[实用新型]氮气柜或惰性气体柜控制系统有效
申请号: | 201520197490.9 | 申请日: | 2015-04-03 |
公开(公告)号: | CN204515430U | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 吴世锋 | 申请(专利权)人: | 常熟市加腾电子设备厂(普通合伙) |
主分类号: | G05B19/042 | 分类号: | G05B19/042 |
代理公司: | 常熟市常新专利商标事务所(普通合伙) 32113 | 代理人: | 何艳 |
地址: | 215500 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 氮气 惰性气体 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型属于储存设备技术领域,具体涉及一种氮气柜或惰性气体柜控制系统。
背景技术
氮气柜或惰性气体柜广泛用于半导体、太阳能、贵金属、电子、LED等行业,主要用于易氧化物品的储存。现有的氮气柜或惰性气体柜是在柜体上设一气体充气口,再经由管路连通至氮气瓶或惰性气体瓶。为保证柜内的氧气浓度维持在一定值,常规做法是以小流量不断的重复充入氮气或惰性气体,氮气和惰性气体的消耗量大,使用成本高。中国实用新型专利授权公告号CN200964254Y介绍了“具识别及充气装置的氮气柜”,包括一压力表、或/及一流量表,用于显示充填氮气的压力、或/及流量。所述的压力表、或/及流量表搭配控制单元使用,根据柜内压力值的上下限,主动关闭或开启充气装置。然而,不同的储存物对氮气柜内的氧气浓度要求不尽相同,如业界所知,氮气柜的工作原理是将柜体内的空气通过氮气的充入进行置换,藉以降低柜体内的氧气含量,达到防氧化的目的,因此,如果单纯靠测量柜内氮气的压力、或/及流量,还无法精确控制柜内的氧气含量,不能很好地根据储存物的不同来提高氮气的利用率,对储存物的存储品质也有影响。
鉴于上述已有技术,本申请人作了有益的设计,下面将要介绍的技术方案便是在这种背景下产生的。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种氮气柜或惰性气体柜控制系统,能根据柜内气体含量调节氮气或惰性气体的充入量,提高氮气或惰性气体的利用率,节省使用成本。
本实用新型的目的是这样来达到的,一种氮气柜或惰性气体柜控制系统,通过电磁阀Y连接外部氮气或惰性气体气源,其特征在于:包括中央控制器、气体采集单元、气体调节单元、显示单元以及温湿度传感器,所述的气体采集单元、气体调节单元、显示单元以及温湿度传感器分别与中央控制器连接,气体调节单元连接电磁阀Y,中央控制器根据气体采集单元采集到的柜内气体浓度,控制气体调节单元打开或关闭电磁阀Y。
在本实用新型的一个具体的实施例中,所述的氮气柜或惰性气体柜控制系统还包括电源单元,所述的电源单元分别为中央控制器、气体采集单元以及气体调节单元提供电源。
在本实用新型的另一个具体的实施例中,所述的电源单元包括变压器T1、整流桥BR、电解电容C1、电容C2、电解电容C3、电容C4以及稳压芯片U1,其中,所述的稳压芯片U1为LM7805,变压器T1的初级线圈的两端接入外部交流电源,变压器T1的次级线圈的两端分别与整流桥BR的两输入端连接,整流桥BR的一输出端与电解电容C1的正极、电容C2的一端以及稳压芯片U1的Vin端连接,稳压芯片U1的Vout端与电解电容C3的正极以及电容C4的一端连接,并共同输出+5V直流电源,整流桥BR的另一输出端、电解电容C1的负极、电容C2的另一端、稳压芯片U1的GND端、电解电容C3的负极以及电容C4的另一端共同接地。
在本实用新型的又一个具体的实施例中,所述的气体采集单元包括电容C5、电解电容C6、电容C7、瞬变抑制二极管TVS1、瞬变抑制二极管TVS2、瞬变抑制二极管TVS3、气体传感器S1以及信号放大处理模块U2,其中所述的信号放大处理模块U2为TM4660P,信号放大处理模块U2的1脚与11脚连接,并共同与瞬变抑制二极管TVS3的正极、瞬变抑制二极管TVS1的正极、电容C5的一端以及气体传感器S1的负输出端连接,信号放大处理模块U2的3脚与瞬变抑制二极管TVS3的负极连接,信号放大处理模块U2的12脚与瞬变抑制二极管TVS1的负极、电容C5的另一端以及气体传感器S1的正输出端连接,信号放大处理模块U2的23脚与电解电容C6的正极以及瞬变抑制二极管TVS2的负极共同连接+5V直流电源,信号放大处理模块U2的24脚与电解电容C6的负极以及瞬变抑制二极管TVS2的正极共同接地,信号放大处理模块U2的1、3脚与所述的中央控制器连接。
在本实用新型的再一个具体的实施例中,所述的气体调节单元包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、三极管Q1、发光二极管LED1以及继电器K1,所述的电阻R1的一端与电阻R3的一端连接,并共同连接至所述的中央控制器,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、三极管Q1的基极以及发光二极管LED1的正极连接,三极管Q1的集电极与继电器K1的线圈的一端连接,继电器K1的动触点连接外部电源,继电器K1的一静触点连接电磁阀Y,继电器K1的另一静触点悬空,发光二极管LED1的负极连接电阻R3的另一端,电阻R2的另一端与三极管Q1的发射极共同连接+5V直流电源,继电器K1的线圈的另一端接地。
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