一款简单的超声波雾化器电路2
RW100型超声波雾化器的设计
图4 软件流程图 对于是否有水的检测,超声波
驱动电路部分已经可以通过水位检测 电路直接切断电路的工作,但为了让 控制板能够知道当前的状态,所以我 们通过三极管N3 搭成了一个检测电 路,当没水的时候,M C Μ 检测到的 电平是高电平,有水的时候检测到的 是低电平。
Applications
应用设计 59
置入功能的减法计数器、波特率选择 器、多个预分频器和其他组合逻辑组 成(见图3)。
预分频器是一个循环计数器, 每计满一次输出一个时钟宽度的高脉 冲,该脉冲用于使能减法计数器的计 数。为了适应不同的波特率,设置了 多个分频系数不同的预分频器,由波 特率选择器根据波特率设置选择对应 的预分频器输出作为减法计数器的使 能信号。每个预分频器的分频系数设 计为:在其对应的波特率下,每比特 数据的持续时间内产生16个高脉冲, 使减法计数器计数16次。这样做是为 了在起始位的前1/16部分就转换到发 送状态,不影响起始位本身的正常发 送。
2)功率三极管要选择耐压和电 流都满足要求的,并且使用时要注意 散热,一般来说需要选择耐压100V以 上,电流3A以上的管子,且使用时必 须有适当的散热。还需要特别注意的 是,三极管必须选择高频三极管,截 止频率要达到100MHz才行。
当然,也可以选择两个功率三极
· 2018年8月 · 今日电子
装的电阻。 2、控制电路 雾化器功能比较简单,为了实现
良好的用户界面,我们使用了触摸按 键,并且增加了4个L E D来指示。同 时,为了控制雾化器的功率,使用了 MOSFET来控制电源,采用PWM进行 功率的控制。此外,为了保证能够可 靠切断超声波驱动电路,增加了继电 器。电路原理如图3所示。
超声波雾化器电路图
超声波雾化器电路图
日期:2013/10/29 15:36:44
摘要:超声波雾化器电路图如图为超声波雾化器电路图。
该电路主要由电源和超声波振荡两部分电路组成。
电源由ac220v市电通过以场效应管(4n60b)作振荡的开关稳压电源,输出38v和12v两路,其中38v供超声波振荡电路;12v供直流电机fa(风扇)。
图中vr2(5.1k
超声波雾化器电路图
如图为超声波雾化器电路图。
该电路主要由电源和超声波振荡两部分电路组成。
电源由ac220v市电通过以场效应管(4n60b)作振荡的开关稳压电源,输出38v和12v两路,其中38v供超声波振荡电路;12v供直流电机fa(风扇)。
图中vr2(5.1kohm)为调节雾化加湿程度控制器,ledl(红色)为缺水指示灯(该家电应注意随时加水),led2为(绿色)加湿指示灯。
该加湿器常见故障是不能加湿,风扇不转,但不能加湿的led2绿色指示灯并未亮。
来源:zhengwei。
一种超声波雾化片及其驱动电路[实用新型专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201921017907.3(22)申请日 2019.07.02(73)专利权人 广州厚达电子科技有限公司地址 511402 广东省广州市番禺区市桥街环城西路232号(厂房3)7楼703号(72)发明人 周霆 (74)专利代理机构 广州科峻专利代理事务所(普通合伙) 44445代理人 李嘉怡(51)Int.Cl.F24F 11/88(2018.01)F24F 6/12(2006.01)(54)实用新型名称一种超声波雾化片及其驱动电路(57)摘要本实用新型提供了一种超声波雾化片及其驱动电路,应用于超声波加湿器,超声波雾化片与驱动电路相连组合构成喷雾单元。
