CN209896752U - 一种脱毛仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种脱毛仪,包括具有脱毛功能控制电路的控制单元,以及高压触发单元、氙气闪光灯;还包括直接与交流市电以及氙气闪光灯连接、用于控制氙气闪光灯工作电压的储能电容充电电压控制电路;储能电容充电电压控制电路至少包括两路可相对独立进行充电、并串联进行放电的闪光灯储能电容。本实用新型通过独立对两路闪光灯储能电容充电,然后再串联两个闪光灯储能电容放电的方法,达到设定的氙气闪光灯工作电压,优化了电路,节省了电源适配器,降低了产品成本,极大减少了浪费。
Description
技术领域
本实用新型涉及美容产品技术领域,更具体地说,涉及一种脱毛仪。
背景技术
光子又称强脉冲光,英文缩写IPL,是一种宽谱可见光。IPL光子嫩肤同样基于选择性光热作用原理,输出的强脉冲光中较长波长的光可穿透到皮肤较深处组织产生光热作用和光化学作用,使皮肤的胶原纤维和弹力纤维重新排列和再生,恢复弹性,从而达到年轻化肌肤的效果。
目前市场上的IPL强脉冲光脱毛仪工作原理如图1所示,其包括安全放电单元9、高压触发单元3、控制单元1、氙气闪光灯2、闪光灯储能电容5、变压器升压单元6、直流电源适配器7、状态指示单元4、皮肤检测单元8,等。其工作原理过于复杂,而且需要采用直流电源适配器和变压器升压单元,大量使用有色金属材料,造成一定的浪费。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种脱毛仪及其光源工作电压控制方法。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
构造一种脱毛仪,包括具有脱毛功能控制电路的控制单元,以及高压触发单元、氙气闪光灯;所述控制单元的多个输出端分别连接所述高压触发单元、所述氙气闪光灯;其中,还包括直接与交流市电以及所述氙气闪光灯连接、用于控制所述氙气闪光灯工作电压的储能电容充电电压控制电路;所述储能电容充电电压控制电路至少包括两路可相对独立进行充电、并串联进行放电的闪光灯储能电容。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述控制单元其中一输出端连接所述储能电容充电电压控制电路,分别控制每路所述闪光灯储能电容的充电电压。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述储能电容充电电压控制电路包括:
二极管桥堆整流单元、第一闪光灯储能电容和第二闪光灯储能电容;
所述二极管桥堆整流单元连接交流市电,所述二极管桥堆整流单元的输出端分别连接所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容;
所述控制单元其中一输出端连接所述第二闪光灯储能电容的输入端;
所述第二闪光灯储能电容的输出端连接所述第一闪光灯储能电容的输入端,所述第一闪光灯储能电容的输出端连接所述氙气闪光灯;
所述控制单元同时连接所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述储能电容充电电压控制电路具体包括:
第一整流二极管、第二整流二极管、第一充电电流控制器件、第二充电电流控制器件、第一闪光灯储能电容、第二闪光灯储能电容、第一电压比较器和第二电压比较器;
所述第一整流二极管正极接交流电源,所述第二整流二极管负极连接所述第一整流二极管正极;
所述第一充电电流控制器件和所述第二充电电流控制器件的两栅极分别接所述的第一电压比较器和所述第二电压比较器的输出端;
所述第一充电电流控制器件的集电极连接所述第一整流二极管负极,所述第一充电电流控制器件的发射极接所述第一闪光灯储能电容的正极和所述第一电压比较器的第一输入端;
所述第二充电电流控制器件的发射极接所述第二整流二极管正极,所述第二充电电流控制器件的集电极接所述第二闪光灯储能电容的负极和所述第二电压比较器的第二输入端;
