高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体消静电器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110130615.2

申请日:

2011.05.19

公开号:

CN102355788A

公开日:

2012.02.15

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H05F 3/04申请日:20110519|||公开

IPC分类号:

H05F3/04

主分类号:

H05F3/04

申请人:

苏州天华超净科技股份有限公司

发明人:

王荣刚; 王洪万; 孙玉荣

地址:

215121 江苏省苏州市工业园区双马街99号

优先权:

专利代理机构:

南京苏科专利代理有限责任公司 32102

代理人:

陆明耀;陈忠辉

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内容摘要

本发明提供了一种高压生成控制电路,用于脉冲直流式棒体消静电器,包括:频率调整点;与所述频率调整点电性连接的主控单元;与所述主控单元电性连接的逻辑电路、HV+幅值调整电路、HV-幅值调整电路;与所述HV+幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一信号调整电路;与所述HV-幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。与现有技术相比,本发明的脉冲直流式棒体消静电器当环境产生变化时,可自我调整,且避免了安全隐患,效率较高。

权利要求书

1: 一种高压生成控制电路, 用于脉冲直流式棒体消静电器, 其特征在于, 所述高压生成 控制电路包括 : 频率调整点 ; 与所述频率调整点电性连接的主控单元 ; 与所述主控单元电性连接的逻辑电路、 HV+ 幅值调整电路、 HV- 幅值调整电路 ; 与所述 HV+ 幅值调整电路电性连接的第一变压器、 第一信号调整电路 ; 与所述 HV- 幅值调整电路电性连接的第二变压器、 第二信号调整电路 ; 以及 与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和 所述信号调整电路电性连接的负放电针。
2: 根据权利要求 1 所述的高压生成控制电路, 其特征在于, 所述正放电针和所述负放 电针电性第一变压器和第二变压器, 构成一反馈回路。
3: 根据权利要求 2 所述的高压生成控制电路, 其特征在于, 所述反馈回路与一电阻串 联串联后接地。
4: 根据权利要求 1 所述的高压生成控制电路, 其特征在于, 所述主控单元生成两路 PWM 波形信号, 所述 PWM 波形信号包括 1 ~ 60Hz 可调的频率相位可调 PWM 波形, 以及 50KHz 的 快速 PWM 方波, 所述两路 PWM 波形信号嵌套输入至所述逻辑电路, 所述逻辑电路处理所述两 路 PWM 波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号, 并 分别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。
5: 一种棒体消静电器, 包括一高压生成控制电路, 其特征在于, 所述高压生成控制电路 包括 : 频率调整点 ; 与所述频率调整点电性连接的主控单元 ; 与所述主控单元电性连接的逻辑电路、 HV+ 幅值调整电路、 HV- 幅值调整电路 ; 与所述 HV+ 幅值调整电路电性连接的第一变压器、 第一信号调整电路 ; 与所述 HV- 幅值调整电路电性连接的第二变压器、 第二信号调整电路 ; 以及 与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和 所述信号调整电路电性连接的负放电针。
6: 根据权利要求 5 所述的棒体消静电器, 其特征在于, 所述正放电针和所述负放电针 电性第一变压器和第二变压器, 构成一反馈回路。
7: 根据权利要求 6 所述的棒体消静电器, 其特征在于, 所述反馈回路与一电阻串联串 联后接地。
8: 根据权利要求 5 所述的棒体消静电器, 其特征在于, 所述主控单元生成两路 PWM 波 形信号, 所述 PWM 波形信号包括 1 ~ 60Hz 可调的频率相位可调 PWM 波形, 以及 50KHz 的快 速 PWM 方波, 所述两路 PWM 波形信号嵌套输入至所述逻辑电路, 所述逻辑电路处理所述两路 PWM 波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号, 并分 别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。
9: 根据权利要求 5 所述的棒体消静电器, 其特征在于, 所述棒体消静电器还包括一机 械壳体, 所述机械壳体包括与交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的多个钛针。
10: 根据权利要求 9 所述的棒体消静电器, 其特征在于, 所述机械壳体还包括 : 盖板 ; 与所述盖板连接的设有多个卡槽的嵌板 ; 可设置于所述卡槽内, 并由所述嵌板支撑的用于安装所述多个钛针的多个钛针底座 ; 2 安装于所述钛针底座和所述嵌板之间气密性的第一密封圈 ; 安装在所述卡槽内的出风口 ; 套设于所述出风口上的第二密封圈 ; 以及 与所述嵌板固定连接的所述反馈板。