所述超声波雾化片由贴附于压电陶瓷片两侧的正面极片和背面极片构成,所述正面极片和背面极片对应与驱动电路相连接,其中,正面极片的直径为21mm ≤d1<40mm ,背面极片的直径为15mm≤d2<30mm。
所述驱动电路至少包括控制单元、MOS管、电感L、电容C及电阻R,所述控制单元输出端R1、R2可与MOS管、电阻R或电容C连接构成完整驱动电路。
每个喷雾单元喷雾量可达900ML/H以上,最佳雾化工作水位深度为60MM以上,加湿器设置三至六个喷雾单元,且免去添加补水装置,提高了喷雾效果和降低制造成本。
权利要求书2页 说明书5页 附图9页CN 210485995 U 2020.05.08C N 210485995U1.一种驱动电路,应用于超声波加湿器,与所述超声波加湿器中的超声波雾化片(4)相连,其特征在于:所述驱动电路至少包括控制单元(5)、MOS管、电感L及电阻R,所述超声波雾化片(4)的正面极片(1)与VCC端、电感L、电容C连接;所述控制单元(5)与MOS管的G极、S极、电容C连接;所述电感L可为两脚、三脚式或四脚式,电感L连接VCC端、超声波雾化片(4)的正面极片(1)、超声波雾化片(4)的背面极片(3)、MOS管的D极;所述电阻R第一端连接MOS管的S极或接电容C,电阻R第二端接地或接电容C。
超声波雾化器的制作电路图
超声波雾化器的制作电路图
超声波增湿器(超声波雾化器)是以超声波换能的方法产生高频震动使水面产生雾化,在雾化的过程中产生水雾不断向周围蒸发使空气中保持一定的湿度。
见下电路图:由QA、L2、C1、L1、C3、C2、R1及U和WR1组成一个大功率的高频振荡器,采用电容三点式振荡电路,电路的振荡频率是超声波压电换能振子U的固有频率1.013MHz。
L2和C1组成的谐振回路在这里不决定振荡器频率,而是决定振荡幅度,它的谐振频率比电路的振荡频率约低,L1和C3谐振频率大于电路的振荡频率,采用两个谐振回路是为了使电路的振荡频率合成,使振荡器在大功率下保证稳定工作。
三极管采用13009加上散热片,R1、WR1是偏置电阻,调整WR1使振荡器输出适中,确定电路已经开始振荡,这里的 A 是电流表,整个电路电流确定在0.4A左右,就可以进行电路调试了。
将雾化喷水头固定在盆底,水深6-10cm为宜。
调整电位器WR1,先把电位器旋至阻值最大处。
打开电源,慢慢减小WR1阻值,观察电流表和水喷起情况,直至水雾最高及雾量最大,而电流最小,用相同阻值电阻代替电位器WR1即可,第一步调试完成。
然后开始进行第二步调整!将短波磁棒敲成大小不一样的磁块,
放入L2的骨架中,经过反复地选择大小不同的磁块,仔细观察电流表和水喷起的新情况!这时水雾应该比前面更高及雾量更大,而电流比较前面更小,三极管的温度更低。
最后将磁块固定在L2骨架中。
如果有新的调试方法我们将会更新电子制作网这里的技术资料。
元件选择与制作 C1、C2、C3用高频瓷介电容电压630V。
三极管要求功率为60W,反压大于300V的开关管。
超声波雾化电路实训报告
一、实训目的1. 了解超声波雾化器的工作原理及组成。
2. 掌握超声波雾化电路的设计与制作方法。
3. 培养动手能力和实际操作技能。
4. 提高对电子电路的调试与分析能力。
二、实训内容1. 超声波雾化器的工作原理及组成超声波雾化器是利用超声波的能量将液体雾化成微小颗粒,达到加湿、喷洒、喷雾等目的。
其主要组成部分包括:超声波换能器、变幅杆、雾化头、专用驱动电源等。
2. 超声波雾化电路的设计与制作(1)电路设计本次实训采用电容三点式振荡电路,振荡频率为1.013MHz。
电路主要由QA、L2、C1、L1、C3、C2、R1、U和WR1等元件组成。
