CN204787078U - 一种节能省电的加湿器控制电路 - Google Patents

一种节能省电的加湿器控制电路 Download PDF

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CN204787078U CN201520460722.5U CN201520460722U CN204787078U CN 204787078 U CN204787078 U CN 204787078U CN 201520460722 U CN201520460722 U CN 201520460722U CN 204787078 U CN204787078 U CN 204787078U
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Abstract

本实用新型公开一种节能省电的加湿器控制电路,包括降压整流模块、继电器J、风机M和芯片IC1,所述降压整流模块的端口1和端口2分别连接220V市电电压的两端,降压整流模块的端口3连接开关S1,开关S1的另一端连接电容C5、电阻R1、继电器J和继电器J的触点J-1。本实用新型加湿器控制电路结构简单、元器件少,能够方便的选择自动模式和手动控制模式,并且自动模式下加湿器能够实现间歇工作,并且间歇时间好工作时间均可方便调节,因此能够节约电能,为人们提供更加舒适的空气环境,因此具有节能省电、制作成本低、调节方便的优点。

Description

一种节能省电的加湿器控制电路
技术领域
本实用新型涉及一种加湿器,具体是一种节能省电的加湿器控制电路。
背景技术
四季更替,每当进入寒冷干燥的冬季,尤其是我国的北方城市由于风沙天气较多,人们很容易皮肤干燥、嗓子干痛。此时,身边需要一台小型室内加湿器改善我们的生活环境,但是现有的普通加湿器只具有开关功能,而新型的智能加湿器都存在内部电路复杂、功耗高、制造成本高昂等等问题,市场推广率有限。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种节能省电的加湿器控制电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种节能省电的加湿器控制电路,包括降压整流模块、继电器J、风机M和芯片IC1,所述降压整流模块的端口1和端口2分别连接220V市电电压的两端,降压整流模块的端口3连接开关S1,开关S1的另一端连接电容C5、电阻R1、继电器J和继电器J的触点J-1,继电器J的触点J-1的另一端连接陶瓷振荡片X和风机M,降压整流模块的端口4连接电阻R5、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、二极管D1的阳极、陶瓷振荡片X的另一端、风机M的另一端、双向可控硅Q1的一个主电极、开关S2和芯片IC1的引脚1,继电器J的另一端连接电阻R2、双向可控硅Q1的另一个主电极和开关S2的另一端,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端,电阻R1的另一端连接电阻R4、电容C2的另一端、二极管D1的阴极、二极管D2的阳极、芯片IC1的引脚4和芯片IC1的引脚8,双向可控硅Q1的的控制极连接二极管D4的阴极,二极管D4的阳极连接电阻R3,电阻R3的另一端连接芯片IC1的引脚3,二极管D2的阴极连接电阻R5的另一端,芯片IC1的引脚7连接电阻R4的另一端、二极管D3的阳极和二极管D5的阴极,二极管D5的阳极连接电位器RP1的一个固定端,二极管D3的阴极连接电位器RP2的一个固定端,电位器RP1的滑动端连接电容C4的另一端、电位器RP1的另一个固定端、电位器RP2的一个固定端、电位器RP2的滑动端、芯片IC1的引脚和芯片IC1的引脚6。
作为本实用新型的优选方案:所述芯片IC1为NE555型时基电路。
作为本实用新型的优选方案:所述继电器J为常开触电继电器。
作为本实用新型的优选方案:所述二极管D2为红光发光二极管,二极管D4为绿光发光二极管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型加湿器控制电路结构简单、元器件少,能够方便的选择自动模式和手动控制模式,并且自动模式下加湿器能够实现间歇工作,并且间歇时间好工作时间均可方便调节,因此能够节约电能,为人们提供更加舒适的空气环境,因此具有节能省电、制作成本低、调节方便的优点。
附图说明
图1为节能省电的加湿器控制电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,一种节能省电的加湿器控制电路,包括降压整流模块、继电器J、风机M和芯片IC1,所述降压整流模块的端口1和端口2分别连接220V市电电压的两端,降压整流模块的端口3连接开关S1,开关S1的另一端连接电容C5、电阻R1、继电器J和继电器J的触点J-1,继电器J的触点J-1的另一端连接陶瓷振荡片X和风机M,降压整流模块的端口4连接电阻R5、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、二极管D1的阳极、陶瓷振荡片X的另一端、风机M的另一端、双向可控硅Q1的一个主电极、开关S2和芯片IC1的引脚1,继电器J的另一端连接电阻R2、双向可控硅Q1的另一个主电极和开关S2的另一端,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端,电阻R1的另一端连接电阻R4、电容C2的另一端、二极管D1的阴极、二极管D2的阳极、芯片IC1的引脚4和芯片IC1的引脚8,双向可控硅Q1的的控制极连接二极管D4的阴极,二极管D4的阳极连接电阻R3,电阻R3的另一端连接芯片IC1的引脚3,二极管D2的阴极连接电阻R5的另一端,芯片IC1的引脚7连接电阻R4的另一端、二极管D3的阳极和二极管D5的阴极,二极管D5的阳极连接电位器RP1的一个固定端,二极管D3的阴极连接电位器RP2的一个固定端,电位器RP1的滑动端连接电容C4的另一端、电位器RP1的另一个固定端、电位器RP2的一个固定端、电位器RP2的滑动端、芯片IC1的引脚和芯片IC1的引脚6。
芯片IC1为NE555型时基电路。继电器J为常开触电继电器。二极管D2为红光发光二极管,二极管D4为绿光发光二极管。
本实用新型的工作原理是:220V市电电压经过降压整流模块后变成12V直流电给电路供电,使用时首先闭合开关S1,此时可通过开关S2选择手动或自动模式,当选择手动模式时,闭合开关S2,继电器J导通,其常开触点J-1吸合,风机M和陶瓷振荡片X导通工作,对空气进行加湿并将加湿气体扩散,当选择自动模式时,断开开关S2电路中的芯片IC1、电阻R4、电位器RP1、电位器RP2组成无稳态多谐振荡器,是的芯片IC1开始振荡,其引脚3的电位随设置时间而变化,从而使得双向可控硅Q1一段时间导通,一段时间断开,继电器J的状态也随着变化,使得加湿器一段时间工作,一段时间间歇,如此循环工作。电路结构简单、元器件少,能够方便的选择自动模式和手动控制模式,并且自动模式下加湿器能够实现间歇工作,并且间歇时间好工作时间均可方便调节,因此能够节约电能,为人们提供更加舒适的空气环境,因此具有节能省电、制作成本低、调节方便的优点。