说明书


高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体 消静电器

    技术领域 本发明涉及一种高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体消静 电器, 尤其是涉及一种互锁式高压生成控制电路以及采用所述互锁式高压生成控制电路的 脉冲直流式棒体消静电器。
     背景技术 目前的棒体消静电器是采用简单的交流升压变压器的设计方案来实现, 其不具有 调整余量, 也不具有反馈回路。 当环境产生变化时, 难以自动调整 ; 且其输出高压为 50Hz 交 流信号, 会产生安全隐患, 如人体接触, 会对人体产生伤害。 另外, 因为在空气中放电电压要 大于 3000v 时, 才可能产生出需要的离子, 故目前的棒体消静电器的交流信号在上升和下 降很大一段时间内, 都不能够产生离子, 效率较低。
     发明内容 针对现有技术的不足, 本发明为解决上述现有技术的技术问题, 提供了一种改进 的高压生成控制电路。
     以及, 本发明为解决上述现有技术的技术问题, 提供了一种改进的棒体消静电器。
     相应地, 本发明的高压生成控制电路通过以下技术方案实现 :
     一种高压生成控制电路, 用于脉冲直流式棒体消静电器, 其中, 所述高压生成控制 电路包括 : 频率调整点 ;
     与所述频率调整点电性连接的主控单元 ;
     与所述主控单元电性连接的逻辑电路、 HV+ 幅值调整电路、 HV- 幅值调整电路 ;
     与所述 HV+ 幅值调整电路电性连接的第一变压器、 第一信号调整电路 ;
     与所述 HV- 幅值调整电路电性连接的第二变压器、 第二信号调整电路 ; 以及
     与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压 器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。
     作为本发明的进一步改进, 所述正放电针和所述负放电针电性第一变压器和第二 变压器, 构成一反馈回路。
     作为本发明的进一步改进, 所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。
     作为本发明的进一步改进, 所述主控单元生成两路 PWM 波形信号, 所述 PWM 波形信 号包括 1 ~ 60Hz 可调的频率相位可调 PWM 波形, 以及 50KHz 的快速 PWM 方波, 所述两路 PWM 波形信号嵌套输入至所述逻辑电路, 所述逻辑电路处理所述两路 PWM 波形信号后输出至所 述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号, 并分别输出所述正负高压信号 至所述正放电针和负放电针。
     相应地, 本发明的棒体消静电器通过以下技术方案实现 :
     一种棒体消静电器, 包括一高压生成控制电路, 其中, 所述高压生成控制电路包
     括: 频率调整点 ;
     与所述频率调整点电性连接的主控单元 ;
     与所述主控单元电性连接的逻辑电路、 HV+ 幅值调整电路、 HV- 幅值调整电路 ;
     与所述 HV+ 幅值调整电路电性连接的第一变压器、 第一信号调整电路 ;
     与所述 HV- 幅值调整电路电性连接的第二变压器、 第二信号调整电路 ; 以及
     与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压 器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。
     作为本发明的进一步改进, 所述正放电针和所述负放电针电性连接, 构成一反馈 回路。
     作为本发明的进一步改进, 所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。
     作为本发明的进一步改进, 所述主控单元生成两路 PWM 波形信号, 所述 PWM 波形信 号包括 1 ~ 60Hz 可调的频率相位可调 PWM 波形, 以及 50KHz 的快速 PWM 方波, 所述两路 PWM 波形信号嵌套输入至所述逻辑电路, 所述逻辑电路处理所述两路 PWM 波形信号后输出至所 述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号, 并分别输出所述正负高压信号 至所述正放电针和负放电针。
     作为本发明的进一步改进, 所述棒体消静电器还包括一机械壳体, 所述机械壳体 包括与交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的多个钛针。
