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加湿器设计

2011-08-14 9页 doc 266KB 105阅读

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加湿器设计我们要做陶瓷谐振起负载电容约300p如何确定电路参数 [工程 技术] 我们要做高频的课程设计 题目是空气加湿器 设计内容:(1)利用陶瓷超声波发生器与功率晶体管组成皮尔斯振 荡电路。 (2)设计晶体管直流偏置电路。 (3)根据陶瓷谐振起负载电容(约300P)确定电路参数。 (4)各元件参数应符合规范。 设计目的:了解振荡电路产生振荡的条件及三点式振荡电路组成法 则,认识陶瓷超声波的构造和主要参数  请大家帮帮忙 最佳答案 电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转...
加湿器设计
我们要做陶瓷谐振起负载电容约300p如何确定电路参数 [工程 技术] 我们要做高频的课程设计 题目是空气加湿器 设计内容:(1)利用陶瓷超声波发生器与功率晶体管组成皮尔斯振 荡电路。 (2)设计晶体管直流偏置电路。 (3)根据陶瓷谐振起负载电容(约300P)确定电路参数。 (4)各元件参数应符合规范。 设计目的:了解振荡电路产生振荡的条件及三点式振荡电路组成法 则,认识陶瓷超声波的构造和主要参数  请大家帮帮忙 最佳答案 电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。
1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
13、克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
17、去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置RC在网络中的电容。
18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
20、降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500伏以上。
22、S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显象管边缘的延伸线性失真。
23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显象管上残余亮点的电容。
25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。
27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。   超声波加湿器原理与维修 超声波加湿器原理与维修       超声波加湿器利用电子线路产生170 万次/秒的高频振荡脉冲,通过换能器将电 能转换为机械能,以克服水分子的凝聚力, 将水雾化成微米级的超微粒子,再通过风动 装置将水雾化,并扩散到室内空间,从而达 到加湿的目的。       一、电路分析    ’    各种超声波加湿器的振荡电路的工作 原理基本相同,只是附加功能和控制方法有 所区别。      超声波加湿器振荡电路包括电源电路、 偏置电路、振荡电路,以及控制电路等。图 1、图2分别为主体电路、振荡等效电路。在 新机型中,38V电源电路未采用图1中的变 压器及桥式整流电路,而采用开关电源电 路,如图3所示。      超声波加湿器原理图信号流程如下:  220V交流电经F1、R4使电源指示灯 N1发光。      220V交流电经F1、M、S1形成闭合回 路,使电机转动。该机使用的是罩极电机(无 启动电容、无碳刷)。      220V交流电经F1、T1、S1形成闭合回 路,T1次级输出的38V交流电经DI,一D4整 流、C1滤波,输出38V直流电,一路加至 BU406的c极,另一路经R3、VRl分压,再 经VR2雾量调节旋钮、S2(正常状态下为常 闭状态,缺水时跳开)、L3、R2、R1,为 BU406的b极提供控制电流,从而使 BU406正常工作,最终使FZT产生振荡。       BU406为电容反馈式振荡电路,L1、 R1、C3为补偿电路,其主要作用是使 BU406充分产生振荡。D5为保护二极管,用 于防止脉冲电流击穿BU4060 L2为高频扼 流圈,主要作用是使交直流分开。C6为滤波 电容,使BU406 b极电流更为平滑。C2、C5 为主回路振荡电容,与FZT一起决定电路 的振荡频率,机j芯:振荡频率为1.6Ml-lz一 1.7MHz。C4为隔直电容。D7为18V稳压二 极管,用于防止由于市电突然升高或降低而 使BU406 b极电压产生突变。       Xl一1为开停控制电路,①脚为信号控 制端、②脚为地、⑧脚为38V供电端。x2—2 为大小雾控制电路,①脚为地、②脚为大小 雾信号控制端。Xl一1、X2—2用于带电脑板 的高档加.湿器中o ‘  雾量旋钮调节的不是振荡频率,而是 BU406 b极的电压,改变振荡电路输人信号 的放大倍数,从而控制FZT的振荡幅度。     二、超声波加湿器维修注意事项       1.更换三极管时,须抹上导热硅脂后再 拧紧,以便更好地散热。      2.每次更换三极管后,必须重新调整PC 板工作电流(一般调整在500mA为好)。      3.测量电流时,须把开关雾量调节钮顺 时针方向旋至最大。用万用表1000mA挡, 把原机换能器PC板端导线焊下加工装(维 修代换换能器)进行测量。换能器严禁在无 水的情况下使用。      4.更换换能器时,两导线不能反接,否 则雾小o      5.调整风机时,须把PC板上的1A保险 取下,或在确认干簧管能正常无水自停的情 况下取下浮子,进行风机的调试及注油。       