專利名稱:高頻電子水處理器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于水處理器領(lǐng)域,尤其是一種高頻電子水處理器。
技術(shù)背景高頻電子水處理器利用電子元件產(chǎn)生高頻電信號(hào),在局部范圍內(nèi)形成高 頻電磁場(chǎng),水經(jīng)處理后,水的物理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,水分子聚合度降低,偶極 矩增大,極性增加,原來(lái)締合鏈狀大分子斷裂成單個(gè)水分子,水中溶解鹽的 正負(fù)離子被單個(gè)水分子包圍,運(yùn)動(dòng)速度降低,有效碰撞次數(shù)減少,靜電引力 下降,從而在受熱面上或管壁上無(wú)法結(jié)垢,而處理后的水中產(chǎn)生活性氧,對(duì) 已結(jié)垢的系統(tǒng),活性氧能破壞水垢分子間的電子結(jié)合力,改變其晶體結(jié)構(gòu), 使堅(jiān)硬的老垢變?yōu)槭杷傻能浌福饾u脫落,從而達(dá)到防垢除垢的目的,同時(shí), 水經(jīng)過(guò)高頻電場(chǎng)處理后,水中細(xì)菌和藻類的生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,水中的溶解 氧得到活化,外電場(chǎng)破壞了細(xì)胞膜上的離子通道,改變了調(diào)節(jié)細(xì)胞功能的原 控電流,直接影響細(xì)菌的生命.另外,活性氧自由基對(duì)微生物機(jī)體也產(chǎn)生系 列有害作用,細(xì)菌和藻類的生存條件喪失,微生物機(jī)體受到損害,達(dá)到殺菌 滅藻的目的。傳統(tǒng)的電子水處理器是利用鐵芯式銅繞變壓器作為電源供電裝置,其電 源供電裝置存在體積大,重量沉,成本高,適應(yīng)供電電壓范圍小,穩(wěn)定性差 等問(wèn)題。發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種體積小,重量輕, 成本低,適應(yīng)供電電壓范圍大,穩(wěn)定性強(qiáng)的一種高頻電子水處理器。 本實(shí)用新型解決其技術(shù)問(wèn)題是采取以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的-一種高頻電子水處理器,其電子控制裝置固裝在水處理器外殼上,其特 征在于電子控制裝置內(nèi)的控制電路由開(kāi)關(guān)電源電路和高頻振蕩電路構(gòu)成, 開(kāi)關(guān)電源電路的正極及負(fù)極的輸出端分別與高頻振蕩電路的正極及負(fù)極的輸 入端相連接,該高頻振蕩電路通過(guò)輸出線與水處理器內(nèi)的電極相連接。而且,所述的開(kāi)關(guān)電源電路由交流電源抗干擾濾波整流電路、自激振蕩 電路、穩(wěn)壓調(diào)整控制電路、輸出電路及工作指示電路依次連接構(gòu)成,其中交 流電源抗干擾濾波整流電路由交流電源輸入接口 JAPC1、電阻Rl、 R2、電容 Cl、 C2、電感線圈T1及整流橋DQ、電容C3、 C6、電阻R3依次連接構(gòu)成;自 激振蕩電路由電阻R13、 R14、 R15、功率三極管BG1、 二極管Dl、電容C4、C5、磁芯線圈T2初級(jí)繞組連接構(gòu)成;穩(wěn)壓調(diào)整控制電路由電阻R4、 R5、 R6、 R7、 R8、 R9、 RIO、 Rll、 R12和可變電阻VR1、三極管BG4、 BG3、 BG2、穩(wěn)壓 管DW1、電容C8、 C9、 二極管D3、 D2連接構(gòu)成;輸出電路由磁芯線圈T2次 級(jí)繞組、高頻二極管D4、電容C7、穩(wěn)壓管DW2連接構(gòu)成,高頻二極管D4整 流濾波后輸出的正極、負(fù)極分別與高頻振蕩電路的正極、負(fù)極輸入端相連接; 工作指示電路由磁芯線圈T2次極繞組、二極管D5、發(fā)光二極管DS1、電容C10、 電阻R16連接構(gòu)成。