     作为本发明的进一步改进, 所述机械壳体还包括 : 盖板 ;
     与所述盖板连接的设有多个卡槽的嵌板 ;
     可设置于所述卡槽内, 并由所述嵌板支撑的用于安装所述多个钛针的多个钛针底 座;
     安装于所述钛针底座和所述嵌板之间气密性的第一密封圈 ;
     安装在所述卡槽内的出风口 ;
     套设于所述出风口上的第二密封圈 ; 以及
     与所述嵌板固定连接的所述反馈板。
     与现有技术相比, 本发明的脉冲直流式棒体消静电器当环境产生变化时, 可自我 调整, 且避免了安全隐患, 效率较高。 附图说明 下面结合附图对本发明作进一步说明 :
     图 1 为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的互锁式高压生成控制部 分的电路模块图。
     图 2 为逻辑电路产生的互锁式正负高压信号的示意图。
     图 3 为互锁式正负高压信号载波方式的示意图。
     图 4 为本发明一实施方式的逻辑电路的电路图。
     图 5 为本发明一实施方式幅值调整电路和信号调理电路的电路图。
     图 6 为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的机械壳体的爆炸图。
     图 7 为本发明一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。
     图 8 为本发明另一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。
     图 9 为本发明又一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。具体实施方式
     以下参照附图说明本发明的实施方式。
     在本发明一实施方式中, 所述脉冲直流式棒体消静电器包括至少一个互锁式高压 生成控制电路, 所述互锁式高压生成控制电路主要用于实现正负高压互锁式输出, 即在某 一瞬间, 消静电器只释放正离子或者负离子。
     如图 1 所示, 在本发明一实施方式中, 所述互锁式高压生成控制电路包括频率调 整点 1, 与所述频率调整点 1 电性连接的主控单元 2, 与所述主控单元 2 电性连接的逻辑电 路 3、 HV+ 幅值调整电路 4a、 HV- 幅值调整电路 4b, 与所述 HV+ 幅值调整电路 4a 电性连接的 第一变压器 5a、 信号调整电路 6a, 与所述 HV- 幅值调整电路电性连接的第二变压器 5b、 信 号调整电路 6b, 以及与所述第一变压器 5a 和所述信号调整电路 6a 电性连接的正放电针 7a 和与所述第二变压器 5b 和所述信号调整电路 6b 电性连接的负放电针 7b, 其中, 所述正放 电针 7a 和所述负放电针 7b 电性连接第一变压器和第二变压器, 构成一反馈回路, 所述反馈 回路与一电阻串联 R 串联后接地。优选地, 所述主控单元 2 可生成两路 PWM 波形信号, 一路 为 1-60Hz 可调的频率相位可调 PWM 波形, 一路为 50KHz 的快速 PWM 方波, 该两路方波可嵌 套输入至所述逻辑电路 3, 并通过所述逻辑电路 3 处理后输出至第一变压器 5a 和第二变压 器 5b 产生互锁式正负高压信号 HV+ 和 HV-, 并分别输出所述 HV+ 和 HV- 至所述正放电针和 负放电针。 值得一提的是 : 可通过一个上述的互锁式高压生成控制电路可以输出多个正放电 针和负放电针, 也可通过多个上述的互锁式高压生成控制电路结合为一电路群, 输出多个 正放电针和负放电针。
     通过上述技术方案, 本发明的脉冲直流式棒体消静电器具有以下优点 :
     1、 频率可调, 可适应不同悬挂高度的工作场所, 通用性强, 常规交流高压发生器远 距离不适用 ;
     2、 逻辑电路产生互锁式正负高压信号, 如图 2 所示, 且采用载波方式, 如图 3 所示, 实现正负高压的产生 ; 高频信号由主控单元程序生成, 精度高, 不易产生干扰 ;
     3、 电路具有反馈回路, 反馈回路反馈的信号一方面调整了正负高压输出的幅值, 这样可以使此消静电器满足更复杂的环境, 提高其稳定性和抗干扰性。另外一方面也可以 调整正负输出的脉宽宽度, 从而可极大的加快衰减时间, 并也可提高其抗干扰性能。
