本發(fā)明涉及一種恒溫存儲(chǔ)裝置,具體是一種中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置。
背景技術(shù):
中藥飲片是中藥材經(jīng)過(guò)按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法,經(jīng)過(guò)加工炮制后的,可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。這個(gè)概念表明,中藥材、中藥飲片并沒(méi)有絕對(duì)的界限,中藥飲片包括了部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片(包括切段、塊、瓣),原形藥材飲片以及經(jīng)過(guò)切制(在產(chǎn)地加工的基礎(chǔ)上)、炮炙的飲片。前兩類管理上應(yīng)視為中藥材,只是根據(jù)中醫(yī)藥理論在配方、制劑時(shí)作飲片理解。
中藥飲片對(duì)于存儲(chǔ)的環(huán)境要求比較嚴(yán)格,過(guò)高或過(guò)低的溫度都會(huì)導(dǎo)致中藥飲片的藥性流失,因此需要一個(gè)恒溫的存儲(chǔ)器進(jìn)行儲(chǔ)存,恒溫存儲(chǔ)器最重要的部分就是溫控電路,現(xiàn)有的恒溫箱多使用溫度傳感器或熱敏電阻作為溫度探測(cè)原件,然而熱敏電阻的精度較低,制作出的溫控電路在控制精度上有所欠缺,因此有待于改進(jìn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置,以解決上述背景技術(shù)中提出的問(wèn)題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
一種中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置,包括主電源電路、備用電源、開(kāi)關(guān)模塊、恒溫電橋、信號(hào)處理模塊和加熱元件,所述主電源電路和備用電源的信號(hào)輸出端均連接開(kāi)關(guān)模塊,所述開(kāi)關(guān)模塊還分別連接恒溫電橋、信號(hào)處理模塊和加熱元件,恒溫電橋還連接信號(hào)處理模塊,信號(hào)處理模塊還連接加熱元件。
作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述主電源電路包括電阻r1、電容c1和整流橋t,備用電源為蓄電池e,開(kāi)關(guān)模塊包括接繼電器k1、電容c2和二極管d2,恒溫電橋包括現(xiàn)在r3、二極管d1、電阻r4和電阻r5,信號(hào)處理模塊包括三極管v1、雙向晶閘管q1、芯片ic1、芯片ic2和芯片ic3,加熱元件為電熱管a,所述二極管d2的陽(yáng)極連接電容c2、繼電器k1和整流橋t的端口2,整流橋t的端口1連接電阻r1和電容c1,電阻r1的另一端連接電容c1的另一端和220v交流電,整流橋t的端口3連接220v交流電的另一端,整流橋t的端口4連接電容c2的另一端、繼電器k1的另一端、電阻r2、電阻r5、二極管d1的陰極、電位器rp1的一個(gè)固定端、二極管d1的陰極和電加熱管a,二極管d2的陰極連接電阻r3、電阻r4、電阻r8、雙向晶閘管q1的一個(gè)主電極和繼電器k的觸點(diǎn)k1-1,繼電器k的觸點(diǎn)k1-1的另一端連接蓄電池e的正極,電阻r3的另一端連接二極管d1的陽(yáng)極和芯片ic1的引腳1,電阻r4的另一端連接電阻r5的另一端和芯片ic2的引腳3,芯片ic1的引腳3連接電阻r6和芯片ic1的引腳4,電阻r6的另一端連接電阻r7和芯片ic2的引腳1,電阻r7的另一端連接電阻r9和芯片ic2的引腳4,電阻r9的另一端連接芯片ic3的引腳1,電阻r8的另一端連接電位器rp1的另一個(gè)固定端,電位器rp1的滑動(dòng)端連接電阻r10和芯片ic3的引腳3,電阻r10的另一端連接三極管v1的基極和芯片ic3的引腳4,三極管v1的集電極連接雙向晶閘管q1的控制極,三極管v1的發(fā)射極連接電阻r2的另一端,雙向晶閘管q1的另一個(gè)主電極連接電熱管a的另一端。
作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述繼電器k1為常閉觸點(diǎn)繼電器。
作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述三極管v1為n型三極管
作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述整流橋t是由4個(gè)in4002型二極管組成的全橋整流電路。
