当前位置: 首页 > 专利查询>高玉琴专利>正文

一种柴油机颗粒净化器用高压电源制造技术

技术编号:8703943 阅读:189 留言:0更新日期:2013-05-16 17:35
一种柴油机颗粒净化器用高压电源用于对柴油机汽车颗粒净化器中的颗粒打火使颗粒起燃,该高压电源将蓄电池电压通过逆变转换成高压,它包括:蓄电池组、直流稳压电路、信号运算电路、信号调制电路、功率放大电路、升压变压器及其高压输出整流电路、高压信号采样电路、电流采样电路;其特征是:所述的高压电源还包括一单片机,单片机的I/O口的脚分别与所述的信号调制电路的输入端连接、与电流采样电路的输出端连接,与信号调制电路的输入端连接的脚可输出相位彼此相反的方波。在颗粒积累的时间段内,单片机可间断地输出方波使逆变间断地发生,从而使高压电源装置向蓄电池吸取电能大大降低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种柴油机颗粒净化器用高压电源,具体说是用于对柴油机汽车颗粒净化器中的颗粒打火使颗粒起燃的高压电源。
技术介绍
本人专利技术了一种申请号为“201120209011.2”的电击穿式柴油机尾气颗粒净化器,用过滤陶瓷捕捉尾气中的颗粒,当陶瓷中的颗粒达一定量时进行再生;再生的工作原理是:高压直流电源的正端、负端分别接过滤陶瓷内的电极,电极之间构成一静电场,静电场电压为5KV至8KV,过滤陶瓷过滤的颗粒为导电物质,当陶瓷内颗粒层较薄时,不会产生击穿,当陶瓷内颗粒积累到一定量时,击穿电压降低而产生电火花,电火花使颗粒积热、起燃。要求将柴油机汽车的车载电源即蓄电池电源转换成高压电源并且输出电压稳定,市场上的高压电源一般用于静电除尘,其体积较大,在柴油机汽车上使用受空间限制,其工作电源来自市电不适合在汽车上工作。
技术实现思路
为满足上述的要求本专利技术提供一种柴油机颗粒净化器用高压电源,要解决的技术问题是:将车载蓄电池的电源转换成稳定的高压电源并且工作时消耗的电能少。该高压电源包括:蓄电池组1、直流稳压电路2、信号运算电路3、信号调制电路4、功率放大电路5、升压变压器6及其高压输出整流电路7、高压信号采样电路8、电流采样电路9 ; 所述的蓄电池组I的输出端U2接到直流稳压电路2的输入端,直流稳压电路2的输出端21向高压电源装置中的电路提供工作电源; 所述的信号运算电路3具有设定信号的输入端31、反馈信号的输入端32、以及设定信号与反馈信号进行减运算的运算结果信号输出端33,输入端31接直流稳压电路2的输出端21,输入端32接高压信号采样电路8的输出端81 ; 所述的信号调制电路4具有二路运算结果信号的输入端41、42、用于调制运算结果信号的二路方波信号的输入端45、46以及经调制后的交流信号输出端43、44,所述的输入端41、42接信号运算电路3的输出端33 ; 所述的功率放大电路5具有输入端51、52以及输出端53、54,输入端51、52分别与信号调制电路4的输出端43、44连接,输出端53、54分别接于升压变压器6的初级线圈L的两端,所述的升压变压器6的初级线圈L的中心抽头Le接到蓄电池组的另一输出端Ul ; 所述的高压信号采样电路8的输入端与升压变压器6的次级线圈L2连接; 所述的电流采样电路9的输入端串接在高压输出整流电路7的电流回路中; 其特征是:所述的高压电源还包括一单片机ICl,单片机的I/O 口的脚Pl.6,Pl.7分别与所述的信号调制电路4的输入端45、46连接,脚Pl.5与电流采样电路9的输出端92连接,脚Pl.6、Pl.7可输出相位彼此相反的方波。在上述的技术方案中设定信号具有稳定的幅值与高压反馈信号运算后其运算结果信号的幅值经放大后可使输出的高压电压值稳定;在信号调制电路中调制运算结果信号的方波信号来自单片机的输出,将运算结果信号调制成交流信号,该交流信号经功率放大电路放大及升压变压器耦合将蓄电池的直流电变成高压交流电,供柴油机颗粒净化器再生时用;柴油机颗粒净化器中颗粒需要一段时间积累才达到再生点,在颗粒积累的时间段内,单片机可间断地输出方波使逆变间断地发生,从而使高压电源装置向蓄电池吸取电能大大降低。为提高所述的高压电源的输入功率蓄电池组I中的蓄电池为串联连接,其输出端Ul的电压为各蓄电池的电压之和。附图说明图1是本专利技术结构方框图。图2是本专利技术优选实施例的电路原理图。图3是单片机的程序流程图。图4是图3中方波输出的子程序。具体实施例方式现对照附图说明本专利技术的优选实施例。该高压电源装置包括:蓄电池组1、低压直流稳压电路2、信号运算电路3、信号调制电路4、功率放大电路5、升压变压器6、高压输出整流电路7、高压信号采样电路8、电流采样电路9、单片机IC1。所述的蓄电池组I为车载蓄电池,蓄电池组由多个蓄电池串联组成其一输出端Ul电压24V、另一输出端U2电压为12V。所述的低压直流稳压电路2向所述的高压电源装置中的电路提供稳定工作电源,它由电感LG、电容C5 — C7、稳压集成电路IC2(型号为7805)组成;电感LG的一端通过开关K2与蓄电池U2的正极连接,电感LG的另一端与稳压集成电路IC2的I脚连接、该连接点通过电容C5接地,稳压集成电路IC2的2脚接地,稳压集成电路IC2的3脚与地之间并联有滤波电容C6、C7,稳压集成电路IC2的3脚输出+5V电源;蓄电池组一般与发电机连接,发电时蓄电池组上的电压纹波较大,选用电感可有效的抑制纹波。