一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统技术方案

技术编号:14626813 阅读:115 留言:0更新日期:2017-02-12 15:57
本发明专利技术公开了一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统,主要由中央处理器,分别与中央处理器相连接的显示器、数据存储器、AD模数转换器、电磁振动式空气泵和电源,以及与AD模数转换器相连接的氧气浓度传感器组成;其特征在于:在中央处理器与电源之间还串接有浪涌电流限制电路,所述浪涌电流限制电路由变压器T,熔断器FU,负阻振荡电路,与负阻振荡电路相连接的负载触发电路,以及输出端与负载触发式电路的输入端相连接的自激缓冲电路组成。本发明专利技术的集成运算放大电路的智能增氧机控制系统,具有可控性强,能自动控增氧机的开启与关闭,制氧性能稳定,工作时噪音小,制氧率高,使用寿命长,并能有效的节约资源。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及智能电子设备的
,具体涉及的是一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统
技术介绍
随着人们生活品质的提高,越来越多的人喜欢买个鱼缸饲养小金鱼,室内使用鱼缸饲养小金鱼通常会出现对小金鱼供氧不足的情况。目前通常采用增氧机器为鱼缸增氧,从而给小金鱼造就良好的氧气环境。使用增氧机器为鱼缸增氧时供氧量不足或是供氧过量都会危害鱼群,因此使用增氧机器为鱼缸增氧时必须保证鱼缸的氧气量的稳定性和准确性。然而,现有的增氧机器大多采用按键式断电开关来控制增氧机器对鱼缸进行增氧,这种控制方式无法保证鱼缸中氧气量的稳定性和准确性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的鱼缸用增氧机器的控制方式无法保证鱼缸中氧气量的稳定性和准确性的缺陷,提供一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统。本专利技术通过以下技术方案来实现:一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统,主要由中央处理器,电源,均与中央处理器相连接的显示器、数据存储器、AD模数转换器、电磁振动式空气泵,以及与AD模数转换器相连接的氧气浓度传感器组成。同时,在中央处理器与电源之间还串接有浪涌电流限制电路;所述浪涌电流限制电路由变压器T,设置在变压器T原边电感线圈的非同名端上的熔断器FU,连接在变压器T的副边电感线圈的同名端和非同名端之间的负阻振荡电路,输入端与负阻振荡电路的输出端相连接、其输出端与中央处理器相连接的负载触发电路,以及连接在变压器T的原边电感线圈的同名端和负载触发电路之间的自激缓冲电路组成;所述负阻振荡电路由二极管D5,P极与二极管D5的N极相连接、N极顺次经二极管D7和二极管D6后与二极管D5的P极相连接的二极管D8组成,所述二极管D5与二极管D8的连接点与变压器T的副边线圈的同名端相连接,而二极管D6与二极管D7的连接点则与变压器T的副边线圈的非同名端相连接;所述二极管D5与二极管D6的连接点以及二极管D8与二极管D7的连接点均与负载触发电路相连接。进一步地,所述自激缓冲电路由三极管VT1,单向晶体管SCR,正极经电阻R1后与三极管VT1的基极相连接、负极经电阻R2后与单向晶体管SCR的控制端相连接的极性电容C1,正极经电阻R3后与三极管VT1的集电极相连接、负极顺次经电阻R7和电阻R6后与单向晶体管SCR的正极相连接的极性电容C3,P极与三极管VT1的发射极相连接、N极顺次经电阻R5和电阻R4以及极性电容C2后与单向晶体管SCR的控制端相连接的二极管D2,正极经二极管D1后与单向晶体管SCR的控制端相连接、负极经电阻R8后与负载触发电路相连接的极性电容C5,以及负极与变压器T的原边线圈的同名端相连接、正极与电阻R6和电阻R7的连接点相连接的极性电容C4组成;所述三极管VT1的基极与单向晶体管SCR的负极相连接,极性电容C1的负极则与变压器T的原边线圈的非同名端共同形成浪涌电流限制电路的输入端并与电源相连接;所述极性电容C4的正极与负载触发电路相连接。所述负载触发电路由三极管VT2,三极管VT3,P极与极性电容C4的正极相连接、N极与三极管VT2的基极相连接的二极管D3,负极经电阻R11后与三极管VT3的集电极相连接、正极经电阻R9后与三极管VT2的基极相连接的极性电容C8,正极与二极管D6和二极管D5的连接点相连接、负极顺次经二极管D4和电阻R10后与三极管VT2的发射极相连接的极性电容C7,正极经电阻R12后与极性电容C7的负极相连接、负极经电阻R14后与三极管VT3的集电极相连接的极性电容C6,以及一端与三极管VT3的发射极相连接、另一端和极性电容C6的负极共同形成浪涌电流限制电路的输出端的电阻R13组成;所述三极管VT3的基极与二极管D7和二极管D8的连接点相连接,所述三极管VT2的集电极则经电阻R8后与极性电容C5的负极相连接。为确保本专利技术的实用效果,所述显示器为具有触摸调节功能的液晶显示器,而电磁振动式空气泵则优先采用超静音YT-301增氧泵来实现。本专利技术与现有技术相比具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术采用了浪涌电流限制电路能为本专利技术的智能增氧机控制系统的中央处理器提供稳定控制电压,从而确保本专利技术的智能增氧机控制系统的确定性。