恒温电热褥用安全型隔离变压器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910218451.1

申请日:

2009.10.22

公开号:

CN102038393A

公开日:

2011.05.04

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):A47G 9/00申请公布日:20110504|||公开

IPC分类号:

A47G9/00; G05D23/19; G05D23/24

主分类号:

A47G9/00

申请人:

西安申科电子研究所

发明人:

苏西安; 盛熙

地址:

710065 陕西省西安市电子城电子西街3号A座5层

优先权:

专利代理机构:

西安创知专利事务所 61213

代理人:

李子安

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内容摘要

本发明公开了一种恒温电热褥用安全型隔离变压器,包括对所输入220V交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路、对整流及隔离变压电路所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路、与二次整流电路相接且由多个发热元件组成的发热电路、对发热电路温度进行实时检测的温度检测单元和为整流及隔离变压电路中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元所检测信号相应对整流及隔离变压电路的输出功率进行控制调整的温度控制电路,温度控制电路与整流及隔离变压电路相接。本发明电路设计简单合理、成本低且工作性能可靠、使用效果好,能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、安全隐患多等实际问题。

权利要求书

1: 一种恒温电热褥用安全型隔离变压器, 其特征在于 : 包括对所输入 220V 交流电进行 整流和变压的整流及隔离变压电路 (1)、 对整流及隔离变压电路 (1) 所输出交流电压信号 进行整流的二次整流电路 (2)、 与二次整流电路 (2) 相接且由多个发热元件组成的发热电 路 (3)、 对发热电路 (3) 温度进行实时检测的温度检测单元 (4) 和为整流及隔离变压电路 (1) 中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元 (4) 所检测信号相应对整流及隔 离变压电路 (1) 的输出功率进行控制调整的温度控制电路 (5), 所述整流及隔离变压电路 (1) 接二次整流电路 (2), 温度检测单元 (4) 接温度控制电路 (5), 温度控制电路 (5) 与整流 及隔离变压电路 (1) 相接。
2: 按照权利要求 1 所述的恒温电热褥用安全型隔离变压器, 其特征在于 : 所述整流及 隔离变压电路 (1) 包括与 220V 交流电相接且由四个二极管组成的单相桥式整流电路、 并接 在所述单相桥式整流电路上的滤波电容 C1 和与所述单相桥式整流电路相接的变压器 BT1。
3: 按照权利要求 2 所述的恒温电热褥用安全型隔离变压器, 其特征在于 : 所述温度控 制电路 (5) 包括波形产生及脉宽调整电路 (5-1) 和与波形产生及脉宽调整电路 (5-1) 相 接的三极管 BG1, 所述波形产生及脉宽调整电路 (5-1) 的信号输出端经电阻 R1 后与三极管 BG1 的基极相接 ; 所述三极管 BG1 的发射极接地且其集电极与变压器 BT1 初级线圈的一端 相接 ; 所述变压器 BT1 初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相接, 所述 单相桥式整流电路相接的负输出端接地。
4: 按照权利要求 3 所述的恒温电热褥用安全型隔离变压器, 其特征在于 : 所述二次整 流电路 (2) 包括由串接在变压器 BT1 次级线圈与发热电路 (3) 间的二极管 D5 组成的单相 半波整流电路 ; 所述温度检测单元 (4) 为热敏电阻 RT, 所述二极管 D5 的阴极经电阻 R2 和 热敏电阻 RT 后与波形产生及脉宽调整电路 (5-1) 相接 ; 所述二极管 D5 的阳极经开关 K1 后 与发热电路 (3) 的正输入端相接, 所述热敏电阻 RT 布设在发热电路 (3) 内部。