作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述芯片ic1、芯片ic2和芯片ic3的型號(hào)均為op07。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、元器件少,利用二極管正向壓降隨溫度的升高而線性降低的原理,采用價(jià)格低廉的二極管作為測(cè)溫元件,結(jié)合電壓比較器是的恒溫箱內(nèi)溫度保持在恒定范圍內(nèi),同時(shí)電路采用雙電源供電,在市電斷電以后也能維持整個(gè)存儲(chǔ)裝置的正常工作,因此具有控制精準(zhǔn)、成本低和功能多樣的優(yōu)點(diǎn)。
附圖說(shuō)明
圖1為中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置的電路圖。
圖2為本發(fā)明一種實(shí)施例的具體電路圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
請(qǐng)參閱圖1-2,一種中藥飲片恒溫存儲(chǔ)裝置,包括主電源電路、備用電源、開(kāi)關(guān)模塊、恒溫電橋、信號(hào)處理模塊和加熱元件,所述主電源電路和備用電源的信號(hào)輸出端均連接開(kāi)關(guān)模塊,所述開(kāi)關(guān)模塊還分別連接恒溫電橋、信號(hào)處理模塊和加熱元件,恒溫電橋還連接信號(hào)處理模塊,信號(hào)處理模塊還連接加熱元件。
主電源電路包括電阻r1、電容c1和整流橋t,備用電源為蓄電池e,開(kāi)關(guān)模塊包括接繼電器k1、電容c2和二極管d2,恒溫電橋包括現(xiàn)在r3、二極管d1、電阻r4和電阻r5,信號(hào)處理模塊包括三極管v1、雙向晶閘管q1、芯片ic1、芯片ic2和芯片ic3,加熱元件為電熱管a,所述二極管d2的陽(yáng)極連接電容c2、繼電器k1和整流橋t的端口2,整流橋t的端口1連接電阻r1和電容c1,電阻r1的另一端連接電容c1的另一端和220v交流電,整流橋t的端口3連接220v交流電的另一端,整流橋t的端口4連接電容c2的另一端、繼電器k1的另一端、電阻r2、電阻r5、二極管d1的陰極、電位器rp1的一個(gè)固定端、二極管d1的陰極和電加熱管a,二極管d2的陰極連接電阻r3、電阻r4、電阻r8、雙向晶閘管q1的一個(gè)主電極和繼電器k的觸點(diǎn)k1-1,繼電器k的觸點(diǎn)k1-1的另一端連接蓄電池e的正極,電阻r3的另一端連接二極管d1的陽(yáng)極和芯片ic1的引腳1,電阻r4的另一端連接電阻r5的另一端和芯片ic2的引腳3,芯片ic1的引腳3連接電阻r6和芯片ic1的引腳4,電阻r6的另一端連接電阻r7和芯片ic2的引腳1,電阻r7的另一端連接電阻r9和芯片ic2的引腳4,電阻r9的另一端連接芯片ic3的引腳1,電阻r8的另一端連接電位器rp1的另一個(gè)固定端,電位器rp1的滑動(dòng)端連接電阻r10和芯片ic3的引腳3,電阻r10的另一端連接三極管v1的基極和芯片ic3的引腳4,三極管v1的集電極連接雙向晶閘管q1的控制極,三極管v1的發(fā)射極連接電阻r2的另一端,雙向晶閘管q1的另一個(gè)主電極連接電熱管a的另一端。
繼電器k1為常閉觸點(diǎn)繼電器。三極管v1為n型三極管。整流橋t是由4個(gè)in4002型二極管組成的全橋整流電路。芯片ic1、芯片ic2和芯片ic3的型號(hào)均為op07。
本發(fā)明的工作原理是:接通電源,交流220v電壓經(jīng)電阻r10和電容c1降壓、整流橋t整流后加在繼電器k1上,繼電器k1的觸點(diǎn)k1-1斷開(kāi),此時(shí)由市電給給水位檢測(cè)控制電路和控制執(zhí)行電路供電。遇到市電斷電時(shí),繼電器k1市電,其觸點(diǎn)k1-1吸合,由蓄電池e給電路供電,溫度檢測(cè)控制電路由溫度檢測(cè)用二極管d1、電阻器r3~r8、芯片ic1、ic2和電位器rp1組成??刂茍?zhí)行電路由電阻器r2、三極管v1和晶閘管q1組成。調(diào)節(jié)rp1的阻值,改變ic3的3腳電壓值,可設(shè)定控制溫度。二極管d1的內(nèi)阻隨著溫度的下降而增大,其正向壓降隨著溫度的下降而變高。在d1所監(jiān)控的溫度低于設(shè)定溫度值時(shí),ic3的反相輸入端1腳電壓低于正相輸人端3腳電壓,ic3輸出高電平,使v1導(dǎo)通,q1受觸發(fā)而導(dǎo)通,電加熱器a通電工作。隨著溫度的上升,d1的導(dǎo)通內(nèi)阻也在逐漸減小,使ic1正相輸人端電壓逐漸下降,ic2的輸出電壓逐漸上升,ic3反相輸人端電壓也隨之上升。當(dāng)溫度高于設(shè)定溫度時(shí),ic3因反相輸人端電壓高于正相輸人端電壓而輸出低電平,使v截止,q1關(guān)斷,將a的工作電源切斷。停止加溫后,溫度開(kāi)始緩慢下降,使d1的內(nèi)阻逐漸增大,ic2的輸出電壓則逐漸降低。當(dāng)溫度低于設(shè)定溫度時(shí),ic3又因反相輸人端電壓低于正相輸入端電壓而輸出高電平,使v1和q1導(dǎo)通,a又開(kāi)始加溫,溫度開(kāi)始緩慢上升。如此周而復(fù)始,使受控處溫度恒定在設(shè)定溫度值。