CN206801811U - 一种利用过零检测调节交流泵速度的电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种利用过零检测调节交流泵速度的电路,其包括交流输入滤波与保护电路、交流电零点检测电路、可控硅控制与滤波电路和气泵,所述气泵设有接口,所述交流输入滤波和保护电路的输入端与交流电连接,用于电源输入,输出端分别连接于交流电零点检测电路和可控硅控制与滤波电路,所述气泵的接口连接于所述交流输入滤波与保护电路的输出端和可控硅控制与滤波电路的输入端之间。本实用新型设计新颖,通过零点的检测来实现利用可控硅调节交流气泵的充气速度的功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及理疗类医疗器械技术领域,尤其涉及一种利用过零检测调节交流泵速度的电路。
背景技术
现在市场上的充气类理疗器械,一部分是采用直流气泵,通过调节接入直流电的占空比来调节充气速度,而采用交流气泵的设备大部分都不能调节充气的速度,直接用继电器或者其他电子开关来导通或者关闭气泵。而充气速度的调节对充气类的理疗设备来说也是很有必要的,这样可以让不同病情和治疗节奏的病人来选择最适合的治疗速度,对患者的康复和身体感受都是很有帮助。
可控硅的应用在家电或者交流控制领域应用广泛,由于可控硅的特性,随意的导通和关闭可能会对市电有一下影响,市场上的很多电子器械用到的可控硅一般都采用自带零点导通的光耦来控制可控硅,这样可以减少对市电的干扰,但也不能实现调节的功能。
实用新型内容
有鉴于此,提供一种利用过零检测调节交流泵速度的电路,实现检测交流电的零点,通过零点的检测来实现利用可控硅调节交流气泵的充气速度的功能,同样通过电路的设计消除可控硅在导通关断时对市电的影响,达到既能控制气泵速度又能解决干扰市电的目的。
一种利用过零检测调节交流泵速度的电路,其包括交流输入滤波与保护电路、交流电零点检测电路、可控硅控制与滤波电路和气泵,所述气泵设有接口,所述交流输入滤波和保护电路的输入端与交流电连接,用于电源输入,输出端分别连接于交流电零点检测电路和可控硅控制与滤波电路,所述气泵的接口连接于所述交流输入滤波与保护电路的输出端和可控硅控制与滤波电路的输入端之间。
进一步地,所述交流输入滤波与保护电路包括交流电输入端子J1、保险丝F1、压敏电阻TVR1、共模电感L1、电容C1以及电容C2,所述压敏电阻TVR1、电容C2、共模电感L1和电容C1依次并联于交流电输入端子J1,所述保险丝F1串联于交流电输入端子J1和压敏电阻TVR1之间。
进一步地,所述交流电零点检测电路包括电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1以及光耦U2,所述电阻R9和电阻R10串联连接于所述光耦U2的正极输入端,所述电阻R7和电阻R8分别并联于所述光耦U2的正极输出端,所述电阻R7另一端连接电源VCC;所述光耦U2负极输出端接地,所述二极管D1并联于所述光耦U2的正极输入端和负极输入端之间。
进一步地,所述可控硅控制与滤波电路包括可控硅TRIAC1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C3、电容C4、光耦U1和三极管Q1,所述电阻R4与电容C3串联再与可控硅TRIAC1并联,所述电阻R3与电阻R2串联再连接于所述光耦U1的负极输出端,所述可控硅TRIAC1的T1极连接至所述光耦UI的正极输出端;所述光耦UI的正极输入端通过电阻R1与电源VCC连接,所述光耦UI的负极输入端与三极管Q1的集电极连接,所述三极管Q1的基极与电阻R5连接,所述三极管Q1的发射极接地,所述电阻R6连接于三极管Q1的基极与发射极之间。
进一步地,所述气泵为交流气泵。
本实用新型的有益效果:通过所述电路来调节交流气泵的充气速度,让治疗仪以不同的充气速度工作,可以让不同病情和治疗节奏的病人来选择最适合的治疗速度,让患者有更好的身体感受,能够早日康复。
附图说明
图1是本实用新型实施例的一种利用过零检测调节交流泵速度的电路原理图。
具体实施方式
以下将结合具体实施例和附图对本实用新型进行详细说明。
请参阅图1,示出一种利用过零检测调节交流泵速度的电路10,其包括交流输入滤波与保护电路20、交流电零点检测电路30、可控硅控制与滤波电路40和气泵,所述气泵设有接口51,所述交流输入滤波和保护电路20的输入端与交流电连接,用于电源输入,输出端分别连接于交流电零点检测电路30和可控硅控制与滤波电路40,所述气泵接口51连接于所述交流输入滤波与保护电路20的输出端和可控硅控制与滤波电路30的输入端之间。
具体地,在本实施例中,所述交流输入滤波与保护电路20包括交流电输入端子J1、保险丝F1、压敏电阻TVR1、共模电感L1、电容C1以及电容C2,所述压敏电阻TVR1、电容C2、共模电感L1和电容C1依次并联于交流电输入端子J1,所述保险丝F1串联于交流电输入端子J1和压敏电阻TVR1之间。
具体地,电容C1和电容C2是差模干扰吸收电容,共模电感L1用于吸收共模干扰,所述交流输入滤波与保护电路20的作用是:降低市电对内部电路的干扰,当电压过高或电流过大时保护整个电路,以及吸收内部可控硅控制与滤波电路30通断引起的共模及差模干扰。
进一步地,所述交流电零点检测电路30包括电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1以及光耦U2,所述电阻R9和电阻R10串联连接于所述光耦U2的正极输入端,所述电阻R7和电阻R8分别并联于所述光耦U2的正极输出端,所述电阻R7另一端连接电源VCC;所述光耦U2负极输出端接地,所述二极管D1并联于所述光耦U2的正极输入端和负极输入端之间。
