[实用新型]湿度恒定控制电路有效
申请号: | 201921627683.8 | 申请日: | 2019-09-27 |
公开(公告)号: | CN210864431U | 公开(公告)日: | 2020-06-26 |
发明(设计)人: | 张叶茂;梁林德;莫淑贤;王永宁;刘红艳;陈新菡 | 申请(专利权)人: | 南宁职业技术学院 |
主分类号: | G05D22/02 | 分类号: | G05D22/02 |
代理公司: | 南宁图耀专利代理事务所(普通合伙) 45127 | 代理人: | 陈剑锋 |
地址: | 530000 广西壮族*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 湿度 恒定 控制电路 | ||
本实用新型揭示了一种湿度恒定控制电路包括NE555芯片、充放电回路、加湿控制电路和除湿控制电路,其中,充放电回路分别与NE555芯片的低触发端、高触发端和放电端耦接,该充放电回路包括湿敏电容、第二电阻和第四电阻,湿敏电容用于检测环境湿度;加湿控制电路包括第一比较器和加湿驱动电路,加湿驱动电路用于受控驱动加湿器;除湿控制电路包括第二比较器和除湿驱动电路,除湿驱动电路用于受控驱动除湿器。本实用新型电路中的第一电位器和第二电位器可以根据需求设置上限湿度和下限湿度,加湿驱动电路和除湿驱动电路根据设置的上限湿度和下限湿度进行工作,保证湿度处于所需的范围内。
技术领域
本实用新型涉及一种控制电路,具体而言,设计一种湿度恒定控制电路。
背景技术
在许多场合下,例如仓库、医疗部门、保险柜等场合,都会对环境湿度有较高的要求,现有的湿度控制器均是线通过湿敏电容检测当前的湿度,然后在利用智能控制器对当前的湿度进行处理,其制造成本高,而且在调节设置相对湿度的时候需要编写程序,过程复杂,使用不便。
针对这一现象,专利文献CN207663305U提供了一种基于湿度控制器的高精度控制电路,该电路包括湿度控制电路、加湿设备和干燥设备,湿度控制电路包括供电单元、振荡单元和湿度控制单元,供电单元均与干燥设备、加热设备电性连接,振荡单元和湿度控制单元均与供电单元电性连接。
上述技术虽然能实现对湿度控制器的控制,但是该控制电路的加湿和除湿工作状态的转换不能直观的控制,无法设定相对湿度上限值和下限值,控制不稳定,使用时存在很多不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述缺陷,提供一种湿度控制稳定的湿度恒定控制电路。
为实现上述实用新型目的,本实用新型采用了如下技术方案:
湿度恒定控制电路包括NE555芯片、充放电回路、加湿控制电路和除湿控制电路,其中,充放电回路分别与NE555芯片的低触发端、高触发端和放电端耦接,该充放电回路包括湿敏电容、第二电阻和第四电阻,湿敏电容用于检测环境湿度;加湿控制电路包括第一比较器和加湿驱动电路,该第一比较器的同相输入端通过一个第一电位器与电源耦接,反向输入端与NE555芯片的输出端耦接,输出端与加湿驱动电路耦接,加湿驱动电路用于受控驱动加湿器;除湿控制电路包括第二比较器和除湿驱动电路,该第二比较器的反相输入端通过一个第二电位器与电源耦接,同向输入端与NE555芯片的输出端耦接,输出端与除湿驱动电路耦接,除湿驱动电路用于受控驱动除湿器。
此外,本实用新型还提供如下附属技术方案:
NE555芯片的基准电压端通过一个第一电阻后接地,该第一电阻用于平衡温度系数。
NE555芯片的输出端与第一比较器以及第二比较器之间还串接有一个第三电阻,该第三电阻用于防止输出短路。
加湿驱动电路包括第一NPN型三极管、第一光耦合器以及第一双向可控硅,第一NPN型三极管的基极与所述第一比较器的输出端耦接,第一光耦合器的发光器的两端分别与电源和第一NPN型三极管的集电极耦接,第一光耦合器的受光器耦接第一双向可控硅的控制极,第一双向可控硅的两个主电极分别耦接电源和加湿器。
第一NPN型三极管的发射极串接有第一发光二极管和第十七电阻。
第一双向可控硅的两个主电极之间并联有第一RC阻容吸收电路。
除湿驱动电路包括第二NPN型三极管、第二光耦合器以及第二双向可控硅,第二NPN型三极管的基极与所述第二比较器的输出端耦接,第二光耦合器的发光器的两端分别与电源和第二NPN型三极管的集电极耦接,第二光耦合器的受光器耦接第二双向可控硅的控制极,第二双向可控硅的两个主电极分别耦接电源和除湿器。
第二NPN型三极管的发射极串接有第二发光二极管和第十八电阻。
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