一种负离子发生器用正离子吸收装置制造方法及图纸

技术编号:16123448 阅读:114 留言:0更新日期:2017-09-01 18:08
本发明专利技术提供了种负离子发生器用正离子吸收装置,其特征是:该装置位于负离子发生器后,由负离子发生器产生并发出的负离子需经过正离子吸收装置后释放出,一种负离子发生器用正离子吸收装置,之所以具有加好的使用效果,主要体现在以下两个方面:特殊材料为卡颂石纳米材料和最佳电路。本发明专利技术具有可将正离子、静电等有害物质彻底去除,从而直接释放出纯净的负离子,负离子纯净器利用了特制材料及最佳电路系统,不仅使系统稳定性大大提高,而且大大增加了负离子释放的浓度。

Positive ion absorbing device for negative ion generator

The present invention provides a negative ion generator with positive ion absorption device, which is characterized in that the device is in the negative ion generator, generated by the negative ion generator and a negative ion through positive ion absorption device after release, a negative ion generator with positive ion absorption device, and has good use effect that is mainly reflected in the following two aspects: special materials for nano materials and best song stone card circuit. The invention has the positive ion electrostatic and other complete removal of harmful substances, which directly release negative ions of pure, pure negative ion device using special materials and the best circuit system, not only greatly improve the stability of the system, but also greatly increased the release of negative ions concentration.

