述主控模块1在控制所述超声波发生模块4产生两路同步相位相反的PWM信号的同时,所述信号采集模块8对所述功率放大模块6进行电流采样,并反馈给所述主控模块1,实现功率恒定的控制;同时所述过热保护模块9的采样热电偶RT的数据传给所述主控模块1,对所述功率放大模块6进行温度检测,所述主控模块1对数据分析后,作用于所述超声波发生模块4,进行脉宽调制,保护所述功率放大模块6;所述主控模块1通过程序指令,作用于所述超声波发生模块4,使所述超声波发生模块4的超声波变频器变化,控制所述超声波发生模块4的频点在一定的范围内变化,通过所述外接换能器匹配模块7驱动超声波换能器P,让所述超声波换能器P在多个频点工作,以达到不同的清洗效果。工作方式选择模块通过RS-232通信协议,使所述选择开关2与所述主控模块1进行通信,交换处理时间、频率和功率等工作参数,同时在所述选择开关2上显示工作情况。
本发明能够实现频率、相位和功率的高精度精确可靠的控制,在设定的频点范围内能够实现频率的变化,在功率输出端进行电流采样和温度采样检测,实时调整频率和功率,实现过流、过热和短路保护,保证转化效率和设备的正常工作,配备的工作方式选择模块能与主控模块1进行通讯,可以灵活控制和显示运行参数,能够更好地满足家庭清洗的要求。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (10)

1.一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:包括主控模块,所述主控模块的输入端连接有工作方式选择模块,所述主控模块的输出端连接有超声波发生模块,所述超声波发生模块的输出端依次连接有脉冲信号放大模块、功率放大模块和外接换能器匹配模块,所述功率放大模块连接有信号采集模块,所述功率放大模块连接有过热保护模块和单相整流模块,所述信号采集模块和所述过热保护模块分别连接至所述主控模块,所述外接换能器匹配模块的输出端连接有超声波换能器。
2.如权利要求1所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述主控模块包括单片机,所述单片机的输入端连接有变频控制器。
3.如权利要求2所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述超声波发生模块包括与所述变频控制器连接的超声波变频器,所述超声波变频器连接有脉冲调制器,所述脉冲调制器与所述单片机相连。
4.如权利要求3所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述脉冲信号放大模块包括并列设置的第一信号放大单元和第二信号放大单元,所述第一信号放大单元和所述第二信号放大单元分别连接至所述脉冲调制器。
5.如权利要求4所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述功率放大模块设有四个功率放大单元,其中两个所述功率放大单元与所述第一信号放大单元连接,另外两个所述功率放大单元与所述第二信号放大单元连接。
6.如权利要求5所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述信号采集模块包括与所述功率放大模块连接的电流信号采集单元,所述电流信号采集单元的输出端连接有电流信号放大单元,所述电流信号放大单元连接至所述单片机。
7.如权利要求5所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述过热保护模块包括与所述功率放大模块连接的采样热电偶RT,所述采样热电偶RT的另一端接地,所述采样热电偶RT的两端并联有八脚的放大器U8,所述放大器U8的1脚、5脚和8脚悬空,所述放大器U8的2脚和3脚并联在所述采样热电偶RT的两端,所述放大器U8的4脚接地,所述放大器U8的6脚连接至信号处理芯片U5,所述放大器U8的6脚还分别通过串联的电阻R14和电阻R15安全接地,所述放大器U8的7脚连接至+12V电压;
所述信号处理芯片U5为九脚芯片,所述信号处理芯片U5的1脚和9脚分别连接至+12V电压,所述信号处理芯片U5的2脚悬空,所述信号处理芯片U5的3脚通过电阻R25接地,所述信号处理芯片U5的4脚与8脚之间连接有电容C3,且8脚接地设置,所述信号处理芯片U5的5脚连接至所述单片机,所述信号处理芯片U5的6脚和7脚分别连接至所述放大器U8的6脚。
8.如权利要求1所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述外接换能器匹配模块包括与所述脉冲信号放大模块连接的变压器T4,所述变压器T4的输出侧串接有电感器L1和超声换能器,与所述超声换能器并联设有RC谐振回路。
9.如权利要求2至6任一权利要求所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述单相整流模块包括三极管Q4,所述三极管Q4的发射极安全接地,所述三极管Q4的集电极串接有接触器RY1,所述接触器RY1的输出端输出+12V电压。
10.如权利要求9所述的一种用于家庭清洗的超声波发生装置,其特征在于:所述工作方式选择模块包括选择开关,所述选择开关的输出端连接有通讯模块,所述通讯模块与所述单片机连接。
CN201610335097.0A 2016-05-19 2016-05-19 一种用于家庭清洗的超声波发生装置 Pending CN105855156A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610335097.0A CN105855156A (zh) 2016-05-19 2016-05-19 一种用于家庭清洗的超声波发生装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610335097.0A CN105855156A (zh) 2016-05-19 2016-05-19 一种用于家庭清洗的超声波发生装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105855156A true CN105855156A (zh) 2016-08-17

