一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块制造方法及图纸

技术编号:35495865 阅读:18 留言:0更新日期:2022-11-05 16:53
本实用新型专利技术涉及供电模块,具体涉及一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,包括用于给臭氧发生器供电的交流升压电路,以及用于给驱动电路及控制单元供电的直流降压电路;交流升压电路包括半波整流滤波电路、第一控制电路、第二控制电路、脉冲变压器和输出电路,第一控制电路接入半波整流滤波电路并控制三极管导通,第二控制电路在脉冲变压器的作用下控制三极管交替导通,输出电路位于脉冲变压器的二次侧并输出高频交流电压;本实用新型专利技术提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的针对网格化微站进行现场校准时校准设备缺乏配合使用供电装置的缺陷。乏配合使用供电装置的缺陷。乏配合使用供电装置的缺陷。

【技术实现步骤摘要】
一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块


[0001]本技术涉及供电模块,具体涉及一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块。

技术介绍

[0002]大气网格化监测快速发展,为环境精细化管理提供了技术支撑。目前,全国共建设网格化监测点位数万个,广泛应用于城市空气质量监管与工业园区污染管控。
[0003]电化学气体传感器的普及归因于其线性输出、低功耗和良好的分辨率。此外,一旦根据目标气体的已知浓度进行校准,其测量的重复性和精度也非常好。数十年来技术的发展,让这些传感器可以对特定气体类型提供非常好的选择性。由于优点众多,工业应用(例如用于保护工人安全的有毒气体检测)率先采用了电化学气体传感器,这些传感器的运行经济性促进了区域有毒气体监测系统的部署,确保了采矿、化学工业、沼气厂、食品生产、制药工业等行业员工的安全环境条件。
[0004]尽管检测技术本身在不断进步,但自电化学气体检测出现以来,其基本工作原理以及与生俱来的缺点并未改变。通常,电化学气体传感器通常使用六个月至一年后,传感器的老化会对其长期性能产生重大影响,传感器制造商通常会指定传感器灵敏度每年最多可漂移20%。此外,虽然目标气体选择性已有显著改善,但传感器仍存在对其他气体的交叉敏感性问题,导致测量受到干扰和读数出错的几率增加。传感器性能还与温度相关,必须在内部进行温度补偿。
[0005]当前,微型空气监测站在工业园区网格化精准监测中已经广泛使用,网格化监控系统的诸多应用都是基于数据,而传感器在一定程度上都存在零漂、时漂、温漂等问题,其数据可靠性备受业内专家和用户质疑。
[0006]对微型空气监测站进行定期校准迫在眉睫,目前较为普遍的做法是出厂的实验室校准,将传感器设备放进专业的实验室,采用固定浓度的标准气体进行校准,筛选出合格的传感器,达到微型空气监测站基本的出厂技术要求。部分园区采用传递校准,利用移动监测车携带的国标法校准设备,对一定范围内的传感器数据进行在线比对、验证、校准。
[0007]由于设备处于户外长期无人值守的运行环境,显然常规的实验室校准无法替代在线校准,而利用移动监测车的传递校准,很多时候受限于站点安装的地理位置、楼层高度,监测车难以做到抵近精确校准。在进行现场校准时,需要在现场制备一些难以携带储存的气体,例如臭氧,就需要280V的交流高压给臭氧发生器进行供电,而在现场是不存在供电装置可供校准设备使用的。