(2)电路制作1)焊接电源变压器、FU熔断器、VT三极管、电感器等元件;2)焊接电容C1、C2、C3等;3)焊接L1、L2等电感元件;4)焊接R1、WR1等电阻元件;5)焊接U和WR1等元件;6)连接电路,检查无误后通电调试。
3. 超声波雾化电路的调试与分析(1)调整电位器WR1,观察电流表和水喷起情况,直至水雾最高及雾量最大,而电流最小;(2)观察电路工作状态,分析电路的稳定性、功耗等指标;(3)记录调试数据,分析电路性能。
三、实训结果与分析1. 超声波雾化电路成功制作,并实现稳定工作;2. 通过调试,发现电路在低功耗、高稳定性方面表现良好;3. 调试过程中,发现电路存在以下问题:(1)电流表显示电流波动较大,可能原因是电源电压不稳定;(2)雾化效果不佳,可能原因是超声波换能器性能不佳或电路设计不合理。
四、实训总结1. 通过本次实训,掌握了超声波雾化电路的设计与制作方法,提高了动手能力和实际操作技能;2. 了解超声波雾化器的工作原理及组成,为后续相关研究奠定了基础;3. 发现电路存在的问题,为改进电路性能提供了参考;4. 认识到理论与实践相结合的重要性,为今后的学习和工作积累了宝贵经验。
五、建议1. 在设计电路时,应充分考虑元件性能、电路稳定性等因素,以确保电路性能良好;2. 在制作电路过程中,应注重焊接质量,避免出现短路、开路等问题;3. 在调试电路时,应仔细观察电路工作状态,分析问题原因,并采取相应措施解决;4. 加强理论学习,提高对电子电路的认识,为今后相关研究打下坚实基础。
超声雾化器的电路原理及故障检修
1 9 、 、套 环 2、8 目镬 钥 匙 扣 、 3 7 背 带 扣 、 、
4 、背带
5 、垫肩
6 、
( ) 担 架 两 端 的 4个 手 抬 橡 胶 套 加 温后 取 下 ; 1将 ( )卸 下 原 担 架 两 端 的 4个 金 属 支 腿 ; 2 ( )将 四套 相 互 套 叠 的 不 锈 钢 圆环 分 别 套 在 4 3 个支腿 与帆布之 间;
置电路 ( 、W2 6 7 2 w1 、R 、R 、D )即可排 除 故 障 。 此修理过程可用 图 3 表示 。 ( )雾量小 。原 因有两个 ()晶片老化结垢 , 2 a
2
点闭合 并联 的两个大功 率三极 管 ( 2 3 ,锆钛 G 、G ) 酸铅 晶片 ,振荡线圈 ,电容 ,电阻等组成 的振荡 电 路得电工作 ,产 生 17 H .M z的超 声 波 以水 为 介质 ,
圈 3
向扭 动 ,禁 止 逆 时针 钮 动 。
使振荡频率发生变化 ; ( )两对 管基极 电压 偏低 , b 查基极偏置 电路元件 W1 、W2 6 7 2 、R 、R 、D 。 ( ) 断 保 险 丝 。 常 见 原 因 有 :两 只 对 管 3 (s 20 )击穿 ,或一 只大功率三极 管处 于单 工作 2 C 36
电路两 对三极 管 ( 2 3 G 、G )是否 有 故 障 ,尽 管 只 有一个三 极 管 出故 障 也要 同时更 换 参 数一 致 的管 子 ,避免选 用放大倍数小 的管子 ,否则工作 电流增 大 ,负载增 加 ,容易被击 穿 ,排除两只三极管后仍 不 出雾 ,测三极 管 的基 极 ( .v 0 8 )集 电极 (8 4 v一 5 r)电 压 是 否 正 常 ;若 无 集 电极 和 基 极 电 压 ,观 o 察继 电器 J 触点 是 否 吸合 ,若不 吸合 查继 电器 J 2 2
医用超声波雾化器的实际电路图
超声波雾化器原理简介超声波雾化器利用电子高频震荡(振荡频率为1.7MHz 或2.4MHz,超过人的听觉范围,该电子振荡对人体及动物绝无伤害),通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂。