所述的信号运算电路3由电阻R2—R5、电位器RW1、三极管Tl组成;电阻R2的一端(设定信号输入端31)接+5V电源(输出端21);其另一端通过电位器RWl与电阻R3的一端连接;电阻R3的另一端(反馈信号输入端32)接高压信号采样电路8中整流器QL2的输出端的负极(输出端81),电位器RWl的滑臂端通过电阻R4与三极管Tl的基极连接,三极管Tl的发射极(运算结果输出端33)通过电阻R5接地,其集电极接+5V电源。在信号运算电路3中设定信号与反馈信号进行减运算,其运算结果经输出放大可使高压电压输出保持稳定;调节电位器RWl可改变高压输出电压值;信号运算也可用运算放大器来实现,但使用运算放大器需要正、负稳压电源,并且该稳压电源需要与蓄电池隔离,这样增加高压电源装置的制造成本。所述的信号调制电路4由电阻R8—町1、三极管了2、了3、电容08、C9、二极管D2、D3组成,三极管T2的基极通过电阻R8 (方波信号输入端45)与单片机ICl的Pl.6脚连接,三极管T2的集电极通过电阻RlO (运算结果信号输入端41)与三极管Tl的发射极脚连接,电容C8的一端接三极管T2的集电极、电容C8的另一端(交流信号输出端43)通过二极管D2接地,三极管T2的发射极接地;三极管T3的基极通过电阻R9 (方波信号输入端46)与单片机ICl的Pl.7脚连接,三极管T3的集电极通过电阻Rll (运算结果信号输入端42)与三极管Tl的发射极脚连接,电容C9的一端接三极管T3的集电极、电容C9的另一端(交流信号输出端44)通过二极管D3接地,三极管T3的发射极接地;单片机ICl内装有程序使Pl.7脚、Pl.6脚上产生相位相反的方波,方波频率为40KHZ ;该方波可使三极管T2、T3交替导通、截止,对运算结果信号进行斩波,使运算结果信号由直流信号变成交流信号,通过电容CS、C9输出。所述的功率放大电路由三极管T4一T7、升压变压器6的初级线圈L组成,对信号调制电路4输出的交流信号进行推挽放大;三极管T4、T5构成一复合管以提高放大倍数,三极管T4的基极(输入端51)接电容C8的输出端43,三极管T4、T5的集电极(输出端53)接变压器初级线圈L的一端,三极管T5的发射极接地;三极管T6、I7构成另一复合管,三极管T6的基极(输入端52)接电容C9的输出端44,三极管T6、T7的集电极(输出端54)接变压器初级线圈L的另一端,三极管T7的发射极接地,变压器初级线圈L的中心抽头Le通过开关Kl与蓄电池组的输出端Ul连接。所述的升压变压器6具有中心抽头的初级线圈L、次级线圈L1、L2,次级线圈LI为升压线圈,当初级线圈L的中心抽头的直流电压24V时次级线圈LI的输出电压为交本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种柴油机颗粒净化器用高压电源,包括蓄电池组(1)、直流稳压电路(2)、信号运算电路(3)、信号调制电路(4)、功率放大电路(5)、升压变压器(6)及其高压输出整流电路(7)、高压信号采样电路(8)、电流采样电路(9);所述的蓄电池组(1)的一输出端U2接到直流稳压电路(2)的输入端,直流稳压电路(2)的输出端(21)向高压电源装置中的电路提供工作电源;所述的信号运算电路(3)具有设定信号的输入端(31)、反馈信号的输入端(32)、以及设定信号与反馈信号进行减运算的运算结果信号输出端(33),输入端(31)接直流稳压电路(2)的输出端(21),输入端(32)接高压信号采样电路(8)的输出端(81);所述的信号调制电路(4)具有二路运算结果信号的输入端(41、42)、用于调制运算结果信号的二路方波信号的输入端(45、46)以及经调制后的交流信号输出端(43、44),所述的输入端(41、42)接信号运算电路(3)的输出端(33);所述的功率放大电路(5)具有输入端(51、52)以及输出端(53、54),输入端(51、52)分别与信号调制电路(4)的输出端(43、44)连接,输出端(53、54)分别接于升压变压器(6)的初级线圈L的两端,所述的升压变压器(6)的初级线圈L的中心抽头Le接到蓄电池组的另一输出端U1;所述的高压信号采样电路(8)的输入端与升压变压器(6)的次级线圈L2连接;所述的电流采样电路(9)的输入端串接在高压输出整流电路(7)的电流回路中;其特征是:所述的高压电源还包括一单片机IC1,单片机的I/O口的脚P1.6、P1.7分别与所述的信号调制电路4的输入端(45、46)连接,脚P1.5与电流采样电路(9)的输出端(92)连接,脚P1.6、P1.7可输出相位彼此相反的方波。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高玉琴
申请(专利权)人:高玉琴
类型:发明
国别省市:江苏;32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1