所述第一电压比较器的第二输入端和所述第二电压比较器的第一输入端接地。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述第一电压比较器的第一输入端通过多个分压电阻与所述控制单元电连接,用于进行电压检测。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述高压触发单元包括:
第一开关管,所述第一开关管的控制端连接所述控制单元产生的触发信号端,所述第一开关管的源极通过多个分压电阻连接所述第一充电电流控制器件的发射极,所述第一开关管的发射极连接一可控硅的控制端;
所述可控硅的正极通过一二极管和电容的串联电路连接升压变压器初级线圈的正极,所述可控硅的负极连接所述升压变压器初级线圈的负极;
所述升压变压器初级线圈的正极连接所述氙气闪光灯。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,还包括安全放电单元,所述安全放电单元包括:
第三控制管,所述第三控制管的控制极连接所述控制单元的其中一信号输出端,所述第三控制管的源极接所述氙气闪光灯正极,所述第三控制管的漏极接地。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容是分别由多个闪光灯储能电容连接所构成的电容组。
本实用新型所述的脱毛仪,其中,所述控制单元连接有皮肤检测单元。
本实用新型还提供了一种脱毛仪光源工作电压控制方法,其中,包括以下步骤:
设置至少两路闪光灯储能电容;
将两路所述闪光灯储能电容通过二极管桥堆整流单元直接连接交流市电,使得两路闪光灯储能电容可相对独立进行充电、并串联进行放电;
通过具有脱毛功能控制电路的控制单元控制每路所述闪光灯储能电容的充电电压。
本实用新型的有益效果在于:去掉了原有方案中的直流电源适配器,独立对两路闪光灯储能电容充电,再串联两个闪光灯储能电容放电,达到设定的氙气闪光灯工作电压,不但优化了脱毛仪电路,还节省了电源适配器,降低了产品成本,最大程度上减少了浪费。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图:
图1是现有技术的IPL强脉冲光脱毛仪工作原理图;
图2是本实用新型其中一实施例的脱毛仪工作原理图;
图3是本实用新型较佳实施例的脱毛仪工作原理图;
图4是本实用新型较佳实施例的储能电容充电电压控制电路部分电路原理图;
图5是本实用新型较佳实施例的氙气闪光灯控制部分电路原理图;
图6是本实用新型较佳实施例的控制单元部分电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的部分实施例,而不是全部实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
本实用新型较佳实施例的脱毛仪电路原理如图2所示,包括具有脱毛功能控制电路的控制单元10,以及高压触发单元30、氙气闪光灯20;控制单元10的多个输出端分别连接高压触发单元30、氙气闪光灯20;该脱毛仪还包括直接与交流市电以及氙气闪光灯20连接、用于控制氙气闪光灯20工作电压的储能电容充电电压控制电路100;储能电容充电电压控制电路100至少包括两路可相对独立进行充电、并串联进行放电的闪光灯储能电容。本实施例中,去掉了原有方案中的直流电源适配器,采用了储能电容充电电压控制电路,可通过交流市电独立对两路闪光灯储能电容充电,再串联两个闪光灯储能电容放电,即通过并联充电、串联放电的方法,达到设定的氙气闪光灯工作电压,不但优化了脱毛仪电路,还节省了电源适配器,降低了产品成本,最大程度上减少了浪费。
进一步地,如图2所示,同时参考图6,上述脱毛仪的控制单元10其中一输出端连接储能电容充电电压控制电路100,分别控制每路闪光灯储能电容的充电电压,可以进一步实现对两路闪光灯储能电容充电过程的独立精确控制。该控制单元10采用模拟或者数字混合电路,若采用模拟电路则采用成熟的运放电路即可实现,若采用数字混合电路则采用成熟的MCU单片机设计即可实现,如图6所示的MCU U1。
