一种水处理仪供电电源制造技术

技术编号:25675620 阅读:16 留言:0更新日期:2020-09-18 20:51
本实用新型专利技术涉及一种水处理仪供电电源,包括绝缘箱体,绝缘箱体上设置有交流电输入接口、直流电输出接口和触摸屏,绝缘箱体内设置有第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器和PWM控制电路,绝缘箱体上开设有穿线孔,水质传感器通过第一数据传输线路连接控制器,第一数据传输线路从穿线孔中穿过。绝缘箱体能够使得该水处理仪供电电源便于布置和运输,能够防止电气设备因外力造成损坏,还能够避免工作人员触电,提升供电电源的安全性;控制器能够根据水质情况调节直流电输出接口输出的直流电压,提升除垢效率;触摸屏能够手动调节输出的直流电压,满足不同功率或者不同型号的水处理仪的直流供电电压的需求,提升适用性。

【技术实现步骤摘要】
一种水处理仪供电电源
本技术涉及一种水处理仪供电电源。
技术介绍
日常生产和生活中用的水中含有一定的钙、镁等离子,将这些含有钙、镁等离子的水称为硬水。硬水是普遍存在的现象,在使用硬水的过程中,水中的钙、镁等离子可以沉积下来而产生的水垢。在锅炉热水系统、蒸发冷却系统、热交换器、输水管道与阀门中,产生的水垢可以导致热能利用效率减少、水流输送能力下降和管道等用水装置的过早破损等问题,更严重地,还会引起锅炉爆炸等危险。为了防止和消除在换热设备内壁和输水管道内壁的水垢,一般解决的办法为向硬水中加入化学除垢剂。在环保受到越来越重视的今天,使用化学除垢剂的方法逐渐被淘汰,取而代之的是采用水处理仪进行除垢,比如:水处理仪产生磁共振,进而实现除垢的目的。水处理仪需要采用直流电源供电,通常情况下,水处理仪的直流供电电压越高,水处理仪的处理效率越高,而且,不同功率或者不同型号的水处理仪的直流供电电压很多情况下是不同的。但是目前水处理仪的供电电源只能够为水处理仪提供固定电压的直流电,不但无法根据水质情况控制水处理仪的直流供电电压,进而调节功率,导致除垢效率低;而且,也不能为多种不同的水处理仪进行供电,适用性较差。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种水处理仪供电电源,用以解决现有的水处理仪供电电源会导致除垢效率低且适用性较差的问题。为了解决上述问题,本技术采用以下技术方案:一种水处理仪供电电源,包括绝缘箱体、交流电输入接口、直流电输出接口、第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器、触摸屏、PWM控制电路和水质传感器;所述交流电输入接口、直流电输出接口和触摸屏设置在所述绝缘箱体上,所述第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器和PWM控制电路设置在所述绝缘箱体内,所述绝缘箱体上开设有穿线孔;所述高频变压器包括原边电路和副边绕组,所述原边电路上串联设置有原边绕组和电子开关器件;所述交流电输入接口连接所述第一整流电路的交流侧,所述第一整流电路的直流侧连接所述高频变压器的原边电路,所述高频变压器的副边绕组连接所述第二整流电路的交流侧,所述第二整流电路的直流侧连接所述直流电输出接口;所述触摸屏连接所述控制器的交互端,所述水质传感器用于检测待处理水的水质,所述水质传感器通过第一数据传输线路连接所述控制器的信号输入端,所述第一数据传输线路从所述穿线孔中穿过;所述PWM控制电路包括光耦,所述控制器的PWM信号输出端连接所述光耦的受光器的输入端,所述光耦的受光器的输出端接地,所述光耦的发光器的输入端连接电源VCC,所述光耦的发光器的输出端连接所述电子开关器件的控制端。可选地,所述水质传感器包括电导率传感器和金属离子传感器。可选地,所述水处理仪供电电源还包括无线通信模块、电压传感器和温度传感器,所述无线通信模块和电压传感器设置在所述绝缘箱体内,所述电压传感器设置在所述第二整流电路的直流侧,用于检测输出的直流电压,所述电压传感器连接所述控制器的信号输入端,所述无线通信模块连接所述控制器的通信端;所述温度传感器用于检测待处理水的水温,所述温度传感器通过第二数据传输线路连接所述控制器的信号输入端,所述第二数据传输线路从所述穿线孔中穿过。可选地,所述交流电输入接口与所述第一整流电路的交流侧之间设置有自复熔断器。本技术的有益效果为:设置有一个绝缘箱体,用于接入交流电的交流电输入接口、用于供电连接水处理仪的直流电输出接口以及触摸屏设置在绝缘箱体上,而其他的相关电气设备设置在绝缘箱体内,能够使得该水处理仪供电电源便于布置和运输,能够防止电气设备因外力造成损坏,还能够避免工作人员触电,提升供电电源的安全性;水质传感器检测待处理水的水质,控制器根据水质情况相应调节PWM控制电路输出的PWM占空比,进而调节直流电输出接口输出的直流电压,在需要大功率运行时,增加直流电压,在需要小功率运行时,减小直流电压,通过这种方式能够调节功率,提升除垢效率;通过操作触摸屏能够手动调节PWM控制电路输出的PWM占空比,根据实际需要调节输出的直流电压,满足不同功率或者不同型号的水处理仪的直流供电电压的需求,能为多种不同的水处理仪进行供电,提升适用性;当需要连接水处理仪时,直接将水处理仪连接直流电输出接口,方便快捷,而且,当更换水处理仪时,直接断开连接,再直接将另外一个水处理仪连接直流电输出接口即可,提升操作便捷性以及更换效率;PWM控制电路的具体结构能够提升PWM信号的可靠性,使得高频变压器中的电子开关器件能够有效响应PWM信号,进而提升电源变换的可靠性。