[实用新型]离子产生装置有效

专利信息
申请号: 201120452578.2 申请日: 2011-11-15
公开(公告)号: CN202333449U 公开(公告)日: 2012-07-11
发明(设计)人: 押钟伦明 申请(专利权)人: 夏普株式会社
主分类号: H01T23/00 分类号: H01T23/00
代理公司: 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 11290 代理人: 李雪春;武玉琴
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 离子 产生 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种在空气中放电以产生离子的离子产生装置。

背景技术

众所周知,如果在放电电极(例如针状电极)和与放电电极相对的感应电极之间施加高电压,则针状电极的前端部附近的空气引起绝缘击穿,产生局部放电(电晕放电)。图16是利用电晕放电的离子产生装置的动作原理说明图。图16所示离子产生装置中,针状的放电电极31的前端位于环状的感应电极32的中心轴上。如果将感应电极32接地,并在放电电极31上施加负的高电压,则在放电电极31的前端部产生负离子,所述负离子被感应电极32吸引而加速。此外,如果将感应电极32接地,并在放电电极31上施加正的高电压,则在放电电极31的前端部产生正离子,所述正离子被感应电极32吸引而加速。基于上述原理的离子产生装置已经付诸实用,并装载在空气净化机等上。

图17是表示现有离子产生装置的内部结构的立体图。针状的放电电极31和金属板状的感应电极32被固定在基板33上,放电电极31位于感应电极32上开设的圆孔的中心。所述离子产生装置设置有:脉冲产生电路34,从外部供电;以及变压器35,将脉冲产生电路34产生的脉冲电压进行升压后,向一个针状放电电极31施加正的高电压,并向另一个针状放电电极31施加负的高电压。感应电极32为虚拟接地电位。所述离子产生装置还包括:一面开口的长方体状的箱体36,以及封闭箱体36的开口面的盖体37。在箱体36的内部收容有基板33、脉冲产生电路34和变压器35,并且盖体37与箱体36连接,所述基板33处于放电电极31的前端朝向开口面一侧的状态。在盖体37上开设有送出离子用的孔38,各放电电极31位于所述孔38的中心(参照日本专利公开公报特开2008-016345号)。

上述离子产生装置在长期使用时,空气中存在的尘埃和废气等异物会被吸引并附着到放电电极的前端部上。如果仍然继续使用,则由于异物的附着量增加,使放电电极和感应电极之间的电场变弱,因妨碍放电而导致离子产生量减少。因此,需要定期清洁放电电极的前端部。由于轻轻擦拭电极前端就可以清除附着的异物,所以使用小刷子和棉棒等来清扫电极。

在现有的离子产生装置中,由于感应电极配置在放电电极(针状电极)的附近,所以刷子和棉棒不易到达放电电极的附着有异物的部分(针前端部),存在难以进行清扫作业的问题。

实用新型内容

鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种能容易地清扫放电电极的离子产生装置。

本实用新型的离子产生装置具有放电电极以及与所述放电电极相对配置的感应电极,所述离子产生装置的特征在于包括:放电电极保持部,保持所述放电电极;以及感应电极保持部,保持所述感应电极,所述放电电极保持部和所述感应电极保持部能结合或分离,以成为结合状态或分离状态,所述结合状态是指所述放电电极保持部和所述感应电极保持部以所述放电电极和所述感应电极相对配置的方式进行结合,所述分离状态是指所述放电电极保持部和所述感应电极保持部相互分离。

在本实用新型中,可以使放电电极保持部和感应电极保持部处于结合状态,以使放电电极和感应电极相对配置来进行离子产生动作,另一方面,还能够使放电电极保持部和感应电极保持部处于相互分离状态,以隔离放电电极和感应电极。

本实用新型的离子产生装置的特征还在于,所述放电电极为针状电极,所述放电电极保持部为具有开口部的箱体,并且以所述针状电极的端部从所述开口部朝向外侧的状态收容所述放电电极,所述感应电极保持部为盖体,所述盖体能在所述开口部上自由装拆,所述盖体在与所述放电电极对应的部位上设置有开口,并且所述感应电极设置在所述开口的周围。

在本实用新型中,通过将盖体安装在箱体的开口部上,可以使放电电极和感应电极相对配置以进行离子产生动作,该放电电极以从箱体的开口部朝向外侧的状态被收容在箱体中,该感应电极被设置在盖体的与放电电极对应的开口的周围。另一方面,通过使盖体脱离箱体,可以对收容在箱体中的放电电极和盖体所具有的感应电极进行隔离。

本实用新型的离子产生装置的特征还在于,所述感应电极埋设在所述盖体内。

在本实用新型中,由于感应电极埋设在盖体内,所以与独立地设置感应电极和盖体的情况相比,可以减少零件个数,并且操作也变得简单。

本实用新型的离子产生装置的特征还在于,所述感应电极设置在所述盖体的内表面上。

在本实用新型中,由于感应电极设置在盖体的内表面上,所以与将感应电极埋设在盖体内的情况相比,能够省时且简便地制造具有感应电极的盖体。

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