     如图 4 所示, 所述逻辑电路 3 可用于接收所述主控单元 2 通过程序生成两路方波 信号, 一路为 50KHz 的高压包工作信号, 一路为 1-60Hz 的正负高压交替输出开关控制信号。 这两路方波信号分别送入逻辑与非门运算电路 U3 中, 1-60Hz 的开关信号分为两部分, 一部 分直接送入逻辑与非门运算电路第四支路 U3D 中与 50KHz 信号进行逻辑运算, 另外一部分 送入逻辑与非门运算电路第二支路与主控单元 2 输出 I/O 信号进行逻辑运算后, 再送入逻 辑与非门运算电路第三支路 U3C 与 50KHz 做逻辑, 这样组合的逻辑电路可以保证通用三极 管电路 C14 和通用三极管电路 C24 的基极 (B 管脚 ) 为互锁式的, 一路为高, 另一路必为低。 而通用三极管电路 C14 和通用三极管电路 C24 又与外围电阻组成 OC 门输出驱动电路, 来驱 动后续的通用场效应管电路 Q4 和通用场效应管电路 Q8 两个场效应管, 两个场效应管 Q4 和
     Q8 又决定了变压器电路 T3 与 T4 的导通与关闭, 从而实现后续互锁式的高压输出。
     如图 5 所示, 所述幅值调整电路 4a、 4b 和信号调理电路 6a、 6b 是通过以下电路实 现的 :
     端口 J3 作为反馈信号引入端口, 金属膜电阻 R55 与钽电容 C89 组成一面组成一阶 RC 滤波电路, 另外一方面金属膜电阻 R55 与钽电容 C110、 金属膜电阻 R66 及轨对轨运算放 大器电路 U111A 组成积分电路, 将引入信号积分为较规则的信号 ; 轨对轨运算放大器电路 U111A 的 1 管脚作为积分电路信号的输出端, 后端的通用二极管电路 D211 保证输出端最小 信号为 -0.8V 左右, 而不是积分电路产生的 -12v 左右, 这是为后续的反相放大电路输入信 号考虑, 钽电容 C111 和金属膜电阻 R77 为一阶滤波电路, 且金属膜电阻 R77 为后端反相放 大电路的输入电阻, 与金属膜电阻 R88 配合组成反相放大电路。 金属膜电阻 R119、 金属膜电 阻 R123 和金属膜电阻 R110 组成通用运算放大器电路 U44A 反相放大电路的正相输入端信 号, 且此信号可调, 通过调整这个信号可以实现人工对较大偏差的调整。
     如图 6 所示, 为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的机械壳体, 其中, 所述机械壳体包括 : 盖板 100, 与所述盖板 100 连接的设有多个卡槽的嵌板 101, 可设置于所 述卡槽内, 并由所述嵌板支撑的多个钛针底座 102, 其中, 通过所述盖板 100 与所述嵌板 101 的配合, 可固定所述钛针底座 102 在所述卡槽中, 沿卡槽的延伸方向运动, 这样的设计使得 所述机械壳体较为容易安装, 且对中性较好。优选地, 所述盖板 100 和所述嵌板 101 是通过 螺丝 108 进行连接的。 所述机械壳体还包括安装在所述多个钛针底座 102 内的多个钛针 103、 安装于所 述钛针底座 102 和所述嵌板 101 之间气密性的第一密封圈 104、 用于安装在所述卡槽内的出 风口 105、 套设于所述出风口 105 上的第二密封圈 106。因所述钛针 103 是安装在所述钛针 底座 102 内的, 故可通过他们之间的设计尺寸, 保证所述钛针 103 的对中性。
     所述机械壳体还包括一反馈板 107, 所述反馈板 107 通过螺丝 109 与所述嵌板 101 固定连接, 他们之间的尺寸配合保证了第二密封圈 106 被充分压紧, 以确保气密性, 所述钛 针 103 穿出所述反馈板 107, 以便和其他电子设备电性连接。另外, 所述反馈板还用于感应 所述正放电针和所述负放电针产生的正负高压的情况来反馈。 即是正负放电针与所述反馈 板构成了反馈回路的机械部件, 此反馈部分接入第一变压器和第二变压器, 从而构成整体 的反馈回路。
     通过这样的机械壳体, 即可使得正放电针和负放电针电性连接所述钛针 103, 并通 过多个放电针形成放电针的阵列。优选地, 所述正放电针和负放电针是交错连接所述钛针 103 的。如图 7 所示, 在本发明一实施方式中, 第一根钛针可连接所述负放电针, 其他交错 布局的所述正放电针和负放电针电性连接的其他钛针, 最后通过负放电针结束 ; 如图 8 所 示, 在本发明另一实施方式中, 第一根钛针可连接正放电针, 其他交错布局的所述正放电针 和负放电针电性连接的其他钛针, 最后通过正放电针结束 ; 如图 9 所示, 在本发明又一实施 方式中, 第一根钛针可连接正放电针, 其他交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接 的其他钛针, 最后通过负放电针结束。
     尽管为示例目的, 已经公开了本发明的优选实施方式, 但是本领域的普通技术人 员将意识到, 在不脱离由所附的权利要求书公开的本发明的范围和精神的情况下, 各种改 进、 增加以及取代是可能的。
    