上述实施例中,在充电时,由于储能电容充电电压控制电路100直接与交流市电00连接,不通过直流电源适配器,因此通过两路闪光灯储能电容的是电流方向按固定频率变化的交流电。通过合理的整流桥电路设置,可使得两路闪光灯储能电容按该交流电的变化频率轮流独立进行充电,实现几乎是同时并联进行充电的效果。
在进一步的实施例中,如图3所示,同时参阅图4、图5、图6,上述脱毛仪的储能电容充电电压控制电路包括:二极管桥堆整流单元70、第一闪光灯储能电容50和第二闪光灯储能电容60;二极管桥堆整流单元70连接交流市电,二极管桥堆整流单元70的输出端分别连接第一闪光灯储能电容50和第二闪光灯储能电容60;控制单元10其中一输出端连接第二闪光灯储能电容60的输入端;第二闪光灯储能电容60的输出端连接第一闪光灯储能电容50的输入端,第一闪光灯储能电容50的输出端连接氙气闪光灯20;控制单元10同时连接第一闪光灯储能电容50和第二闪光灯储能电容60。
在本实施例中,第一闪光灯储能电容50和第二闪光灯储能电容60通过二极管桥堆整流单元70与交流市电00连接,通过两路闪光灯储能电容的是电流方向按固定频率变化的交流电,二极管桥堆整流单元70可使得两路闪光灯储能电容按该交流电的变化频率轮流独立进行充电,实现几乎是同时并联进行充电的效果。
进一步地,如图2和图4所示,同时参阅图5、图6,脱毛仪的储能电容充电电压控制电路100具体包括:
第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、第一充电电流控制器件IGBT1、第二充电电流控制器件IGBT2、第一闪光灯储能电容C1、第二闪光灯储能电容C2、第一电压比较器Compare1和第二电压比较器Compare2;第一整流二极管D1的正极接交流电源,第二整流二极管D2的负极连接第一整流二极管D1正极;第一充电电流控制器件IGBT1和第二充电电流控制器件IGBT2的两栅极分别接第一电压比较器Compare1和第二电压比较器Compare2的输出端;第一充电电流控制器件IGBT1的集电极连接第一整流二极管D1负极,第一充电电流控制器件IGBT1的发射极接第一闪光灯储能电容C1的正极和第一电压比较器Compare1的第一输入端;第二充电电流控制器件IGBT2的发射极接第二整流二极管D2正极,第二充电电流控制器件IGBT2的集电极接第二闪光灯储能电容C2的负极和第二电压比较器Compare2的第二输入端;第一电压比较器Compare1的第二输入端和第二电压比较器Compare2的第一输入端接地。
上述储能电容充电电压控制电路100的原理描述如下:
当交流电输入AC220V使得第一整流二极管D1导通时,电流经过第一充电电流控制器件IGBT1给第一闪光灯储能电容C1进行充电;当交流电输入AC220V使得第二整流二极管D2导通时,电流经过第二充电电流控制器件IGBT2给第二闪光灯储能电容C2进行充电;第一闪光灯储能电容C1和第二闪光灯储能电容C2依次交替进行独立充电;在此过程中,第一电压比较器Compare1和第二电压比较器Compare2分别通过第一充电电流控制器件IGBT1和第二充电电流控制器件IGBT2的控制端对第一闪光灯储能电容C1和第二闪光灯储能电容C2的电压进行监控,直到充电过程结束。
在放电过程中,第一闪光灯储能电容C1和第二闪光灯储能电容C2构成串联结构,给氙灯闪光灯进行供电。
在进一步的实施例中,如图3和图4所示,同时参阅图5、图6,脱毛仪的第一电压比较器Compare1的第一输入端通过多个分压电阻(R1、R2、R3)与控制单元10的ADC信号端电连接,用于进行电压检测。
在进一步的实施例中,如图3和图4、图5、图6所示,高压触发单元30包括:第一开关管Q1,第一开关管Q1的控制端连接控制单元产生的触发信号端TRIG,第一开关管Q1的源极通过多个分压电阻(R4、R5、R6)连接第一充电电流控制器件IGBT1的发射极,第一开关管Q1的发射极连接一可控硅Q2的控制端;可控硅Q2的正极通过一二极管D4和电容C5的串联电路连接升压变压器T2初级线圈的正极,可控硅Q2的负极连接升压变压器T2初级线圈的负极;升压变压器T2初级线圈的正极连接氙气闪光灯灯管。通过控制单元10触发控制可控硅Q2,从而控制氙气闪光灯灯管的升压变压器T2,升压变压器T2产生脉冲高压触发氙气闪光灯灯管导通,放电闪光。