Family

ID=56635389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610335097.0A Pending CN105855156A (zh) 2016-05-19 2016-05-19 一种用于家庭清洗的超声波发生装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105855156A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106953283A (zh) * 2017-04-13 2017-07-14 西安交通大学 一种基于变频超声波技术的电网智能防灾减灾系统
CN110958857A (zh) * 2018-03-23 2020-04-03 株式会社日立制作所 超声波诊断装置
CN111142434A (zh) * 2019-12-24 2020-05-12 深圳市固特超声技术有限公司 一种超声波换能器控制电路、方法及超声波清洗机
CN111215310A (zh) * 2020-01-13 2020-06-02 杭州电子科技大学 一种多档位超声波发生控制采集电器柜
CN113568451A (zh) * 2021-07-27 2021-10-29 珠海格力电器股份有限公司 清洗机驱动控制方法、装置、控制器、存储介质及清洗机
WO2023005555A1 (zh) * 2021-07-28 2023-02-02 青岛海尔电冰箱有限公司 一种冰箱及其超声辅助处理装置的过热保护方法
WO2023005553A1 (zh) * 2021-07-28 2023-02-02 青岛海尔电冰箱有限公司 一种冰箱及其超声辅助处理装置的过热保护方法
CN117531681A (zh) * 2023-10-18 2024-02-09 深圳艾摩米智能科技有限公司 超声波换能器驱动电路