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1、10申请公布号CN102355788A43申请公布日20120215CN102355788ACN102355788A21申请号201110130615222申请日20110519H05F3/0420060171申请人苏州天华超净科技股份有限公司地址215121江苏省苏州市工业园区双马街99号72发明人王荣刚王洪万孙玉荣74专利代理机构南京苏科专利代理有限责任公司32102代理人陆明耀陈忠辉54发明名称高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体消静电器57摘要本发明提供了一种高压生成控制电路,用于脉冲直流式棒体消静电器,包括频率调整点;与所述频率调整点电性连接的主控单元;与所述主控单元电。

2、性连接的逻辑电路、HV幅值调整电路、HV幅值调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一信号调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。与现有技术相比,本发明的脉冲直流式棒体消静电器当环境产生变化时,可自我调整,且避免了安全隐患,效率较高。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书4页附图4页CN102355798A1/2页21一种高压生成控制电路,用于脉冲直流式棒体消静电器,其特征在于,所述高压生成控。

3、制电路包括频率调整点;与所述频率调整点电性连接的主控单元;与所述主控单元电性连接的逻辑电路、HV幅值调整电路、HV幅值调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一信号调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。2根据权利要求1所述的高压生成控制电路,其特征在于,所述正放电针和所述负放电针电性第一变压器和第二变压器,构成一反馈回路。3根据权利要求2所述的高压生成控制电路,其特征在于,所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。4根据权利要求1所述的高压。

4、生成控制电路,其特征在于,所述主控单元生成两路PWM波形信号,所述PWM波形信号包括160HZ可调的频率相位可调PWM波形,以及50KHZ的快速PWM方波,所述两路PWM波形信号嵌套输入至所述逻辑电路,所述逻辑电路处理所述两路PWM波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号,并分别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。5一种棒体消静电器,包括一高压生成控制电路,其特征在于,所述高压生成控制电路包括频率调整点;与所述频率调整点电性连接的主控单元;与所述主控单元电性连接的逻辑电路、HV幅值调整电路、HV幅值调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一。

5、信号调整电路;与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。6根据权利要求5所述的棒体消静电器,其特征在于,所述正放电针和所述负放电针电性第一变压器和第二变压器,构成一反馈回路。7根据权利要求6所述的棒体消静电器,其特征在于,所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。8根据权利要求5所述的棒体消静电器,其特征在于,所述主控单元生成两路PWM波形信号,所述PWM波形信号包括160HZ可调的频率相位可调PWM波形,以及50KHZ的快速PWM方波,所述两路PWM波形信号嵌套输入至。

6、所述逻辑电路,所述逻辑电路处理所述两路PWM波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号,并分别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。9根据权利要求5所述的棒体消静电器,其特征在于,所述棒体消静电器还包括一机械壳体,所述机械壳体包括与交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的多个钛针。10根据权利要求9所述的棒体消静电器,其特征在于,所述机械壳体还包括盖板;与所述盖板连接的设有多个卡槽的嵌板;可设置于所述卡槽内,并由所述嵌板支撑的用于安装所述多个钛针的多个钛针底座;权利要求书CN102355788ACN102355798A2/2页3安装于所述钛针底座和所述嵌板之。