技术实现思路

[0008](一)解决的技术问题
[0009]针对现有技术所存在的上述缺点,本技术提供了一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,能够有效克服现有技术所存在的针对网格化微站进行现场校准
时校准设备缺乏配合使用供电装置的缺陷。
[0010](二)技术方案
[0011]为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:
[0012]一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,包括用于给臭氧发生器供电的交流升压电路,以及用于给驱动电路及控制单元供电的直流降压电路;
[0013]所述交流升压电路包括半波整流滤波电路、第一控制电路、第二控制电路、脉冲变压器和输出电路,所述第一控制电路接入半波整流滤波电路并控制三极管导通,所述第二控制电路在脉冲变压器的作用下控制三极管交替导通,所述输出电路位于脉冲变压器的二次侧并输出高频交流电压;
[0014]所述直流降压电路包括降压变压器、占空比调节电路、反馈检测电路和控制芯片,所述占空比调节电路通过调节占空比对降压变压器的输出电压进行调控,所述反馈检测电路对占空比调节电路的输出电压进行检测,所述控制芯片基于反馈检测电路的检测结果对占空比调节电路进行调控。
[0015]优选地,所述半波整流滤波电路包括电感L0、二极管VD1、电容C1、电容C2和二极管VD2,所述电感L0连接二极管VD1,所述二极管VD1连接电容C1,所述电容C1与电容C2并联,所述电容C2通过第一控制电路连接二极管VD2。
[0016]优选地,所述第一控制电路包括电阻R1、电容C3和双向稳压管VD5,所述电阻R1、电容C3与电容C2并联,所述电容C3通过双向稳压管VD5连接三极管,所述电阻R1通过二极管VD2连接三极管。
[0017]优选地,所述三极管包括三极管VT1、VT2,所述三极管VT1的发射极连接三极管VT2的集电极,所述三极管VT2的基极接入双向稳压管VD5,所述三极管VT1的发射极接入二极管VD2,所述三极管与脉冲变压器之间设有第二控制电路。
[0018]优选地,所述第二控制电路包括电感L1、L2、L3、L4,以及电容C5、C6,所述电感L4位于脉冲变压器的一次侧,所述三极管VT1的基极通过电感L1、电感L3连接电感L4,所述三极管VT1的集电极通过电容C5连接电感L4,所述三极管VT1的发射极连接电感L1;
[0019]所述三极管VT2的基极通过电感L2、电容C6连接电感L4,所述三极管VT2的发射极连接电感L2。
[0020]优选地,所述占空比调节电路包括场效应管Q1、Q2、Q3、Q4,所述场效应管Q1的漏极、场效应管Q4的源极接入降压变压器U2的输出端,所述场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极接入控制芯片U1,所述场效应管Q1的源极连接场效应管Q2的漏极,所述场效应管Q2的源极连接场效应管Q3的漏极,场效应管Q3的源极连接场效应管Q4的漏极。
[0021]优选地,所述反馈检测电路包括电阻R2、R5,所述电阻R2与电阻R5串联,所述电阻R2接入占空比调节电路的输出端,所述电阻R5连接控制芯片U1。
[0022]优选地,所述直流降压电路还包括启动检测电路,所述启动检测电路包括电阻R3、R4,所述电阻R3与电阻R4串联,所述电阻R4接入降压变压器U2的输出端,所述电阻R3连接控制芯片U1。
[0023](三)有益效果
[0024]与现有技术相比,本技术所提供的一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,具有以下有益效果:
[0025]1)节省成本和时间,一体化的供电模块省去了寻找制备臭氧的高压,省去了接线和调压的繁琐步骤,省去了寻找能提供DC24V设备的时间;
[0026]2)高可靠性,供电模块采用自动化工艺,保证品质和可靠性,供电模块经过专业电源研发团队按照严格标准选择元件,经过设计和开发,进行过完善的可靠性测试和批量生产测试;
[0027]3)易于维护、设计灵活,在产品应用中,如果出现故障,只需替换另一个模块即可正常工作,在设计途中如果需要改变方案,也只需改变其中部分模块,无需修改整体供电电路。
附图说明
[0028]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,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的附图。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,其特征在于:包括用于给臭氧发生器供电的交流升压电路,以及用于给驱动电路及控制单元供电的直流降压电路;所述交流升压电路包括半波整流滤波电路、第一控制电路、第二控制电路、脉冲变压器和输出电路,所述第一控制电路接入半波整流滤波电路并控制三极管导通,所述第二控制电路在脉冲变压器的作用下控制三极管交替导通,所述输出电路位于脉冲变压器的二次侧并输出高频交流电压;所述直流降压电路包括降压变压器、占空比调节电路、反馈检测电路和控制芯片,所述占空比调节电路通过调节占空比对降压变压器的输出电压进行调控,所述反馈检测电路对占空比调节电路的输出电压进行检测,所述控制芯片基于反馈检测电路的检测结果对占空比调节电路进行调控。2.根据权利要求1所述的用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,其特征在于:所述半波整流滤波电路包括电感L0、二极管VD1、电容C1、电容C2和二极管VD2,所述电感L0连接二极管VD1,所述二极管VD1连接电容C1,所述电容C1与电容C2并联,所述电容C2通过第一控制电路连接二极管VD2。3.根据权利要求2所述的用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,其特征在于:所述第一控制电路包括电阻R1、电容C3和双向稳压管VD5,所述电阻R1、电容C3与电容C2并联,所述电容C3通过双向稳压管VD5连接三极管,所述电阻R1通过二极管VD2连接三极管。4.根据权利要求3所述的用于便携式网格化微站现场校准装置的供电模块,其特征在于:所述三极管包括三极管VT1、VT2,所述三极管VT1的发射极连接三极管VT2的集电极,所述三极管VT2的基极接入...

【专利技术属性】
技术研发人员:施奇兵刘奎奎朱宝平
申请(专利权)人:合肥中科光博量子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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