【技术实现步骤摘要】
一种负离子发生器用正离子吸收装置
本专利技术涉及离子发生器产品领域,尤其涉及一种负离子发生器用正离子吸收装置。
技术介绍
众所周知,目前人工生成负离子普遍技术原理为通过产生一定的高压值,电离空气,来获得高浓度的负离子,人通过呼吸使负离子进入肺中,从而对人体血液产生作用,但人工生成方式,在产生负离子的同时会伴随产生大量对人体有害的正离子,人无法真正吸收到天然纯净的负离子。由于空气电离产生的大量正离子,如不能有效的隔离,则正离子会随着负离子同时进入人体,这部分正离子不仅仅对系统电路的正常运行产生影响,更会对人体产生健康危害。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是针对现有技术所存在的不足之处,提供一种负离子发生器用正离子吸收装置,该装置可将正离子、静电等有害物质彻底去除,从而直接释放出纯净的负离子,负离子纯净器利用了特制材料及电路模块系统,不仅使系统稳定性大大提高,而且大大增加了负离子释放的浓度。一种负离子发生器用正离子吸收装置,该装置位于负离子发生器后,由负离子发生器产生并发出的负离子需经过正离子吸收装置后释放出。所述负离子发生器用正离子吸收装置包括卡颂石纳米材料和电路模块。所述卡颂石纳米材料为纳米介孔ZSM-5分子筛和吸附性硅酸盐为主要材料,阴离子聚丙烯酰胺和纳米级二氧化钛为辅料制成。所述电路模块:包括宽AC-DC整流降压模块和负离子产生源模块。所述负离子产生源模块,包括运算放大器UA,所述运算放大器UA的反向输入端接有电阻R11的一端,电阻R11的另一端接运算放大器UA的输出端,电阻R11上并联有电容C11,运算放大器UA的电源正极和电源负极空置,运算放大器UA的同向输入端接地,运算放大器UA的反向输入端还接有电阻R12的一端,电阻R12的另一端接有电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地。运算放大器UA的输出端接有运算放大器UB的反向输入端,运算放大器UB的电源负极接地,运算放大器的电源正极接VCC端,运算放大器UB的同相输出端接有电阻R13的一端,电阻R13的另一端接VCC端,运算放大器UB的同相输出端还接有稳压二极管Dz,并与稳压二极管Dz的负极端连接,稳压二极管Dz的正极端接地,稳压二极管Dz上并联有电容C12。运算放大器UB的输出端接PNP型三极管Q2的B端,三极管Q2的E端接地,三极管Q2的C端接NPN型三级管Q1的C端,三极管Q1的E端接地,三极管Q1的B端接二极管D11的负极端,二极管D11的正极端接地,三极管Q1的C端还接有电阻R17的一端,电阻R17的另一端接二极管D11的负极端。三极管Q1的B端还接有电阻R18的一端,电阻R18的另一端接电容C16的一端,电容C16的另一端接电容C14的一端,电容C14的另一端接地,三极管Q2的C端还接有电阻R19的一端,电阻R19的另一端接12V的VCC端,12V的VCC端还接有线圈L11的一端,线圈L11的另一端接电容C15的一端,电容C15的另一端接电容C19的一端,电容C19的另一端接地。12V的VCC端接有电源接口P3的2号接线脚,电源接口P3的1号接线脚接地,电源接口P3的1号接线脚和2号接线脚之间接有电容C21,所述三极管Q2的E端还接有压电陶瓷升压变压器T,并与压电陶瓷升压变压器T的1号接线脚连接,压电陶瓷升压变压器T的2号接线脚接有二极管D14的正极端,压电陶瓷升压变压器T的3号接线脚接插接口Q3的2号接线脚D端,插接口Q3的1号接线脚接三极管Q1的C端,插接口Q3的3号接线脚接地。二极管D14的负极端接地,二极管D14的正极端还接有二极管D15的一端,并与二极管D15的负极连接,二极管D14的正极端还接有电容C20的一端,电容C20的另一端接二极管D16的正极端,二极管D16的正极端接二极管D17的负极端,二极管D15的正极端接二极管D16的负极端,二极管D15的正极端接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,二极管D16的负极端接电容C18的一端,电容C18的另一端接二极管D17的正极端,二极管D17的正极端接电容C13的一端,电容C13的另一端接地,二极管D17的正极端接电阻R15的一端,电阻R15的另一端接电阻R16的一端,电阻R16的另一端接接口J3。二极管D14的负极端设有Socket接口J2,电阻R18的另一端还接有TEST接口J1,电阻R16的另一端设有DC-6KVOUT接口J3。所述宽AC-DC整流降压模块为宽电压85-265V输入,经过整流桥D1-D4整流,再由变压器T1变换为低压,保证输出的12V稳定,不随输入的变化而变化。AC-DC整流降压模块具体连接方式为:包括宽电压85-265V输入两个输入端,1号和2号,1号输入端接有过载保护器RF1的一端,过载保护器RF1的另一端接有压敏电阻器RV1的一端,压敏电阻器RV1的另一端接2号输入端,过载保护器RF1的另一端还接有整流桥D1-D4,具体连接为过载保护器RF1的另一端接整流桥中二级管D1的正极端,和整流桥中二极管D2的负极端,二极管D1的负极端接整流桥中二级管D3的负极端,二极管D3的正极端接2号输入端,二极管D2的正极端接整流桥中二级管D4的正极端,二极管D4的负极端接2号输入端。二极管D1的负极端还接有电容C1的一端,电容C1为有极性电容,二极管D1的负极端与电容C1的正极端连接,电容C1的负极端接二极管D4的正极端,电容C1的正极端还接有线圈L1的一端,线圈L1的另一端接电容C2的一端,电容C2为有极性电容,线圈L1的另一端与电容C2的正极端连接,电容C2的负极端接电容C1的负极端,电容C2的正极端还接有电阻R2的一端,电阻R2的另一端接电阻R1的一端。电阻R1的另一端接TNY274PN开关转换器U1,并与TNY274PN开关转换器U1的EN/UV端连接。电容C2的正极端还接有稳压二极管VR1的正极端,稳压二极管VR1的负极端接二极管D5的负极端,二极管D5的正极端接TNY274PN开关转换器U1的D端。TNY274PN开关转换器U1的S端接电容C2的负极端,TNY274PN开关转换器U1的EN/UV端还接光敏三级管U2B,光敏三级管U2B的输出端接电容C2的负极端,TNY274PN开关转换器U1的BP/M端接有电容C3的一端,电容C3的另一端接TNY274PN开关转换器U1的S端。TNY274PN开关转换器U1的D端还接有变压器T1,并与变压器T1的2号接线脚连接,变压器T1的1号接线脚接稳压二极管VR1的正极端接变压器T1的1号接线脚还接有电容C4的一端,电容C4的另一端接变压器T1的5号接线脚,变压器T1的6号接线脚接有稳压二极管D6的正极端,稳压二极管D6的负极端接电容C5的一端,电容C5为有极性电容,稳压二极管D6的负极端接电容C5的正极端,电容C5的负极端接变压器T1的5号接线脚,电容C5的正极端还接有电阻R3的一端,电阻R3的另一端接发光二极管U2A的正极端,发光二极管U2A上并联有电阻R4,发光二极管U2A的负极接电容C7的一端,电容C7的另一端接电阻R5的一端,电阻R5的另一端接线圈L2的一端,线圈L2的另一端接电容C5的正极端,线圈L2的一端还接有电容C6的一端,电容C6为有极性电容,电容C6的正极端与线圈L2的一端连接本文档来自技高网...
一种负离子发生器用正离子吸收装置