7、间气密性的第一密封圈;安装在所述卡槽内的出风口;套设于所述出风口上的第二密封圈;以及与所述嵌板固定连接的所述反馈板。权利要求书CN102355788ACN102355798A1/4页4高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体消静电器技术领域0001本发明涉及一种高压生成控制电路以及采用所述高压生成控制电路的棒体消静电器,尤其是涉及一种互锁式高压生成控制电路以及采用所述互锁式高压生成控制电路的脉冲直流式棒体消静电器。背景技术0002目前的棒体消静电器是采用简单的交流升压变压器的设计方案来实现,其不具有调整余量,也不具有反馈回路。当环境产生变化时,难以自动调整;且其输出高压为50HZ交流。

8、信号,会产生安全隐患,如人体接触,会对人体产生伤害。另外,因为在空气中放电电压要大于3000V时,才可能产生出需要的离子,故目前的棒体消静电器的交流信号在上升和下降很大一段时间内,都不能够产生离子,效率较低。发明内容0003针对现有技术的不足,本发明为解决上述现有技术的技术问题,提供了一种改进的高压生成控制电路。0004以及,本发明为解决上述现有技术的技术问题,提供了一种改进的棒体消静电器。0005相应地,本发明的高压生成控制电路通过以下技术方案实现0006一种高压生成控制电路,用于脉冲直流式棒体消静电器,其中,所述高压生成控制电路包括频率调整点;0007与所述频率调整点电性连接的主控单元;0。

9、008与所述主控单元电性连接的逻辑电路、HV幅值调整电路、HV幅值调整电路;0009与所述HV幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一信号调整电路;0010与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及0011与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。0012作为本发明的进一步改进,所述正放电针和所述负放电针电性第一变压器和第二变压器,构成一反馈回路。0013作为本发明的进一步改进,所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。0014作为本发明的进一步改进,所述主控单元生成两路PWM波形信号,所述PWM波形信号包括16。

10、0HZ可调的频率相位可调PWM波形,以及50KHZ的快速PWM方波,所述两路PWM波形信号嵌套输入至所述逻辑电路,所述逻辑电路处理所述两路PWM波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号,并分别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。0015相应地,本发明的棒体消静电器通过以下技术方案实现0016一种棒体消静电器,包括一高压生成控制电路,其中,所述高压生成控制电路包说明书CN102355788ACN102355798A2/4页5括频率调整点;0017与所述频率调整点电性连接的主控单元;0018与所述主控单元电性连接的逻辑电路、HV幅值调整电路、HV幅值调整电路;。

11、0019与所述HV幅值调整电路电性连接的第一变压器、第一信号调整电路;0020与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器、第二信号调整电路;以及0021与所述第一变压器和所述信号调整电路电性连接的正放电针和与所述第二变压器和所述信号调整电路电性连接的负放电针。0022作为本发明的进一步改进,所述正放电针和所述负放电针电性连接,构成一反馈回路。0023作为本发明的进一步改进,所述反馈回路与一电阻串联串联后接地。0024作为本发明的进一步改进,所述主控单元生成两路PWM波形信号,所述PWM波形信号包括160HZ可调的频率相位可调PWM波形,以及50KHZ的快速PWM方波,所述两路PWM波形信号嵌套。

12、输入至所述逻辑电路,所述逻辑电路处理所述两路PWM波形信号后输出至所述第一变压器和所述第二变压器产生互锁式正负高压信号,并分别输出所述正负高压信号至所述正放电针和负放电针。0025作为本发明的进一步改进,所述棒体消静电器还包括一机械壳体,所述机械壳体包括与交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的多个钛针。0026作为本发明的进一步改进,所述机械壳体还包括盖板;0027与所述盖板连接的设有多个卡槽的嵌板;0028可设置于所述卡槽内,并由所述嵌板支撑的用于安装所述多个钛针的多个钛针底座;0029安装于所述钛针底座和所述嵌板之间气密性的第一密封圈;0030安装在所述卡槽内的出风口;0031套设于所。