而且,所述的高頻振蕩電路的正極輸入端通過(guò)濾波電感T3連接開(kāi)關(guān)電源 電路的正極輸出端,該高頻振蕩電路的電路構(gòu)成是這樣的由場(chǎng)效應(yīng)管Q1、 Q2、電阻R17、 R18、 R19、 R20、 R21、 R22、 R23、 R24、電容Cll、 C12、 C13、 C14、穩(wěn)壓二極管DW3、 DW4、 二極管D6、 1)7、三極管BG5、發(fā)光二 極管DS2、空心線圈L1連接構(gòu)成。而且,所述的開(kāi)關(guān)電源電路的結(jié)構(gòu)還可以是這樣的由交流電源抗干擾 濾波整流電路、自激振蕩電路、穩(wěn)壓調(diào)整控制電路、輸出電路及工作指示電 路依次連接構(gòu)成,其中交流電源抗干擾濾波整流電路由交流電源輸入接口 JAPC2、電阻R25、 R26、電容C15、 C16、電感線圈T4及整流橋DQ2、電容C17、 C18依次連接構(gòu)成;穩(wěn)壓調(diào)整控制電路由電阻R27、 R38、 R39、 R40、 R41、 R42 和可變電阻VR2、光耦器件U1、三極管BG6、 BG9、穩(wěn)壓管DW7連接構(gòu)成;自 激振蕩電路由電阻R28、 R29、 R30、 R31、 R32、 R33、 R34、 R35、 R36、功率三 極管BG7、 BG8、 二極管D8、 D9、 DIO、電容C19、 C20、 C21、 C22、磁芯線圈 T5初級(jí)繞組連接構(gòu)成;輸出電路由磁芯線圈T5次級(jí)繞組、高頻二極管Dll、 穩(wěn)壓管DW6、電容C24連接構(gòu)成,高頻二極管D11整流濾波后輸出的正極、負(fù) 極分別與高頻振蕩電路的正極、負(fù)極輸入端相連接;工作指示電路由磁芯線 圈T5次極繞組、二極管D12、發(fā)光二極管DS3、電容C23、電阻R37連接構(gòu)成。而且,所述的開(kāi)關(guān)電源電路的正極、負(fù)極輸出端與高頻振蕩電路的正極、 負(fù)極輸入端的連接可以采用直接連接方式,也可以采用插接方式。 本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是該高頻電子水處理器使用開(kāi)關(guān)電源電路替代了鐵芯式銅繞變壓器,因此 其具有體積小,重量輕,成本低的特點(diǎn),同時(shí)開(kāi)關(guān)電源電路具有交流電源抗 干擾處理功能,增強(qiáng)了高頻電子水處理器的供電適應(yīng)能力及穩(wěn)定性。
圖l是高頻電子水處理器結(jié)構(gòu)圖; 圖2是控制電路原理圖;圖3是實(shí)施例2的控制電路原理圖。 具體實(shí)旌方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例做進(jìn)一步詳述-實(shí)施例1如圖1所示,該高頻電子水處理器,由電子控制裝置1、顯示控制面板2、 水處理器3構(gòu)成,電子控制裝置固裝在水處理器外殼上,電子控制裝置內(nèi)的 控制電路由開(kāi)關(guān)電源電路和高頻振蕩電路構(gòu)成,開(kāi)關(guān)電源電路的正極及負(fù)極 的輸出端分別與高頻振蕩電路的正極及負(fù)極的輸入端相連接,該高頻振蕩電 路通過(guò)輸出線與水處理器內(nèi)的電極相連接。電子控制裝置內(nèi)的控制電路原理圖如圖2所示,由開(kāi)關(guān)電源電路與高頻 振蕩電路構(gòu)成,該開(kāi)關(guān)電源電路為自激振蕩脈寬調(diào)制開(kāi)關(guān)電源電路,其由交 流電源抗干擾濾波整流電路、自激振蕩電路、穩(wěn)壓調(diào)整控制電路、輸出電路 及工作指示電路依次連接構(gòu)成。