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN200967041Y (zh) * 2006-09-30 2007-10-31 中国科学院声学研究所 一种超声波发生器
US20090044626A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Chang Gung University Multiple frequency ultrasound apparatus
CN103308214A (zh) * 2013-05-13 2013-09-18 华北电力大学 一种热流实时检测装置及其热流实时检测方法
CN103302055A (zh) * 2013-06-25 2013-09-18 中国石油大学(北京) 基于数字脉冲驱动的变频超声波系统
CN103549238A (zh) * 2013-11-11 2014-02-05 河海大学常州校区 可调功率的超声波药残清洗降解装置
CN204500576U (zh) * 2015-04-08 2015-07-29 夏宜智 商用超声波洗菜洗碗机
CN105241963A (zh) * 2015-09-07 2016-01-13 中国特种设备检测研究院 非线性电磁超声激励信号的功率放大装置
KR20160048285A (ko) * 2014-10-23 2016-05-04 동아대학교 산학협력단 초음파 세척기의 발진 출력 제어 방법 및 그 장치
CN205731918U (zh) * 2016-05-19 2016-11-30 潍坊金昌源电子有限公司 一种用于家庭清洗的超声波发生装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN200967041Y (zh) * 2006-09-30 2007-10-31 中国科学院声学研究所 一种超声波发生器
US20090044626A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Chang Gung University Multiple frequency ultrasound apparatus
CN103308214A (zh) * 2013-05-13 2013-09-18 华北电力大学 一种热流实时检测装置及其热流实时检测方法
CN103302055A (zh) * 2013-06-25 2013-09-18 中国石油大学(北京) 基于数字脉冲驱动的变频超声波系统
CN103549238A (zh) * 2013-11-11 2014-02-05 河海大学常州校区 可调功率的超声波药残清洗降解装置
KR20160048285A (ko) * 2014-10-23 2016-05-04 동아대학교 산학협력단 초음파 세척기의 발진 출력 제어 방법 및 그 장치
CN204500576U (zh) * 2015-04-08 2015-07-29 夏宜智 商用超声波洗菜洗碗机
CN105241963A (zh) * 2015-09-07 2016-01-13 中国特种设备检测研究院 非线性电磁超声激励信号的功率放大装置
CN205731918U (zh) * 2016-05-19 2016-11-30 潍坊金昌源电子有限公司 一种用于家庭清洗的超声波发生装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
强生泽等: "《现代通信电源系统原理与设计》", 30 April 2009, 中国电力出版社 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106953283A (zh) * 2017-04-13 2017-07-14 西安交通大学 一种基于变频超声波技术的电网智能防灾减灾系统
CN110958857A (zh) * 2018-03-23 2020-04-03 株式会社日立制作所 超声波诊断装置
CN110958857B (zh) * 2018-03-23 2022-07-01 富士胶片医疗健康株式会社 超声波诊断装置
CN111142434A (zh) * 2019-12-24 2020-05-12 深圳市固特超声技术有限公司 一种超声波换能器控制电路、方法及超声波清洗机
CN111215310A (zh) * 2020-01-13 2020-06-02 杭州电子科技大学 一种多档位超声波发生控制采集电器柜
CN113568451A (zh) * 2021-07-27 2021-10-29 珠海格力电器股份有限公司 清洗机驱动控制方法、装置、控制器、存储介质及清洗机
WO2023005555A1 (zh) * 2021-07-28 2023-02-02 青岛海尔电冰箱有限公司 一种冰箱及其超声辅助处理装置的过热保护方法
WO2023005553A1 (zh) * 2021-07-28 2023-02-02 青岛海尔电冰箱有限公司 一种冰箱及其超声辅助处理装置的过热保护方法
CN117531681A (zh) * 2023-10-18 2024-02-09 深圳艾摩米智能科技有限公司 超声波换能器驱动电路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105855156A (zh) 一种用于家庭清洗的超声波发生装置
CN205731918U (zh) 一种用于家庭清洗的超声波发生装置
CN204620544U (zh) 一种轴承清洗装置
CN203987921U (zh) 一种新型洗碗机
CN105871224A (zh) 超声波电源电路及超声波清洗设备
CN102934969A (zh) 一种超声波扫地洗地一体机
CN204467989U (zh) 一种家用超声波厨具、食物净化处理系统
CN104801513B (zh) 液哨射流协同超声的水下构建物清洗装置及其工作方法
CN204244499U (zh) 恒功率变频电磁加热器
CN205699874U (zh) 高频焊接专用净化设备
CN109047172A (zh) 一种医用超声波清洗机
CN213552294U (zh) 一种隔离式大功率直流信号转正弦波信号电路
CN108888202A (zh) 一种厨房墙壁附着油烟快速清洁装置
CN205439749U (zh) 一种雕刻机循环水降温装置的过滤系统
CN104226632B (zh) 带入水式工具头的自动超声清洗器
CN202051578U (zh) 可调频超声波果蔬清洗机
CN203619403U (zh) 厨用投入式超声波清洗消毒器
CN208437357U (zh) 一种半导体组件精密洗净装置
CN207444853U (zh) 一种净菜装置
CN204155098U (zh) 果蔬农药去残留装置的控制电路
CN206853382U (zh) 一种不锈钢油烟净化器
CN203355147U (zh) 一种基于市电的可调式超声波除纹装置
CN103815801A (zh) 厨用投入式超声波清洗消毒器
CN207021237U (zh) 一种半导体元件清洗装置
CN209558439U (zh) 油烟机

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20160817