【技术保护点】
一种负离子发生器用正离子吸收装置,其特征是:该装置位于负离子发生器后,由负离子发生器产生并发出的负离子需经过正离子吸收装置后释放出,所述负离子发生器用正离子吸收装置包括卡颂石纳米材料和电路模块,所述卡颂石纳米材料为纳米介孔ZSM‑5分子筛和吸附性硅酸盐为主要材料,阴离子聚丙烯酰胺和纳米级二氧化钛为辅料制成,所述电路模块:包括宽AC‑DC整流降压模块和负离子产生源模块,所述负离子产生源模块,包括运算放大器UA,所述运算放大器UA的反向输入端接有电阻R11的一端,电阻R11的另一端接运算放大器UA的输出端,电阻R11上并联有电容C11,运算放大器UA的电源正极和电源负极空置,运算放大器UA的同向输入端接地,运算放大器UA的反向输入端还接有电阻R12的一端,电阻R12的另一端接有电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地;运算放大器UA的输出端接有运算放大器UB的反向输入端,运算放大器UB的电源负极接地,运算放大器的电源正极接VCC端,运算放大器UB的同相输出端接有电阻R13的一端,电阻R13的另一端接VCC端,运算放大器UB的同相输出端还接有稳压二极管Dz,并与稳压二极管Dz的负极端连接,稳压二极管Dz的正极端接地,稳压二极管Dz上并联有电容C12,运算放大器UB的输出端接PNP型三极管Q2的B端,三极管Q2的E端接地,三极管Q2的C端接NPN型三级管Q1的C端,三极管Q1的E端接地,三极管Q1的B端接二极管D11的负极端,二极管D11的正极端接地,三极管Q1的C端还接有电阻R17的一端,电阻R17的另一端接二极管D11的负极端;三极管Q1的B端还接有电阻R18的一端,电阻R18的另一端接电容C16的一端,电容C16的另一端接电容C14的一端,电容C14的另一端接地,三极管Q2的C端还接有电阻R19的一端,电阻R19的另一端接12V 的VCC端,12V的VCC端还接有线圈L11的一端,线圈L11的另一端接电容C15的一端,电容C15的另一端接电容C19的一端,电容C19的另一端接地,12V的VCC端接有电源接口P3的2号接线脚,电源接口P3的1号接线脚接地,电源接口P3的1号接线脚和2号接线脚之间接有电容C21,所述三极管Q2的E端还接有压电陶瓷升压变压器T,并与压电陶瓷升压变压器T的1号接线脚连接,压电陶瓷升压变压器T的2号接线脚接有二极管D14的正极端,压电陶瓷升压变压器T的3号接线脚接插接口Q3的2号接线脚D端,插接口Q3的1号接线脚接三极管Q1的C端,插接口Q3的3号接线脚接地;二极管D14的负极端接地,二极管D14的正极端还接有二极管D15的一端,并与二极管D15的负极连接,二极管D14的正极端还接有电容C20的一端,电容C20的另一端接二极管D16的正极端,二极管D16的正极端接二极管D17的负极端,二极管D15的正极端接二极管D16的负极端,二极管D15的正极端接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,二极管D16的负极端接电容C18的一端,电容C18的另一端接二极管D17的正极端,二极管D17的正极端接电容C13的一端,电容C13的另一端接地,二极管D17的正极端接电阻R15的一端,电阻R15的另一端接电阻R16的一端,电阻R16的另一端接接口J3,二极管D14的负极端设有Socket接口J2,电阻R18的另一端还接有TEST接口J1,电阻R16的另一端设有DC‑6KVOUT接口J3。...