与加热雾化方式比较,能源节省了90%。
另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到淨化,减少疾病的发生。
超声波雾化器分类和用途本公司的系列雾化器采用高效集成电路,超小型一体化的独特结构设计,重要部件采用进口元件,并选用高品质的雾化片。
凭借产品多方面的优越性能、多年的生产经验和优质的个性化服务,我们生产的雾化器已为许多日本、美国和国内企业的加湿器、熏香器、美容机、消毒机、浴缸造雾机、盆景、工艺品等提供优质的配套服务,并赢得客户的广泛赞誉。
本公司雾化器系列产品品种齐全,从单喷头到多喷头、从简单投入式到多种法兰安装结构式、从水的雾化器到耐二氧化氯等强氧化剂的雾化器,从锌合金外壳到黄铜和不锈钢外壳,同时我们的专业技术人员会根据您的各种不同要求和使用条件,协助您选择雾化器产品型号,合理调整雾化器的参数和工艺,或设计新型雾化器,若有需要,我们还可为您完成整机的结构设计和控制部分研制。
使用说明和注意事项在正确的使用情况下,雾化片的使用寿命约3000小时,且极易更换。
其使用寿命还与水的质量有关,如果雾化片上沉积了水垢,请用柔布清洗。
根据不同的的水质和使用目的,可以选用不同的雾化片,如水质较硬的地区选用覆不锈钢的雾化片,要求耐酸的使用环境选用玻璃釉面的雾化片。
雾化器具有断水自动保护功能,当水位低于水位开关时,雾化器会自动停止工作。
雾化器工作时,请勿把手置于雾化片上方,因高频震荡,手会有刺痛的感觉,但这不是电的冲击或漏电。
雾化器的正确使用步骤为:将雾化器放入装了水的容器内→雾化器的电源连接线接入变压器→再将变压器的插头接入电源即可。
多用途超声波微型雾化器电路解析
多用途超声波微型雾化器电路多用途超声波微型雾化器电路类别:医疗仪器本电路图所用到的元器件:9015 1815 BU406 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0 多用途超声波微型雾化器笔者介绍一种多用途的超声波雾化器。
该雾化器具有以下特点:分体式,即超声雾化头与电源和电路部分完全分离;便携式,体积小、即插即用、设有自保功能;高可靠,可全天候工作;雾化量大,与别墅的山水盆景配套可发生云雾缭绕的动感;特别适合过分干燥的环境对空气加湿,以利人的呼吸;在水中加入适量的某种溶剂,给被污染的居住环境消毒,以预防疾病(如把生活用醋定时雾化,可预防流感);雾化器(成品)售价低、性价比高,欲自制雾化器,仅器材和工时费也难敌上述的性价比。
一、电路工作原理该雾化器电路如图1所示,电源经变压器B(AC220V/30W)降压(36V)送D1-D4整流和C5、C6滤波后给电路提供工作电压。
雾化器工作电路由振荡器、换能器和水位控制电路等组成。
1.振荡器和换能器,电路中的振荡器是一种由高频压电陶瓷片TD(超声换能器)组成的工作振荡器,其振荡频率为1.65MHz(决定于选定的TD)。
晶体三极管BG1和电容器C1、C2等构成电容三点式振荡器电路。
C1和电感L1等效并联的谐振频率比工作频率低,其作用是决定工作振荡器的振荡幅度;C2和电感L2等效串联的谐振频率比工作频率高,其作用是决定工作振荡器的反馈量,以保证振荡器起振和维持电路的可靠振荡。
压电陶瓷片TD具有很大的等效电感,它除决定电路的工作频率外,同时又是雾化器的工作负载。
若更换压电陶瓷片TD,无需调整电路其他参数,其振荡器频率也能自动跟踪新的压电陶瓷片的频率而工作。
