[发明专利]电压转换器有效
申请号: | 200680036521.6 | 申请日: | 2006-07-28 |
公开(公告)号: | CN101277738A | 公开(公告)日: | 2008-10-01 |
发明(设计)人: | 堀口升 | 申请(专利权)人: | 堀口升 |
主分类号: | A61N1/44 | 分类号: | A61N1/44;H01G4/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 王庆海;陈景峻 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 转换器 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于产生施加电压的电压转换器,所述施加电压适合用于驱动负离子产生设备或施加负离子的电势治疗仪的放电或充电设备。
背景技术
大气离子是带正电或带负电并且悬在大气中的微粒的统称。当然,携带正电荷的微粒称为正离子,携带负电荷的微粒称为负离子。
当大气中的气体分子被离子化时就产生了大气离子。当给予主要由氮气分子和氧气分子组成的大气中的微粒的能量等于它们的电离能时,微粒释放电子并且变为最初的正离子。释放的电子与其他大气微粒反应形成最初的负离子。
这些最初的离子与大气的微量组分反应并且聚集成核离子。核离子进一步与大气的成分反应并且结合到水分子以形成簇离子。
可以简单有效地人工产生簇离子的设备是这里所提到的负离子产生设备。
通常,基于产生离子的方式大致将负离子产生设备分成四种类型:伦纳德类型、电晕放电类型、电子发射类型和放射性材料类型。
所有的类型都有优势和劣势。其中,电晕放电类型负离子产生设备通过使用电晕放电的电离效应强制施加氧分子流到从一个电极移动到另一个的电子来产生离子,电晕放电类型负离子产生设备是相对紧凑型的,生产成本较低,并且可以连续产生大量的负离子。因此,电晕放电类型负离子产生设备自身或与电势治疗仪、健康器械、空气净化系统、空调等结合都被广泛使用。
电子发射类型负离子产生设备通过将放电产生的电子提供给空气中的氧分子来产生氧的负离子。这种类型的离子发生器通常具有与电晕放电类型离子发生器相同的特性。
电晕放电类型和电子发射类型负离子产生设备大致相同,因为它们具有放电电极和高电压DC电源,并且来自高压DC电源的负高压(例如-3到-9KV)被施加到放电电极并且引起通过电晕放电的电离以产生负离子,虽然电极的结构有微小差异(例如,参考JP-A-2003-139342(说明书的pp.1-9以及图1-5)和JP-A-2001-56395(说明书的pp.1-5和图1-9))。
这种放电类型负离子产生设备的问题在于如何能够高效地产生稳定的负离子并且产生的负离子如何能有效地施加到人体等。改进负离子产生效率的一个方法是间歇地施加驱动电压到放电电极(例如,参考JP-A-2003-59622(说明书的pp.1-10和图1-31))。
同样,一些使用负离子的电势治疗仪和美容或健康器械具有充电装置,用于将人体充电到正电势(或地电势),以便有效地将产生的负离子施加到人体。
使用充电装置等将产生的负离子密集地施加到诸如人体的目标生成高治疗效应和高健康促进效应,并且具有良好的实际应用。然而,这种充电装置不能用在用于自己或合并在空气净化系统或空调器中将负离子释放到室内空气中的负离子产生设备。
因此,改进负离子产生效率本身是重要的。改进负离子产生设备的负离子产生效率导致改进充电装置的负离子浓度效应。
然而,实际上,通过用间歇驱动装置间歇地驱动充电装置不一定能改进负离子产生效率。相反,这种充电装置使电源侧的控制电路复杂并且导致生产成本的增加。
发明内容
本发明人已经开发了一种具有特定RC特性的电压转换器,其在非导电密封的外壳中具有彼此面对的第一和第二电极以及填充在第一和第二电极之间的空间中的维持在规定湿度水平的多孔无机粉末,本发明人通过经由电压转换器将来自DC高压电源的负高压施加到用于产生负离子的放电电极,已经成功有效改进了负离子产生效率(参考JP-A-2004-355896(说明书的pp.1-11和图1-20)以及JP-A-2005-296441(说明书的pp.1-11和图1-14))。
在上述配置中,通过电阻部件和电容部件产生RC振荡电路效应,其中电阻部件和电容部件是通过从具有高保水性性质的多孔无机粉末的保水功能得到的导电功能和多孔无机粉末微粒中和之间的多重气孔和缝隙的介电功能产生的,从而获得了有效的脉动电压产生效应。结果,高效产生电晕放电并且可以产生大量的负离子。
此外,通过调整湿度可以相对容易地控制R和C的值。而且,由于电极之间的空间中填充有多孔无机粉末,电压转换器具有非常高的电介质强度并且即使在非常高的电压条件下呈现出稳定的性能。
为了在放电电极处高效产生大量的负离子,有必要在放电电极处连续产生稳定的电晕放电。
为此,放电电极的结构非常重要,并且施加到放电电极的放电施加电压同样重要。
放电施加电压优选为具有特定周期的脉动电压。脉动电压产生性能依赖于电压转换器的性能。
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