CN110670086A - 一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:电子筛保鲜装置包括制氧模组及电源控制器;电源控制器包括主控板;主控板上设置有IC芯片和恒压恒流模块;恒压恒流方法包括:A、电子筛保鲜装置通电启动,电源控制器进入恒流工作模式,电流恒定为△I不变;B、随着电子筛保鲜装置的工作,制氧模块中原液的氧气浓度降低,由于电流恒定不变,所以电压上升;C、IC芯片监测电压变化,进而控制恒压恒流模块执行恒压工作模式或恒流工作模式;D、恒压工作模式下,电压恒定为△U不变,制氧模块中原液的氧气浓度降低,由于此时电压恒定不变,电流下降。本发明具有延长装置使用寿命、低碳节能、发热量少、自动化程度高等特点。

Description

一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法
技术领域
本发明涉及一种保鲜装置,具体是一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法。
背景技术
市面上的保鲜产品中,制氧模组连接电源,制氧模组由一块以上制氧模块相互连接而成;使用一定时间后,制氧模块中原液的氧含量逐渐降低,导致原液电阻升高,制氧负载的电压逐渐升高;或者,当周围温度较低时,制氧负载的电压也会逐渐升高。传统的电源控制器一般以恒定的电压或电流工作;当制氧负载电压升高到一定值时,电源控制器的实际功率会超过额定功率,使电源控制器能耗升高,发热量大,容易烧坏,存在一定的安全隐患。
因此,需要进一步改进。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种设计简单、结构合理、性能可靠、安全系数高、延长装置使用寿命、低碳节能、发热量少、自动化程度高的电子筛保鲜装置的恒压恒流方法。
本发明的目的是这样实现的:
一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:所述电子筛保鲜装置包括由若干制氧模块组成的制氧模组、及用于连接电源的电源控制器;所述电源控制器包括连接电源和制氧模块的主控板;
所述主控板上设置有
IC芯片,用于监控电压和/或电流、且控制执行恒压工作模式或恒流工作模式;
恒压恒流模块,用于执行恒压工作模式和/或恒流工作模式;
恒压恒流方法包括以下步骤:
A、电子筛保鲜装置通电启动,电源控制器进入恒流工作模式,此时电流恒定为△I不变;
B、随着电子筛保鲜装置的工作,制氧模块中原液的氧气浓度逐渐降低,由于电流恒定不变,所以电压逐渐上升;
C、IC芯片监测电压变化,进而控制恒压恒流模块执行恒压工作模式或恒流工作模式;
D、恒压工作模式下,电压恒定为△U不变,制氧模块中原液的氧气浓度继续降低,由于此时电压恒定不变,所述电流逐渐下降。
步骤C中,切换到恒压工作模式后,每5min就切换回恒流工作模式,以检测实际电压U实际;若U实际<U节点时,恒压恒流模块转到恒流工作模式;若U实际≥U节点时,恒压恒流模块切换到恒压工作模式;5V≤U节点≤10V。
恒压工作模式下,恒压恒流模块每5min切换到恒流工作模式,以检测实际电压U实际
恒压工作模式切换到恒流工作模式过程中,允许短暂关闭输出3s,然后再切换。
所述制氧模组上设置有用于感应周围气温的温度传感器,温度传感器连接IC芯片;恒流工作模式下,若温度传感器检测到的周围温度≥Tmax时,IC芯片把电流降低至Imin;若温度传感器检测到的周围温度<Tmin时,电流恢复正常;5℃≤Tmax≤10℃,0℃<Tmin<5℃,0A≤Imin≤5A。
所述主控板上设置有至少在恒压工作模式下亮起的第一指示灯和/或至少在恒流工作模式下亮起的第二指示灯。
所述主控板上设置有至少在异常情况下响起的蜂鸣器。
本发明的有益效果如下:
电源控制器通过上述恒压恒流方法可根据电子筛保鲜装置的特性实现自适应功能;具体是,通过检测原液中氧气浓度和/或周围温度的高低来自动切换恒压工作模式或恒流工作模式。由于可根据不同的使用状态对电压和/或电流进行调节,进而可有效控制电源控制器的功率,使其在低碳节能的状态下工作;由于电压和/或电流得到有效的恒定控制,防止实际功率超过电源控制器的额定功率,电源控制器的发热量少;电源控制器处于额定功率范围内工作,避免超负荷工作,进而有效延长电源控制器的使用寿命;恒压恒流的控制由IC芯片控制,可实现智能控制,自动化程度高。
附图说明
图1和图2分别为本发明一实施例中电子筛保鲜装置的原理图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
参见图1-图2,本电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,电子筛保鲜装置包括由若干制氧模块组成的制氧模组、及用于连接电源的电源控制器;电源控制器包括连接电源和制氧模块的主控板;
主控板上设置有
IC芯片,用于监控电压和/或电流、且控制执行恒压工作模式或恒流工作模式;
恒压恒流模块,用于执行恒压工作模式和/或恒流工作模式;
依据电子筛保鲜装置负载功耗的大小不能超过电源控制器的额定输入值:本实施例中电源输入是12V3A(即额定功率为36W);制氧模组正常的输出是6V4.5A(即功率为27W),如果检测到电压变化时,适当的调整电流输出,从而使总功率不超输入功率;如果检测到电压达到一定数值时,就切换到恒压工作模式,恒压状态下,制氧模组的功耗会很低;
具体地,恒压恒流方法包括以下步骤:
A、电子筛保鲜装置通电启动,电源控制器进入恒流工作模式,此时电流恒定为4.5A不变;
B、随着电子筛保鲜装置的工作,制氧模块中原液的氧气浓度逐渐降低,由于电流恒定不变,所以电压逐渐上升;
C、IC芯片监测电压变化,进而控制恒压恒流模块执行恒压工作模式或恒流工作模式;
D、恒压工作模式下,电压恒定为6V不变,制氧模块中原液的氧气浓度继续降低,由于此时电压恒定不变,电流逐渐下降。
对应电压电流如下表:
电压 电流
≤6V 4.5A
6V 4.5A
6V≤U≤6.5V 4.5A
6.5V ≤U≤ 7 V 4A
7 V≤ U≤ 7.5 V 3.8A
7.5 V≤ U≤ 8 V 3.3A
≥8V 转到恒压工作模式6V
进一步地,步骤C中,切换到恒压工作模式后,每5min就切换回恒流工作模式,以检测实际电压U实际;若U实际<U节点时,恒压恒流模块转到恒流工作模式;若U实际≥U节点时,恒压恒流模块切换到恒压工作模式; U节点=8V。
进一步地,恒压工作模式下,恒压恒流模块每5min切换到恒流工作模式,以检测实际电压U实际
进一步地,恒压工作模式切换到恒流工作模式过程中,允许短暂关闭输出3s,然后再切换。
进一步地,制氧模组上设置有用于感应周围气温的温度传感器,温度传感器连接IC芯片;恒流工作模式下,若温度传感器检测到的周围温度≥8℃时,IC芯片把电流降低至3A;若温度传感器检测到的周围温度<5℃时,电流恢复正常。
进一步地,主控板上设置有至少在恒压工作模式下亮起的第一指示灯、至少在恒流工作模式下亮起的第二指示灯;第一指示灯亮起黄光,第二指示灯亮起绿光。
进一步地,主控板上设置有至少在异常情况下响起的蜂鸣器,温度传感器开路时,蜂鸣器“滴滴”响;温度传感器短路时,蜂鸣器“滴滴滴”响。
进一步地,制氧模组连接有水箱,水箱连接有水泵,水箱内腔设置有水箱浮子,水泵和水箱浮子分别连接IC芯片;若检测到水箱浮子接通时,则代表水箱内的水位满足要求,水泵不再抽水到水箱中;若水箱浮子没有接通,则代表水箱内的水位未满足要求,水泵启动抽水,直到水箱浮子接通。本实施例中,水泵规格为12V9W。若水泵一定时间内(大概5分钟)不能补水到水箱,蜂鸣器就会报警响起“滴滴”,一直响;每一次水泵启动抽水,水箱浮子达到水位后,延时1s停止抽水。水泵抽不了水(空抽)或水箱浮子一直处于低水位(水箱浮子断开),蜂鸣器都会报警,报警声一直响
上述为本发明的优选方案,显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本领域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同物界定。