13、述出风口上的第二密封圈;以及0032与所述嵌板固定连接的所述反馈板。0033与现有技术相比,本发明的脉冲直流式棒体消静电器当环境产生变化时,可自我调整,且避免了安全隐患,效率较高。附图说明0034下面结合附图对本发明作进一步说明0035图1为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的互锁式高压生成控制部分的电路模块图。0036图2为逻辑电路产生的互锁式正负高压信号的示意图。0037图3为互锁式正负高压信号载波方式的示意图。0038图4为本发明一实施方式的逻辑电路的电路图。0039图5为本发明一实施方式幅值调整电路和信号调理电路的电路图。0040图6为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的机。

14、械壳体的爆炸图。0041图7为本发明一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。0042图8为本发明另一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。说明书CN102355788ACN102355798A3/4页60043图9为本发明又一实施方式的正放电针和负放电针的排布方式。具体实施方式0044以下参照附图说明本发明的实施方式。0045在本发明一实施方式中,所述脉冲直流式棒体消静电器包括至少一个互锁式高压生成控制电路,所述互锁式高压生成控制电路主要用于实现正负高压互锁式输出,即在某一瞬间,消静电器只释放正离子或者负离子。0046如图1所示,在本发明一实施方式中,所述互锁式高压生成控制电路包括频率调整。

15、点1,与所述频率调整点1电性连接的主控单元2,与所述主控单元2电性连接的逻辑电路3、HV幅值调整电路4A、HV幅值调整电路4B,与所述HV幅值调整电路4A电性连接的第一变压器5A、信号调整电路6A,与所述HV幅值调整电路电性连接的第二变压器5B、信号调整电路6B,以及与所述第一变压器5A和所述信号调整电路6A电性连接的正放电针7A和与所述第二变压器5B和所述信号调整电路6B电性连接的负放电针7B,其中,所述正放电针7A和所述负放电针7B电性连接第一变压器和第二变压器,构成一反馈回路,所述反馈回路与一电阻串联R串联后接地。优选地,所述主控单元2可生成两路PWM波形信号,一路为160HZ可调的频率。

16、相位可调PWM波形,一路为50KHZ的快速PWM方波,该两路方波可嵌套输入至所述逻辑电路3,并通过所述逻辑电路3处理后输出至第一变压器5A和第二变压器5B产生互锁式正负高压信号HV和HV,并分别输出所述HV和HV至所述正放电针和负放电针。0047值得一提的是可通过一个上述的互锁式高压生成控制电路可以输出多个正放电针和负放电针,也可通过多个上述的互锁式高压生成控制电路结合为一电路群,输出多个正放电针和负放电针。0048通过上述技术方案,本发明的脉冲直流式棒体消静电器具有以下优点00491、频率可调,可适应不同悬挂高度的工作场所,通用性强,常规交流高压发生器远距离不适用;00502、逻辑电路产生互。

17、锁式正负高压信号,如图2所示,且采用载波方式,如图3所示,实现正负高压的产生;高频信号由主控单元程序生成,精度高,不易产生干扰;00513、电路具有反馈回路,反馈回路反馈的信号一方面调整了正负高压输出的幅值,这样可以使此消静电器满足更复杂的环境,提高其稳定性和抗干扰性。另外一方面也可以调整正负输出的脉宽宽度,从而可极大的加快衰减时间,并也可提高其抗干扰性能。0052如图4所示,所述逻辑电路3可用于接收所述主控单元2通过程序生成两路方波信号,一路为50KHZ的高压包工作信号,一路为160HZ的正负高压交替输出开关控制信号。这两路方波信号分别送入逻辑与非门运算电路U3中,160HZ的开关信号分为两。

18、部分,一部分直接送入逻辑与非门运算电路第四支路U3D中与50KHZ信号进行逻辑运算,另外一部分送入逻辑与非门运算电路第二支路与主控单元2输出I/O信号进行逻辑运算后,再送入逻辑与非门运算电路第三支路U3C与50KHZ做逻辑,这样组合的逻辑电路可以保证通用三极管电路C14和通用三极管电路C24的基极B管脚为互锁式的,一路为高,另一路必为低。而通用三极管电路C14和通用三极管电路C24又与外围电阻组成OC门输出驱动电路,来驱动后续的通用场效应管电路Q4和通用场效应管电路Q8两个场效应管,两个场效应管Q4和说明书CN102355788ACN102355798A4/4页7Q8又决定了变压器电路T3与T。