具体地,电阻R9和电阻R10的作用是限流和降压,防止通过所述光耦U2的电流过大,所述二极管D1的作用是交流电负半轴的导通,所述光耦U2的作用是过零信号的隔离和传递;电阻R7是上拉电阻,电阻R8是限流保护电阻,当交流电正玄波的正半轴过来时,电流通过电阻R9、电阻R10作用到光耦U2的发光二极管上,导致光耦U2的另外一极导通,所述电阻R8连接至Zero test信号;当Zero test信号拉低被检测到,此时就是交流电正半轴的零点信号,当正半轴电流快结束时,光耦U2的发光二极管截止,导致光耦U2的另外一极也截止,Zero test信号拉高被检测到,此时就是交流电负半轴的零点信号,这样通过这部分电路就可以检查到正玄波的两个零点到来的时间,为可控硅的控制做准备。
进一步地,所述可控硅控制与滤波电路40包括可控硅TRIAC1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C3、电容C4、光耦U1和三极管Q1,所述电阻R4与电容C3串联再与可控硅TRIAC1并联,所述电阻R3与电阻R2串联再连接于所述光耦U1的负极输出端,所述可控硅TRIAC1的T1极连接至所述光耦UI的正极输出端;所述光耦UI的正极输入端通过电阻R1与电源VCC连接,所述光耦UI的负极输入端与三极管Q1的集电极连接,所述三极管Q1的基极与电阻R5连接,所述三极管Q1的发射极接地,所述电阻R6连接于三极管Q1的基极与发射极之间。
具体地,所述电阻R5连接至Air pump信号,所述可控硅TRIAC1的控制主要是通过Air pump信号控制光耦U1的导通与截止来控制可控硅TRIAC1的导通与截止,电阻R4和电容C3组成一个RC吸收电路,用于吸收可控硅TRIAC1导通或者截止瞬间产生的振荡,防止可控硅TRIAC1对外部电网的影响;当 过零信号到来时候就立刻导通可控硅TRIAC1,这样就可以让气泵的速度最大,当检测到过零信号来到后,延时部分时间再导通就可以让气泵的速度降低,当软件设定延时1/2工频周期再导通可控硅此时的气泵速度就最慢,这个延时时间的长短就是控制气泵速度的快慢,这样就实现了从最快速到最慢速的气泵速度调节。
进一步地,所述气泵为交流气泵。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。
Claims (5)
1.一种利用过零检测调节交流泵速度的电路,其特征在于,包括交流输入滤波与保护电路、交流电零点检测电路、可控硅控制与滤波电路和气泵,所述气泵设有接口,所述交流输入滤波和保护电路的输入端与交流电连接,用于电源输入,输出端分别连接于交流电零点检测电路和可控硅控制与滤波电路,所述气泵的接口连接于所述交流输入滤波与保护电路的输出端和可控硅控制与滤波电路的输入端之间。
2.如权利要求1所述的利用过零检测调节交流泵速度的电路,其特征在于,所述交流输入滤波与保护电路包括交流电输入端子J1、保险丝F1、压敏电阻TVR1、共模电感L1、电容C1以及电容C2,所述压敏电阻TVR1、电容C2、共模电感L1和电容C1依次并联于交流电输入端子J1,所述保险丝F1串联于交流电输入端子J1和压敏电阻TVR1之间。
3.如权利要求1所述的利用过零检测调节交流泵速度的电路,其特征在于,所述交流电零点检测电路包括电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1以及光耦U2,所述电阻R9和电阻R10串联连接于所述光耦U2的正极输入端,所述电阻R7和电阻R8分别并联于所述光耦U2的正极输出端,所述电阻R7另一端连接电源VCC;所述光耦U2负极输出端接地,所述二极管D1并联于所述光耦U2的正极输入端和负极输入端之间。
4.如权利要求1所述的利用过零检测调节交流泵速度的电路,其特征在于,所述可控硅控制与滤波电路包括可控硅TRIAC1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C3、电容C4、光耦U1和三极管Q1,所述电阻R4与电容C3串联再与可控硅TRIAC1并联,所述电阻R3与电阻R2串联再连接于所述光耦U1的负极输出端,所述可控硅TRIAC1的T1极连接至所述光耦UI的正极输出端;所述光耦UI的正极输入端通过电阻R1与电源VCC连接,所述光耦UI的负极输入端与三极管Q1的集电极连接,所述三极管Q1的基极与电阻R5连接,所述三极管Q1的发射极接地,所述电阻R6连接于三极管Q1的基极与发射极之间。
5.如权利要求1所述的利用过零检测调节交流泵速度的电路,其特征在于,所述气泵为交流气泵。
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| CN112075835A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-12-15 | 杭州九阳小家电有限公司 | 一种食品加工机的泵水控制方法 |
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- 2017-05-11 CN CN201720521644.4U patent/CN206801811U/zh active Active
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