2.水位控制和偏置电路电路中的超声换能器TD(又称雾化头)和其上安装的两根水位控制触针,他们是浸没在浅水水溶液中工作的。
一款简单的超声波雾化器电路2
一款简单的超声波雾化器电路2一款简单的超声波雾化器电路本例介绍的超声波雾化器,与山川盆景配套使用时能产生云雾缭绕的动感成效。
其用于较干燥的环境对空气加湿时能清爽空气,有益于人的呼吸;在水中加人适当的消毒溶剂后,雾化后可对居住环境消毒,预防疾病的发生。
工作原理超声波雾化器由电源电路、振荡器电路和水位控制电路构成,如下图220V沟通电压经 T 降压(降为 36V)、桥式整流 yDI 一 VD4及 C1、C2滤波后,为水位控制电路和振荡器供给工作电压。
在水位检测电极检测到水槽内有水时,整流后的直流电压经两个水位电极之间的水电阻,为VTl 的发射极供给工作电压,使VTl 导通, VTl 集电极输出高电平,使VT2也导通,为振荡器供给偏置电压。
振荡器振荡工作后,晶体超声波换能器BC产生高频振动(频次约为 1·65MHz),将水雾化。
元器件选择VT1采用 S9015或 C8550型硅 PNP晶体管; VT2采用 2SC18巧或 C8550型硅 NPN晶体管;VT3 采用 BU406或 MJE13005型硅 NPN高反压晶体管。
VDl 一 VD4、VD5均采用 1N4007型硅整流二极管; VSl 和 VS2均采用 1W,4.7V 的硅稳压二极管。
R1一 R7采用 1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C1采用耐压值为 50V似上的铝电解电容器;C2一 C4 和 C6 采用独石电容器或涤纶电容器;C5 采用高频瓷介电容器。
L1 一 13 采用 TDK色码电感或用漆包线自制。
T 采用 30W、二次电压为 36V 的电源变压器。
BC采用加温器专用压电式超声波雾化头。
水位电极可用不锈钢针制作。
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一款简单的超声波雾化器电路
本例介绍的超声波雾化器,与山水盆景配套使用时能产生云雾缭绕的动感效果。
其用于较干燥的环境对空气加湿时能清新空气,有利于人的呼吸;在水中加人适量的消毒溶剂后,雾化后可对居住环境消毒,预防疾病的发生。
工作原理
超声波雾化器由电源电路、振荡器电路和水位控制电路组成,如图所示
220V交流电压经T降压(降为36V)、桥式整流yDI一VD4及C1、C2滤波后,为水位控制电路和振荡器提供工作电压。
在水位检测电极检测到水槽内有水时,整流后的直流电压经两个水位电极之间的水电阻,为VTl的发射极提供工作电压,使VTl导通,VTl集电极输出高电平,使VT2也导通,为振荡器提供偏置电压。
振荡器振荡工作后,晶体超声波换能器BC产生高频振动(频率约为1·65MHz),将水雾化。
元器件选择
VT1选用S9015或C8550型硅PNP晶体管;VT2选用2SC18巧或C8550型硅NPN晶体管;VT3选用BU406或MJE13005型硅NPN高反压晶体管。
VDl一VD4、VD5均选用1N4007型硅整流二极管;VSl和VS2均选用1W,4.7V的硅稳压二极管。
R1一R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C1选用耐压值为50V似上的铝电解电容器;C2一C4和C6选用独石电容器或涤纶电容器;C5选用高频瓷介电容器。
L1一13选用TDK色码电感或用漆包线自制。
T选用30W、二次电压为36V的电源变压器。
BC选用加温器专用压电式超声波雾化头。
水位电极可用不锈钢针制作。