在进一步的实施例中,如图3和图4、图5、图6所示(图4中A、B、C三个线端分别对应与图5中的A、B、C三个线端连接),脱毛仪还包括安全放电单元90,安全放电单元90包括:第三控制管Q3,第三控制管Q3的控制极连接控制单元10的其中一信号输出端DIS,第三控制管Q3的源极接氙气闪光灯正极,第三控制管Q3的漏极接地。通过该安全放电电路,可在关机后,安全释放闪光灯电容电量。该安全放电电路的具体结构不限于此,也可以是采用其他具有等同功能的电路替代。
如图4所示,上述各实施例中的第一充电电流控制器件IGBT1和第二充电电流控制器件IGBT2优选采用绝缘栅双极型晶体管,也可以是采用其他具有等同功能的电路替代。
在进一步的实施例中,如图3和图4、图5所示,第一闪光灯储能电容C1和第二闪光灯储能电容C2可以是分别由多个闪光灯储能电容连接所构成的电容组,以适应各种产品型号对灯管发光功率大小的要求。
优选地,如图2和图3所示,上述控制单元10还连接有皮肤检测单元80,皮肤检测单元80用于检测肤色,并将检测结果发送至控制单元10,控制单元10根据检测结果调节灯管的输出能量。这样,使得脱毛仪可根据不同肤色进行脱毛功率设置,增加皮肤检测功能,可提高产品体验性和实用性。皮肤检测组件为电容式触摸感应检测或者光感式检测,可采用市场成熟的电容市触摸芯片或者光感传感器设计电路即可。
优选地,如图2和图3所示,上述控制单元10还连接有状态指示单元40,用于向外界反映脱毛仪工作状态;增加状态指示功能,可提高产品体验性和实用性。状态指示单元40可采用最简单的LED灯来设计,如图6所示的LED灯D8、D9、D10;也可以采用液晶显示屏或者LED显示屏来设计。
在本实用新型进一步的实施例中,还提供了一种脱毛仪光源工作电压控制方法,包括以下步骤:设置至少两路闪光灯储能电容;将两路闪光灯储能电容通过二极管桥堆整流单元直接连接交流市电,使得两路闪光灯储能电容可相对独立进行充电、并串联进行放电。
根据前述各实施例的分析可知,本方法实施例中,去掉了原有方案中的直流电源适配器进行交流电转直流电的操作方式,采用了可直接接交流市电的储能电容充电电压控制电路,可通过交流市电独立对两路闪光灯储能电容充电,再串联两个闪光灯储能电容放电,即通过并联充电、串联放电的方法,达到设定的氙气闪光灯工作电压,不但优化了脱毛仪电路,还节省了电源适配器,降低了产品成本,最大程度上减少了浪费。
同样,本方法进一步通过具有脱毛功能控制电路的控制单元控制每路闪光灯储能电容的充电电压,实现对两路闪光灯储能电容充电过程的独立精确控制。原理如前各实施例所述,在此不再赘述。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
Claims (9)
1.一种脱毛仪,包括具有脱毛功能控制电路的控制单元,以及高压触发单元、氙气闪光灯;所述控制单元的多个输出端分别连接所述高压触发单元、所述氙气闪光灯;其特征在于,还包括直接与交流市电以及所述氙气闪光灯连接、用于控制所述氙气闪光灯工作电压的储能电容充电电压控制电路;所述储能电容充电电压控制电路至少包括两路可相对独立进行充电、并串联进行放电的闪光灯储能电容。
2.根据权利要求1所述的脱毛仪,其特征在于,所述控制单元其中一输出端连接所述储能电容充电电压控制电路,分别控制每路所述闪光灯储能电容的充电电压。
3.根据权利要求1或2所述的脱毛仪,其特征在于,所述储能电容充电电压控制电路包括:
二极管桥堆整流单元、第一闪光灯储能电容和第二闪光灯储能电容;
所述二极管桥堆整流单元连接交流市电,所述二极管桥堆整流单元的输出端分别连接所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容;
所述控制单元其中一输出端连接所述第二闪光灯储能电容的输入端;
所述第二闪光灯储能电容的输出端连接所述第一闪光灯储能电容的输入端,所述第一闪光灯储能电容的输出端连接所述氙气闪光灯;