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍:图1是本技术的水处理仪供电电源的绝缘箱体结构图;图2是本技术的水处理仪供电电源的结构原理图;图3是触摸屏的连接电路图;图4是PWM控制电路图;图5是高频变压器的结构示意图;图6是第一整流电路的结构图。具体实施方式为了使本技术的技术目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面结合附图1-6和具体实施例对本技术的技术方案做出进一步的说明。如图1所示,水处理仪供电电源包括绝缘箱体1,绝缘箱体1可以由绝缘塑料制成。绝缘箱体1上设置有交流电输入接口2、直流电输出接口3和触摸屏4,交流电输入接口2、直流电输出接口3和触摸屏4在绝缘箱体1上的位置不做限定。交流电输入接口2和直流电输出接口3均为常规的电源接口。本实施例中,绝缘箱体1为长方体结构,包括上侧板、下侧板、左侧板、右侧板、上侧板和下侧板,交流电输入接口2设置在左侧板上,直流电输出接口3设置在右侧板上,触摸屏4设置在前侧板上。绝缘箱体1的上侧板开设有穿线孔5,其大小和具体位置由实际需要进行设定。水处理仪供电电源还包括控制器6、PWM控制电路7、第一整流电路8、高频变压器9、第二整流电路10和水质传感器11,其中,控制器6、PWM控制电路7、第一整流电路8、高频变压器9和第二整流电路10设置在绝缘箱体1内,可以通过相应的固定机构进行固定。如图2所示,交流电输入接口2用于连接市电,交流电输入接口2连接第一整流电路8的交流侧,第一整流电路8的直流侧连接高频变压器9的原边电路,高频变压器9的副边绕组连接第二整流电路10的交流侧,第二整流电路10的直流侧连接直流电输出接口3。触摸屏4连接控制器6的交互端,触摸屏4不但能够显示相关参数,比如:水质参数、电压参数等,也可以实现相关控制指令的输入,比如电压调节控制指令,图3给出了触摸屏4的一种具体连接电路结构,包括RS232通信芯片U6,RS232通信芯片U6的输入侧连接控制器6,RS232通信芯片U6的输出侧连接触摸屏4,该电路还包括电容C21、电容C22、电容C23、电容C24等元器件。水质传感器11用于置入待处理水中,以检测待处理水的水质。水质传感器11可以为常规的水质参数检测器件,本实施例中,水质传感器11包括电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水处理仪供电电源,其特征在于,包括绝缘箱体、交流电输入接口、直流电输出接口、第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器、触摸屏、PWM控制电路和水质传感器;/n所述交流电输入接口、直流电输出接口和触摸屏设置在所述绝缘箱体上,所述第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器和PWM控制电路设置在所述绝缘箱体内,所述绝缘箱体上开设有穿线孔;/n所述高频变压器包括原边电路和副边绕组,所述原边电路上串联设置有原边绕组和电子开关器件;/n所述交流电输入接口连接所述第一整流电路的交流侧,所述第一整流电路的直流侧连接所述高频变压器的原边电路,所述高频变压器的副边绕组连接所述第二整流电路的交流侧,所述第二整流电路的直流侧连接所述直流电输出接口;/n所述触摸屏连接所述控制器的交互端,所述水质传感器用于检测待处理水的水质,所述水质传感器通过第一数据传输线路连接所述控制器的信号输入端,所述第一数据传输线路从所述穿线孔中穿过;/n所述PWM控制电路包括光耦,所述控制器的PWM信号输出端连接所述光耦的受光器的输入端,所述光耦的受光器的输出端接地,所述光耦的发光器的输入端连接电源VCC,所述光耦的发光器的输出端连接所述电子开关器件的控制端。/n...

【技术特征摘要】
1.一种水处理仪供电电源,其特征在于,包括绝缘箱体、交流电输入接口、直流电输出接口、第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器、触摸屏、PWM控制电路和水质传感器;
所述交流电输入接口、直流电输出接口和触摸屏设置在所述绝缘箱体上,所述第一整流电路、高频变压器、第二整流电路、控制器和PWM控制电路设置在所述绝缘箱体内,所述绝缘箱体上开设有穿线孔;
所述高频变压器包括原边电路和副边绕组,所述原边电路上串联设置有原边绕组和电子开关器件;
所述交流电输入接口连接所述第一整流电路的交流侧,所述第一整流电路的直流侧连接所述高频变压器的原边电路,所述高频变压器的副边绕组连接所述第二整流电路的交流侧,所述第二整流电路的直流侧连接所述直流电输出接口;
所述触摸屏连接所述控制器的交互端,所述水质传感器用于检测待处理水的水质,所述水质传感器通过第一数据传输线路连接所述控制器的信号输入端,所述第一数据传输线路从所述穿线孔中穿过;
所述PWM控制电路包括光耦,所述控制器的PWM信号输出端连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:卢俊岭
申请(专利权)人:河南天之蓝信息技术有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

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