其中交流電源抗干擾濾波整流電路由交流電 源輸入接口 JPAC1、電阻R1、 R2、電容C1、 C2、電感線圈Tl及整流橋DQ、 電容C3、 C6、電阻R3依次連接構(gòu)成;自激振蕩電路由電阻R13、 R14、 R15、 功率三極管BG1、 二極管D1、電容C4、 C5、磁芯線圈T2初級(jí)繞組連接構(gòu)成; 穩(wěn)壓調(diào)整控制電路由電阻R4、 R5、 R6、 R7、 R8、 R9、 RIO、 Rll、 R12和可變 電阻VR1、三極管BG4、 BG3、 BG2、穩(wěn)壓管DW1、電容C8、 C9、 二極管D3、 D2 連接構(gòu)成;輸出電路由磁芯線圈T2次級(jí)繞組、高頻二極管D4、電容D7、穩(wěn) 壓管DW2連接構(gòu)成,該電路的高頻二極管D4整流濾波后輸出的正極、負(fù)極分 別與高頻振蕩電路的正極、負(fù)極輸入端相連接;工作指示電路由磁芯線圈T2 次極繞組、二極管D5、發(fā)光二極管DS1、電容CIO、電阻R16連接構(gòu)成,發(fā)光 二極管DS1與顯示控制面板相連,指示開(kāi)關(guān)電源的工作狀態(tài)。該開(kāi)關(guān)電源電路工作過(guò)程如下交流電壓經(jīng)JPAC1輸入后由交流電源抗 干擾濾波整流電路濾波去除雜波干擾,然后整流變成平滑的直流電壓;自激 振蕩電路將濾波整流后的直流電變成高頻交流電,形成高頻振蕩回路;穩(wěn)壓 調(diào)整控制電路控制功率三極管BG1的激勵(lì)脈沖的寬度,改變功率三極管BG1 的導(dǎo)通時(shí)間,使得向磁芯線圈T2次級(jí)繞組輸出直流電壓趨于穩(wěn)定;磁芯線圈 T2次級(jí)主繞組輸出直流電壓經(jīng)整流濾波后輸出穩(wěn)定的直流電壓。高頻振蕩電路的正極輸入端通過(guò)濾波電感T3連接開(kāi)關(guān)電源電路的正極輸 出端,濾波電感T3起隔離高頻信號(hào)作用,防止高頻互擾;高頻振蕩電路的場(chǎng) 效應(yīng)管Q1、 Q2、電阻R18、 R19、 R20、 R21、 R22、 R23、電容Cll、 C12、 C13、 C14、穩(wěn)壓二極管DW3、 DW4、空心線圈Ll連接構(gòu)成自激多諧振蕩器, 其產(chǎn)生的高頻振蕩信號(hào)通過(guò)空心線圈Ll次級(jí)主繞組通過(guò)輸出線連接到水處理 器上的射頻電極RF上,空心線圈Ll次級(jí)副繞組與二極管D6、D7、三極管BG5、 電阻R17、 R24、發(fā)光二極管DS2構(gòu)成工作指示電路并連接到顯示控制面板上。實(shí)施例2站必須可靠地接收F — SPDCCH 800, F—SPDCCH 800以帶有最差前向鏈路質(zhì)量度量 的訂戶站功率要求確定的功率發(fā)送,其中F — SPDCCH 800指向該訂戶站。由于CDM 控制信道802指向一個(gè)訂戶站,且基站有關(guān)于訂戶站的前向鏈路質(zhì)量度量的信息, 基站以訂戶站的功率要求確定的最小功率發(fā)送CDM控制信道802。在接收到修改后的F — SPDCCH 800后,每個(gè)訂戶站對(duì)MAC ID 802解碼。如果 解碼后的MAC ID與訂戶站MAC ID相同,則訂戶站對(duì)來(lái)自F — SPDCCH 800的剩余信 息解碼,并根據(jù)信息處理F—PDCH的子分組。其MAC ID與解碼后的MAC ID不同的訂戶站對(duì)CDM指示符814解碼。如果CDM 指示符X214指示沒(méi)有發(fā)送C函控制信道802,則訂戶站停止進(jìn)一步處理;否則訂 戶站對(duì)MAC ID 816解碼。其MAC ID與解碼后的MAC ID相同的訂戶站從CDM控制 信道802獲取剩余信息,并根據(jù)信息對(duì)F — DPCH的子分組進(jìn)行處理。其MAC ID不 與解碼后的MAC ID相同的訂戶站停止進(jìn)一步處理。