19、4的导通与关闭,从而实现后续互锁式的高压输出。0053如图5所示,所述幅值调整电路4A、4B和信号调理电路6A、6B是通过以下电路实现的0054端口J3作为反馈信号引入端口,金属膜电阻R55与钽电容C89组成一面组成一阶RC滤波电路,另外一方面金属膜电阻R55与钽电容C110、金属膜电阻R66及轨对轨运算放大器电路U111A组成积分电路,将引入信号积分为较规则的信号;轨对轨运算放大器电路U111A的1管脚作为积分电路信号的输出端,后端的通用二极管电路D211保证输出端最小信号为08V左右,而不是积分电路产生的12V左右,这是为后续的反相放大电路输入信号考虑,钽电容C111和金属膜电阻R77为一。

20、阶滤波电路,且金属膜电阻R77为后端反相放大电路的输入电阻,与金属膜电阻R88配合组成反相放大电路。金属膜电阻R119、金属膜电阻R123和金属膜电阻R110组成通用运算放大器电路U44A反相放大电路的正相输入端信号,且此信号可调,通过调整这个信号可以实现人工对较大偏差的调整。0055如图6所示,为本发明一实施方式的脉冲直流式棒体消静电器的机械壳体,其中,所述机械壳体包括盖板100,与所述盖板100连接的设有多个卡槽的嵌板101,可设置于所述卡槽内,并由所述嵌板支撑的多个钛针底座102,其中,通过所述盖板100与所述嵌板101的配合,可固定所述钛针底座102在所述卡槽中,沿卡槽的延伸方向运动,。

21、这样的设计使得所述机械壳体较为容易安装,且对中性较好。优选地,所述盖板100和所述嵌板101是通过螺丝108进行连接的。0056所述机械壳体还包括安装在所述多个钛针底座102内的多个钛针103、安装于所述钛针底座102和所述嵌板101之间气密性的第一密封圈104、用于安装在所述卡槽内的出风口105、套设于所述出风口105上的第二密封圈106。因所述钛针103是安装在所述钛针底座102内的,故可通过他们之间的设计尺寸,保证所述钛针103的对中性。0057所述机械壳体还包括一反馈板107,所述反馈板107通过螺丝109与所述嵌板101固定连接,他们之间的尺寸配合保证了第二密封圈106被充分压紧,以。

22、确保气密性,所述钛针103穿出所述反馈板107,以便和其他电子设备电性连接。另外,所述反馈板还用于感应所述正放电针和所述负放电针产生的正负高压的情况来反馈。即是正负放电针与所述反馈板构成了反馈回路的机械部件,此反馈部分接入第一变压器和第二变压器,从而构成整体的反馈回路。0058通过这样的机械壳体,即可使得正放电针和负放电针电性连接所述钛针103,并通过多个放电针形成放电针的阵列。优选地,所述正放电针和负放电针是交错连接所述钛针103的。如图7所示,在本发明一实施方式中,第一根钛针可连接所述负放电针,其他交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的其他钛针,最后通过负放电针结束;如图8所示,在本发。

23、明另一实施方式中,第一根钛针可连接正放电针,其他交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的其他钛针,最后通过正放电针结束;如图9所示,在本发明又一实施方式中,第一根钛针可连接正放电针,其他交错布局的所述正放电针和负放电针电性连接的其他钛针,最后通过负放电针结束。0059尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施方式,但是本领域的普通技术人员将意识到,在不脱离由所附的权利要求书公开的本发明的范围和精神的情况下,各种改进、增加以及取代是可能的。说明书CN102355788ACN102355798A1/4页8图1说明书附图CN102355788ACN102355798A2/4页9图2图3说明书附图CN102355788ACN102355798A3/4页10图4图5说明书附图CN102355788ACN102355798A4/4页11图6图7图8图9说明书附图CN102355788A。

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