(2)本专利技术的电磁振动式空气泵采用了超静音YT-301增氧泵,该增氧泵的性能稳定,工作时噪音小等优点。附图说明图1为本专利技术的整体结构框图。图2为本专利技术的浪涌电流限制电路的电路结构示意图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步地详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例如图1所示,本专利技术主要由中央处理器,电源,均与中央处理器相连接的显示器、数据存储器、AD模数转换器、电磁振动式空气泵,与AD模数转换器相连接的氧气浓度传感器,以及输入端与电源相连接、其输出端与中央处理器相连接的浪涌电流限制电路组成。所述的电源为220V交流电,该220V交流电通过浪涌电流限制电路振荡限流后转换为12V直流电为本专利技术的中央处理器供电。为更好的实施本专利技术,所述的中央处理器为LTC3452集成芯片,该LTC3452集成芯片的ENH管脚与显示器相连接,SW管脚与数据存储器相连接,IN管脚与AD模数转换器相连接,OUT管脚与电磁振动式空气泵相连接。所述浪涌电流限制电路的结构如图2所示,其由变压器T,熔断器FU,负阻振荡电路,负载触发电路,以及自激缓冲电路组成。其中,熔断器FU作为线路的保护元件,其串接在变压器T的原边线圈的非同名端线路上,而所述负阻振荡电路则由二极管D5、二极管D6、二极管D7和二极管D8组成。连接时,二极管D5的N极与二极管D8的P极相连接,二极管D6的N极与二极管D7的P极相连接;同时,该二极管D5的N极与变压器T的副边线圈的同名端相连接,而二极管D6的N极则与变压器T的副边线圈的非同名端相连接。所述二极管D5与二极管D6的连接点以及二极管D8与二极管D7的连接点均与负载触发电路相连接。所述自激缓冲电路则由三极管VT1,单向晶体管SCR,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,极性电容C1,极性电容C2,极性电容C3,极性电容C4,极性电容C5,二极管D1,以及二极管D2组成。连接时,极性电容C1的正极经电阻R1后与三极管VT1的基极相连接、负极经电阻R2后与单向晶体管SCR的控制端相连接。极性电容C3的正极经电阻R3后与三极管VT1本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统,主要由中央处理器,电源,均与中央处理器相连接的显示器、数据存储器、AD模数转换器、电磁振动式空气泵,以及与AD模数转换器相连接的氧气浓度传感器组成;其特征在于:在中央处理器与电源之间还串接有浪涌电流限制电路;所述浪涌电流限制电路由变压器T,设置在变压器T原边电感线圈的非同名端上的熔断器FU,连接在变压器T的副边电感线圈的同名端和非同名端之间的负阻振荡电路,输入端与负阻振荡电路的输出端相连接、其输出端与中央处理器相连接的负载触发电路,以及连接在变压器T的原边电感线圈的同名端和负载触发电路之间的自激缓冲电路组成;所述负阻振荡电路由二极管D5,P极与二极管D5的N极相连接、N极顺次经二极管D7和二极管D6后与二极管D5的P极相连接的二极管D8组成,所述二极管D5与二极管D8的连接点与变压器T的副边线圈的同名端相连接,而二极管D6与二极管D7的连接点则与变压器T的副边线圈的非同名端相连接;所述二极管D5与二极管D6的连接点以及二极管D8与二极管D7的连接点均与负载触发电路相连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系统,主要由中央处理器,
电源,均与中央处理器相连接的显示器、数据存储器、AD模数转换器、电磁振
动式空气泵,以及与AD模数转换器相连接的氧气浓度传感器组成;其特征在于:
在中央处理器与电源之间还串接有浪涌电流限制电路;所述浪涌电流限制电路
由变压器T,设置在变压器T原边电感线圈的非同名端上的熔断器FU,连接在变
压器T的副边电感线圈的同名端和非同名端之间的负阻振荡电路,输入端与负阻
振荡电路的输出端相连接、其输出端与中央处理器相连接的负载触发电路,以
及连接在变压器T的原边电感线圈的同名端和负载触发电路之间的自激缓冲电
路组成;所述负阻振荡电路由二极管D5,P极与二极管D5的N极相连接、N极顺
次经二极管D7和二极管D6后与二极管D5的P极相连接的二极管D8组成,所述二
极管D5与二极管D8的连接点与变压器T的副边线圈的同名端相连接,而二极管
D6与二极管D7的连接点则与变压器T的副边线圈的非同名端相连接;所述二极
管D5与二极管D6的连接点以及二极管D8与二极管D7的连接点均与负载触发电
路相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于浪涌电流限制电路的智能增氧机控制系
统,其特征在于,所述自激缓冲电路由三极管VT1,单向晶体管SCR,正极经电
阻R1后与三极管VT1的基极相连接、负极经电阻R2后与单向晶体管SCR的控制
端相连接的极性电容C1,正极经电阻R3后与三极管VT1的集电极相连接、负极
顺次经电阻R7和电阻R6后与单向晶体管SCR的正极相连接的极性电容C3,P极
与三极管VT1的发射极相连接、N极顺次经电阻R5和电阻R4以及极性电容C2后
与单向晶体管SCR的控制端相连接的二极管D2,正极经二极管D1...

【专利技术属性】
技术研发人员:王艳
申请(专利权)人:成都翰道科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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