6.YC—C930型电脑加湿器风机转向与 D205等机型的风机转向相反。‘      7.亚都老型号加湿器的变压器为48V, 新机型为38V,换用新的变压器时应加以区 分。当原机为48V时,换用38V变压器需重 新调测PC板工作电流。    超声波加湿器电路图 超声波加湿器电路图 2011-01-14 22:53 家里的加湿器出了点问题,在网上学习一番,也提供给大家!      加湿器基本结构如图一所示,由电源电路、控制电路、振荡电路与风机和换能器(压电陶瓷片)组成。电源部分有两种供电方式,一种是变压器降压整流滤波后为振荡电路供电,如图二ZS2-45型。因变压器过载能力强而被广泛机型采用。另一种是由开关电源供电,特点是重量明显减小,电源效率高,如图三半球牌CJ-380D。 f |+|&u _ Y f       控制电路包括缺水检测、缺水指示和雾量调整电路。缺水检测有两种方式,一是干簧管配合漂浮磁环检测方式,目前大多机型都采用此方式。如图四桑普SC 25A型,不缺水时包在泡沫塑料中的磁环被水漂浮起来,磁场使干簧管常开触点闭合,接通电源给振荡管提供偏置,振荡电路开始工作。当缺水时随着水面下降磁环离开干簧管受控区,干簧管触点释放,振荡管失去偏置而停振,加湿器处于待机状态。另一种是水面探针检测方式,如图五琦丽牌加湿器。加湿器的振荡管集电极是直接固定在换能片金属框架上的(是很好的水冷散热片)。因振荡管集电极是电源正极,所以水和探针为振荡管提供了偏置通路。当水面降到离开探针时,偏置通路被断开,加湿器进入待机状态。缺水指示都采用发光二极管点亮来指示,图六康福尔SPS-818和图三半球牌CJ-380D是通过PNP三极管在干簧管断开后基极处于低电位而导通点亮发光二极管的。有的机型则没有缺水指示。 b o R L/s c o q$A'Z         雾量调整电路在所有的加湿器电路中都是通过调整面板上设置的电位器(起可调电阻作用)来调节振荡管的偏置实现的,这部分电路与缺水检查电路是串联的。为确保振荡管不会因偏置过高而损坏,电源电压都经过电阻分压和一个可调电阻压降后提供给雾量调整电位器的。经调整后的偏置电压通过电感电阻加到振荡管基极,使振荡管能在截至状态和最强振荡状态之间变化。9? L;y5@7Z y,R q F W q       振荡电路由功率三极管和外围电容电感组成三点式振荡电路,这部分的电路在所有加湿器电路中几乎是一样的,电路振荡频率约0.65MHZ。因换能器本身就是一个固有频率约1.7MHZ的晶振,它通过耦合电容加跨接在振荡管基极和电源之间,振荡电路的6.5KHZ的振荡电压通过耦合电容加在换能器上。换能器受振荡电路激励后产生振荡,这个振荡信号又通过耦合电容反馈到振荡管基极,使振荡电路谐振在1.7MHZ,振荡幅度峰峰值达二百伏左右。强烈的超声波振荡电能经换能器转换成机械能将表面的水打成水雾,由送风电扇把水雾吹出从而使室内空气增加湿度。加湿器的风机有采用220V罩极式异步电机风扇,也有采用12V仪表风扇。         加湿器的主要故障是不出雾或雾量小。开启电源开关不出雾,电源指示灯不亮,风机不转多属于电源故障,拆开机壳后先检查电源220V输入保险。此保险管熔断说明电路有短路性故障,如振荡功率管(BU406)击穿、整流二极管击穿、电源变压器初级绕组短路、开关电源开关管击穿等。如果开启电源开关后风机会转动,应检查振荡电路板上的二次电源保险是否开路(有机型使用0.5欧姆保险电阻),此保险管一般都加在38V整流后的电源地端。如果保险管已熔断多是振荡功率管击穿(也有瞬间电流过大烧坏保险管换上保险即可工作的)。振荡功率管击穿一般不会殃及其它元件,换上新管即可。BU406耐压400V,功率18W,换新管时要选择直流放大倍数大于50的同型号管子或耐压功率足够的其它NPN中功率管。在维修中也发现有的机型使用大功率管的,这样会更加耐用一些。 N D&[ _ b9Z Y C.`          二次保险完好并且振荡管无损坏,就需通电进行电压检测。为免换能器脱水振荡发热烧裂,必需先脱开换能器一条引线。换能器脱水工作轻则性能变差,重会损坏烧裂。振荡管不要脱开换能器金属框,以免失去散热片过热损坏。首先测量振荡管集电极对保险管(二次地)是否有50V左右的直流电压,有交流38V但没有此电压多是电路板有漏水腐蚀开路的地方。加湿器在水雾环境里工作,电路板遭腐蚀是常有的事。如果有50V电压,则需测量振荡管be结电压。用导线将缺水检测干簧管闭合或缺水探针与电源挂通,此时调整雾量电位器be结电压能在0.6V左右变化。没有此电压说明偏置电路开路,多是电路板上的可调电阻损坏开路或接触不良,此可调电阻的故障率很高。这里还要强调一点,就是振荡管be结击穿也会造成无偏置电压,所以确定振荡管良好是进行这一步检查的前提。          在检查并排除上述故障后,可用示波器观察振荡管发射极波形,应有0.65MHZ约20V的振荡波形。在观察过程中把换能器被脱开的引线接触一下原焊点,振荡波形立刻发生变化,频率将谐振在1.7MHZ。如果振荡频率无变化说明换能器失效,与换能器串联的47n耦合电容失效也会造成这种现象。失效的换能器一般表面金属膜已经开裂或剥落,还有的压电陶瓷片已经破碎。外型完好但确已失效的换能器也有。换能器背面有两根引线,外圈与表面一体常用黑线或黄线,要接与电源相连的一点,中心引线常用红线,接偶合电容一点。经上述检修后加水试机能看到换能器表面的水被激起水柱和雾化效果。        有雾但雾小,首先检查换能器是否干净,换能器在使用一段时间后表面会凝结一层水垢,需拆下换能器进行清理。如清理后出雾仍然很小就是换能器性能不良,需更换换能器。如果手头没有配件,对采用变压器供电的机型可在整流桥后并联一个470Uf/63V的电解电容,以提高电源供电效率而增加雾量。
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