在另一使用F — PDCH子分組的時(shí)分的實(shí)施例中,在F — PPDCCH、 F—SPDCCH和 對(duì)共享子分組的訂戶站的每個(gè)的一個(gè)CDM信道上提供控制信息。如關(guān)于基于F — PDCH子分組共享的C畫(huà)而描述的,F(xiàn) — PPDCCH的功能和結(jié)構(gòu)與 F—PPDCCH的功能和結(jié)構(gòu)相同。類似地,F(xiàn)—PSDCCH的功能和結(jié)構(gòu)與如上關(guān)于帶有下面修改的基于子分組共享 的C服描述的F—PSDCCH的功能和結(jié)構(gòu)相同。如果MAC ID指明要共享F — PDCH的 子分組,F(xiàn)—SPDCCH的剩余比特被解釋為指明共享的子分組參數(shù),這包括子分組被 分割成子時(shí)隙的數(shù)目以及共享子分組的訂戶站數(shù)目。因此,每個(gè)訂戶站對(duì)修改后的 F —SPDCCH解調(diào)并對(duì)MAC ID解碼。如果MAC ID指明子分組是用于訂戶站的,則被 標(biāo)識(shí)的訂戶站根據(jù)lxEV — DV提議內(nèi)提出的過(guò)程處理子分組。如果MAC ID指明要共享子分組,則訂戶站會(huì)使用F — SPDCCH的剩余比特以確 定子分組被分成的子時(shí)隙數(shù)以及共享子分組的訂戶站數(shù)。因此,每個(gè)訂戶站獲得該 信息,然后開(kāi)始接收T函信道900(i),如圖9說(shuō)明。由于每個(gè)CDM信道900(i)由 Walsh碼調(diào)制,則訂戶站需要知道這些Walsh碼。在一實(shí)施例中,預(yù)定Walsh碼為 CDM信道900(i)保留。在另一實(shí)施例中,訂戶站通過(guò)信令消息被通知Walsh碼。只 有等于共享子分組的訂戶站數(shù)目的CDM信道900(i)被發(fā)送,且傳輸只在子分組被 共享時(shí)發(fā)生。在一實(shí)施例中,C畫(huà)信道900(i)被并行發(fā)送,因此每個(gè)訂戶站從所有 的TDM信道900 (i)累積數(shù)據(jù),之后對(duì)累積的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。由于TDM共享的F—PDCH的每個(gè)CDM控制信道900(i)指向一個(gè)訂戶站,且基站由關(guān)于訂戶站前向鏈路質(zhì)量
權(quán)利要求1.一種高頻電子水處理器,其電子控制裝置固裝在水處理器外殼上,其特征在于電子控制裝置內(nèi)的控制電路由開(kāi)關(guān)電源電路和高頻振蕩電路構(gòu)成,開(kāi)關(guān)電源電路的正極及負(fù)極的輸出端分別與高頻振蕩電路的正極及負(fù)極的輸入端相連接,該高頻振蕩電路通過(guò)輸出線與水處理器內(nèi)的電極相連接。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高頻電子水處理器,其特征在于所述的 開(kāi)關(guān)電源電路由交流電源抗干擾濾波整流電路、自激振蕩電路、穩(wěn)壓調(diào)整控 制電路、輸出電路及工作指示電路依次連接構(gòu)成,其中交流電源抗干擾濾波整流電路由交流電源輸入接口 JAPC1、電阻R1、 R2、電容C1、 C2、電感線圈 T1及整流橋DQ、電容C3、 C6、電阻R3依次連接構(gòu)成;自激振蕩電路由電阻 R13、 R14、 R15、功率三極管BG1、 二極管D1、電容C4、 C5、磁芯線圈T2初 級(jí)繞組連接構(gòu)成;穩(wěn)壓調(diào)整控制電路由電阻R4、 R5、 R6、 R7、 R8、 R9、 RIO、 Rll、 R12和可變電阻VR1、三極管BG4、 BG3、 BG2、穩(wěn)壓管DW1、電容C8、 C9、 二極管D3、 D2連接構(gòu)成;輸出電路由磁芯線圈T2次級(jí)繞組、高頻二極管D4、 電容C7、穩(wěn)壓管DW2連接構(gòu)成,高頻二極管D4整流濾波后輸出的正極、負(fù)極 分別與高頻振蕩電路的正極、負(fù)極輸入端相連接;工作指示電路由磁芯線圈 T2次極繞組、二極管D5、發(fā)光二極管DS1、電容CIO、電阻R16連接構(gòu)成。