Claims (7)

1.一种电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:所述电子筛保鲜装置包括由若干制氧模块组成的制氧模组、及用于连接电源的电源控制器;所述电源控制器包括连接电源和制氧模块的主控板;
所述主控板上设置有
IC芯片,用于监控电压和/或电流、且控制执行恒压工作模式或恒流工作模式;
恒压恒流模块,用于执行恒压工作模式和/或恒流工作模式;
恒压恒流方法包括以下步骤:
A、电子筛保鲜装置通电启动,电源控制器进入恒流工作模式,此时电流恒定为△I不变;
B、随着电子筛保鲜装置的工作,制氧模块中原液的氧气浓度逐渐降低,由于电流恒定不变,所以电压逐渐上升;
C、IC芯片监测电压变化,进而控制恒压恒流模块执行恒压工作模式或恒流工作模式;
D、恒压工作模式下,电压恒定为△U不变,制氧模块中原液的氧气浓度继续降低,由于此时电压恒定不变,所述电流逐渐下降。
2.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:步骤C中,切换到恒压工作模式后,每5min就切换回恒流工作模式,以检测实际电压U实际;若U实际<U节点时,恒压恒流模块转到恒流工作模式;若U实际≥U节点时,恒压恒流模块切换到恒压工作模式;5V≤U节点≤10V。
3.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:恒压工作模式下,恒压恒流模块每5min切换到恒流工作模式,以检测实际电压U实际
4.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:恒压工作模式切换到恒流工作模式过程中,允许短暂关闭输出3s,然后再切换。
5.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:所述制氧模组上设置有用于感应周围气温的温度传感器,温度传感器连接IC芯片;恒流工作模式下,若温度传感器检测到的周围温度≥Tmax时,IC芯片把电流降低至Imin;若温度传感器检测到的周围温度<Tmin时,电流恢复正常;5℃≤Tmax≤10℃,0℃<Tmin<5℃,0A≤Imin≤5A。
6.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:所述主控板上设置有至少在恒压工作模式下亮起的第一指示灯和/或至少在恒流工作模式下亮起的第二指示灯。
7.根据权利要求1所述电子筛保鲜装置的恒压恒流方法,其特征在于:所述主控板上设置有至少在异常情况下响起的蜂鸣器。
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