所述控制单元同时连接所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容。
4.根据权利要求1或2所述的脱毛仪,其特征在于,所述储能电容充电电压控制电路具体包括:
第一整流二极管、第二整流二极管、第一充电电流控制器件、第二充电电流控制器件、第一闪光灯储能电容、第二闪光灯储能电容、第一电压比较器和第二电压比较器;
所述第一整流二极管正极接交流电源,所述第二整流二极管负极连接所述第一整流二极管正极;
所述第一充电电流控制器件和所述第二充电电流控制器件的两栅极分别接所述的第一电压比较器和所述第二电压比较器的输出端;
所述第一充电电流控制器件的集电极连接所述第一整流二极管负极,所述第一充电电流控制器件的发射极接所述第一闪光灯储能电容的正极和所述第一电压比较器的第一输入端;
所述第二充电电流控制器件的发射极接所述第二整流二极管正极,所述第二充电电流控制器件的集电极接所述第二闪光灯储能电容的负极和所述第二电压比较器的第二输入端;
所述第一电压比较器的第二输入端和所述第二电压比较器的第一输入端接地。
5.根据权利要求4所述的脱毛仪,其特征在于,所述第一电压比较器的第一输入端通过多个分压电阻与所述控制单元电连接,用于进行电压检测。
6.根据权利要求4所述的脱毛仪,其特征在于,所述高压触发单元包括:
第一开关管,所述第一开关管的控制端连接所述控制单元产生的触发信号端,所述第一开关管的源极通过多个分压电阻连接所述第一充电电流控制器件的发射极,所述第一开关管的发射极连接一可控硅的控制端;
所述可控硅的正极通过一二极管和电容的串联电路连接升压变压器初级线圈的正极,所述可控硅的负极连接所述升压变压器初级线圈的负极;
所述升压变压器初级线圈的正极连接所述氙气闪光灯。
7.根据权利要求1或2所述的脱毛仪,其特征在于,还包括安全放电单元,所述安全放电单元包括:
第三控制管,所述第三控制管的控制极连接所述控制单元的其中一信号输出端,所述第三控制管的源极接所述氙气闪光灯正极,所述第三控制管的漏极接地。
8.根据权利要求3所述的脱毛仪,其特征在于,所述第一闪光灯储能电容和所述第二闪光灯储能电容是分别由多个闪光灯储能电容连接所构成的电容组。
9.根据权利要求1或2所述的脱毛仪,其特征在于,所述控制单元还连接有皮肤检测单元。
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CN201921042220.5U CN209896752U (zh) | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 一种脱毛仪 |
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CN201921042220.5U CN209896752U (zh) | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 一种脱毛仪 |
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CN201921042220.5U Active CN209896752U (zh) | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 一种脱毛仪 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110266094A (zh) * | 2019-07-04 | 2019-09-20 | 深圳市吉瑞德隆电子科技有限公司 | 一种脱毛仪及其光源工作电压控制方法 |
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2019
- 2019-07-04 CN CN201921042220.5U patent/CN209896752U/zh active Active
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