Claims (4)

1.一种节能省电的加湿器控制电路,包括降压整流模块、继电器J、风机M和芯片IC1;其特征在于,所述降压整流模块的端口1和端口2分别连接220V市电电压的两端,降压整流模块的端口3连接开关S1,开关S1的另一端连接电容C5、电阻R1、继电器J和继电器J的触点J-1,继电器J的触点J-1的另一端连接陶瓷振荡片X和风机M,降压整流模块的端口4连接电阻R5、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、二极管D1的阳极、陶瓷振荡片X的另一端、风机M的另一端、双向可控硅Q1的一个主电极、开关S2和芯片IC1的引脚1,继电器J的另一端连接电阻R2、双向可控硅Q1的另一个主电极和开关S2的另一端,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端,电阻R1的另一端连接电阻R4、电容C2的另一端、二极管D1的阴极、二极管D2的阳极、芯片IC1的引脚4和芯片IC1的引脚8,双向可控硅Q1的的控制极连接二极管D4的阴极,二极管D4的阳极连接电阻R3,电阻R3的另一端连接芯片IC1的引脚3,二极管D2的阴极连接电阻R5的另一端,芯片IC1的引脚7连接电阻R4的另一端、二极管D3的阳极和二极管D5的阴极,二极管D5的阳极连接电位器RP1的一个固定端,二极管D3的阴极连接电位器RP2的一个固定端,电位器RP1的滑动端连接电容C4的另一端、电位器RP1的另一个固定端、电位器RP2的一个固定端、电位器RP2的滑动端、芯片IC1的引脚和芯片IC1的引脚6。
2.根据权利要求1所述的一种节能省电的加湿器控制电路,其特征在于,所述芯片IC1为NE555型时基电路。
3.根据权利要求1所述的一种节能省电的加湿器控制电路,其特征在于,所述继电器J为常开触电继电器。
4.根据权利要求1所述的一种节能省电的加湿器控制电路,其特征在于,所述二极管D2为红光发光二极管,二极管D4为绿光发光二极管。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107036248A (zh) * 2017-04-27 2017-08-11 长沙金定信息技术有限公司 一种发电厂智能环境控制系统

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