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種高頻電子水處理器,其特征在于所 述的高頻振蕩電路的正極輸入端通過(guò)濾波電感T3連接開(kāi)關(guān)電源電路的正極輸 出端,該高頻振蕩電路的電路構(gòu)成是這樣的由場(chǎng)效應(yīng)管Q1、 Q2、電阻R17、 R18、 R19、 R20、 R21、 R22、 R23、 R24、電容Cll、 C12、 C13、 C14、穩(wěn)壓 二極管DW3、 DW4、 二極管D6、 D7、三極管BG5、發(fā)光二極管DS2、空心 線圈L1連接構(gòu)成。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高頻電子水處理器,其特征在于所述的 開(kāi)關(guān)電源電路的結(jié)構(gòu)還可以是這樣的由交流電源抗干擾濾波整流電路、自 激振蕩電路、穩(wěn)壓調(diào)整控制電路、輸出電路及工作指示電路依次連接構(gòu)成, 其中交流電源抗干擾濾波整流電路由交流電源輸入接口 JAPC2 、電阻R25 、 R26 、 電容C15、 C16、電感線圈T4及整流橋DQ2、電容C17、 C18依次連接構(gòu)成; 穩(wěn)壓調(diào)整控制電路由電阻R27、 R38、 R39、 R40、 R41、 R42和可變電阻VR2、 光耦器件U1、三極管BG6、 BG9、穩(wěn)壓管DW7連接構(gòu)成;自激振蕩電路由電阻 R28、 R29、 R30、 R31、 R32、 R33、 R34、 R35、 R36、功率三極管BG7、 BG8、 二 極管D8、 D9、 DIO、電容C19、 C20、 C21、 C22、磁芯線圈T5初級(jí)繞組連接構(gòu) 成;輸出電路由磁芯線圈T5次級(jí)繞組、高頻二極管Dll、穩(wěn)壓管DW6、電容 C24連接構(gòu)成,高頻二極管D11整流濾波后輸出的正極、負(fù)極分別與高頻振蕩 電路的正極、負(fù)極輸入端相連接;工作指示電路由磁芯線圈T5次極繞組、二 極管D12、發(fā)光二極管DS3、電容C23、電阻R37連接構(gòu)成。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2或4所述的一種高頻電子水處理器,其特征在于: 所述的開(kāi)關(guān)電源電路的正極、負(fù)極輸出端與高頻振蕩電路的正極、負(fù)極輸入 端的連接可以采用直接連接方式,也可以采用插接方式。
專利摘要本實(shí)用新型屬于水處理器領(lǐng)域的一種高頻電子水處理器。其電子控制裝置固裝在水處理器外殼上,其特征在于電子控制裝置內(nèi)的控制電路由開(kāi)關(guān)電源電路和高頻振蕩電路構(gòu)成,開(kāi)關(guān)電源電路的正極及負(fù)極的輸出端分別與高頻振蕩電路的正極及負(fù)極的輸入端相連接,該高頻振蕩電路通過(guò)輸出線與水處理器內(nèi)的電極相連接。該高頻電子水處理器使用開(kāi)關(guān)電源電路取代了鐵芯式銅繞變壓器,具有體積小,重量輕,成本低,適應(yīng)供電電壓范圍大,穩(wěn)定性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)C02F1/48GK201046924SQ200720095879
公開(kāi)日2008年4月16日 申請(qǐng)日期2007年4月27日 優(yōu)先權(quán)日2007年4月27日
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