【技术特征摘要】
1.一种负离子发生器用正离子吸收装置,其特征是:该装置位于负离子发生器后,由负离子发生器产生并发出的负离子需经过正离子吸收装置后释放出,所述负离子发生器用正离子吸收装置包括卡颂石纳米材料和电路模块,所述卡颂石纳米材料为纳米介孔ZSM-5分子筛和吸附性硅酸盐为主要材料,阴离子聚丙烯酰胺和纳米级二氧化钛为辅料制成,所述电路模块:包括宽AC-DC整流降压模块和负离子产生源模块,所述负离子产生源模块,包括运算放大器UA,所述运算放大器UA的反向输入端接有电阻R11的一端,电阻R11的另一端接运算放大器UA的输出端,电阻R11上并联有电容C11,运算放大器UA的电源正极和电源负极空置,运算放大器UA的同向输入端接地,运算放大器UA的反向输入端还接有电阻R12的一端,电阻R12的另一端接有电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地;运算放大器UA的输出端接有运算放大器UB的反向输入端,运算放大器UB的电源负极接地,运算放大器的电源正极接VCC端,运算放大器UB的同相输出端接有电阻R13的一端,电阻R13的另一端接VCC端,运算放大器UB的同相输出端还接有稳压二极管Dz,并与稳压二极管Dz的负极端连接,稳压二极管Dz的正极端接地,稳压二极管Dz上并联有电容C12,运算放大器UB的输出端接PNP型三极管Q2的B端,三极管Q2的E端接地,三极管Q2的C端接NPN型三级管Q1的C端,三极管Q1的E端接地,三极管Q1的B端接二极管D11的负极端,二极管D11的正极端接地,三极管Q1的C端还接有电阻R17的一端,电阻R17的另一端接二极管D11的负极端;三极管Q1的B端还接有电阻R18的一端,电阻R18的另一端接电容C16的一端,电容C16的另一端接电容C14的一端,电容C14的另一端接地,三极管Q2的C端还接有电阻R19的一端,电阻R19的另一端接12V的VCC端,12V的VCC端还接有线圈L11的一端,线圈L11的另一端接电容C15的一端,电容C15的另一端接电容C19的一端,电容C19的另一端接地,12V的VCC端接有电源接口P3的2号接线脚,电源接口P3的1号接线脚接地,电源接口P3的1号接线脚和2号接线脚之间接有电容C21,所述三极管Q2的E端还接有压电陶瓷升压变压器T,并与压电陶瓷升压变压器T的1号接线脚连接,压电陶瓷升压变压器T的2号接线脚接有二极管D14的正极端,压电陶瓷升压变压器T的3号接线脚接插接口Q3的2号接线脚D端,插接口Q3的1号接线脚接三极管Q1的C端,插接口Q3的3号接线脚接地;二极管D14的负极端接地,二极管D14的正极端还接有二极管D15的一端,并与二极管D15的负极连接,二极管D14的正极端还接有电容C20的一端,电容C20的另一端接二极管D16的正极端,二极管D16的正极端接二极管D17的负极端,二极管D15的正极端接二极管D16的负极端,二极管D15的正极端接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,二极管D16的负极端接电容C18的一端,电容C18的另一端接二极管D17的正极端,二极管D17的正极端接电容C13的一端,电容C13的另一端接地,二极管D17的正极端接电阻R15的一端,电阻R15的另一端接电阻R16的一端,电阻R16的另一端接接口J3,二极管D14的负极端设有Socket接口J2,电阻R18的另一端还接有TEST接口J1,电阻R16的另一端设有DC-6KVOUT接口J3。2.根据权利要求1所述的负离子发生器用正离子吸收装置,其特征是:所述宽AC-DC整流降压模块为宽电压85-...

【专利技术属性】
技术研发人员:田芝亮
申请(专利权)人:山东乐康电器科技有限公司
类型:发明
国别省市:山东,37

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