说明书


恒温电热褥用安全型隔离变压器

    【技术领域】
     本发明涉及一种隔离变压器, 尤其是涉及一种恒温电热褥用安全型隔离变压器。背景技术 目前市场上所出售的电热褥大多都不恒温, 尤其是使用 220V 电压工作时, 将电热 褥直接铺放在床上, 极不安全。 每年冬天, 因为电热褥漏电等原因造成的人员伤亡和财产损 失, 都非常大。 另外, 由于对电热褥使用不当, 使得电热褥长期工作且温度不断上升时, 引起 火灾、 造成烧伤等情形也经常发生, 电热褥所存在的上述安全隐患现如今已成为一个社会 性的安全问题了。
     发明内容
     本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足, 提供一种恒温电热 褥用安全型隔离变压器, 其电路设计简单合理、 成本低且工作性能可靠、 使用效果好, 能有 效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、 安全隐患多等实际问题。
     为解决上述技术问题, 本发明采用的技术方案是 : 一种恒温电热褥用安全型隔离 变压器, 其特征在于 : 包括对所输入 220V 交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路、 对整流及隔离变压电路所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路、 与二次整流电路相 接且由多个发热元件组成的发热电路、 对发热电路温度进行实时检测的温度检测单元和为 整流及隔离变压电路中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元所检测信号相 应对整流及隔离变压电路的输出功率进行控制调整的温度控制电路, 所述整流及隔离变压 电路接二次整流电路, 温度检测单元接温度控制电路, 温度控制电路与整流及隔离变压电 路相接。
     所述整流及隔离变压电路包括与 220V 交流电相接且由四个二极管组成的单相桥 式整流电路、 并接在所述单相桥式整流电路上的滤波电容 C1 和与所述单相桥式整流电路 相接的变压器 BT1。
     所述温度控制电路包括波形产生及脉宽调整电路和与波形产生及脉宽调整电路 相接的三极管 BG1, 所述波形产生及脉宽调整电路的信号输出端经电阻 R1 后与三极管 BG1 的基极相接 ; 所述三极管 BG1 的发射极接地且其集电极与变压器 BT1 初级线圈的一端相接 ; 所述变压器 BT1 初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相接, 所述单相桥 式整流电路相接的负输出端接地。
     所述二次整流电路包括由串接在变压器 BT1 次级线圈与发热电路间的二极管 D5 组成的单相半波整流电路 ; 所述温度检测单元为热敏电阻 RT, 所述二极管 D5 的阴极经电阻 R2 和热敏电阻 RT 后与波形产生及脉宽调整电路相接 ; 所述二极管 D5 的阳极经开关 K1 后 与发热电路的正输入端相接, 所述热敏电阻 RT 布设在发热电路内部。
     本发明与现有技术相比具有以下优点 :
     1、 电路设计简单合理, 成本低。2、 工作性能可靠, 安全系数高。
     3、 使用效果好, 能有效达到对电热褥进行恒温控制的目的, 并且控制闻之温度范 围可调整, 同时调整非常方便, 以适合多数人的不同要求。
     4、 实用价值高, 能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、 安全隐患多 等实际问题。
     5、 适用面广, 能广泛应用于日常生活及工农业生产等技术领域。
     综上所述, 本发明电路设计简单合理、 成本低且工作性能可靠、 使用效果好, 能有 效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、 安全隐患多等实际问题。
     下面通过附图和实施例, 对本发明的技术方案做进一步的详细描述。 附图说明
     图 1 为本发明的电路原理框图。 图 2 为本发明的电路原理图。 附图标记说明 : 1- 整流及隔离变压电路 ;2- 二次整流电路 ; 3- 发热电路 ; 4- 温度检测单元 ; 5- 温度控制电路 ; 5-1- 波形产生及脉宽调 整电路。具体实施方式
     如图 1 所示, 本发明包括对所输入 220V 交流电进行整流和变压的整流及隔离变压 电路 1、 对整流及隔离变压电路 1 所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路 2、 与二次 整流电路 2 相接且由多个发热元件组成的发热电路 3、 对发热电路 3 温度进行实时检测的温 度检测单元 4 和为整流及隔离变压电路 1 中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测 单元 4 所检测信号相应对整流及隔离变压电路 1 的输出功率进行控制调整的温度控制电路 5, 所述整流及隔离变压电路 1 接二次整流电路 2, 温度检测单元 4 接温度控制电路 5, 温度 控制电路 5 与整流及隔离变压电路 1 相接。
     结合图 2, 所述整流及隔离变压电路 1 包括与 220V 交流电相接且由四个二极管 ( 即二极管 D1-D4) 组成的单相桥式整流电路、 并接在所述单相桥式整流电路上的滤波电容 C1 和与所述单相桥式整流电路相接的变压器 BT1。
     所述温度控制电路 5 包括波形产生及脉宽调整电路 5-1 和与波形产生及脉宽调整 电路 5-1 相接的三极管 BG1, 所述波形产生及脉宽调整电路 5-1 的信号输出端经电阻 R1 后 与三极管 BG1 的基极相接。所述三极管 BG1 的发射极接地且其集电极与变压器 BT1 初级线 圈的一端相接。所述变压器 BT1 初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相 接, 所述单相桥式整流电路相接的负输出端接地。
     所述二次整流电路 2 包括由串接在变压器 BT1 次级线圈与发热电路 3 间的二极管 D5 组成的单相半波整流电路。所述温度检测单元 4 为热敏电阻 RT, 所述二极管 D5 的阴极 经电阻 R2 和热敏电阻 RT 后与波形产生及脉宽调整电路 5-1 相接。所述二极管 D5 的阳极 经开关 K1 后与发热电路 3 的正输入端相接, 所述热敏电阻 RT 布设在发热电路 3 内部。所 述二极管 D5 的阴极经极性电容 C3 后接地。本发明的工作过程是 : 接入整流及隔离变压电路 1 的 220V 交流电, 先经单相桥式 整流电路整流和电容 C1 滤波后转变成 220V 直流电, 变压器 BT1 在三极管 BG1 输出信号的作 用下输出交流电压, 且经变压器 BT1 变压后的交流电压经二极管 D5 整流为直流电后输出。 实际操作过程中, 当 K1 闭合时, 发热电路 3 工作, 传感器 RT 将实时所检测的工作温度参数 同步传送至温度控制电路 5 中的波形产生及脉宽调整电路 5-1, 波形产生及脉宽调整电路 5-1 根据传感器 RT 的检测信号相应对其输出脉冲信号的频率进行控制调整, 继而相应对三 极管 BG1 的输出功率进行调整, 最终达到控制整流及隔离变压电路 1 的输出功率并相应调 整发热电路 3 温度的目的。当发热电路 3 温度达到设定温度时, 整流及隔离变压电路 1 的 输出功率与传感器 RT 所检测信号协调到一定的对应水平, 使得发热电路 3 的温度基本上保 持不变。实际使用过程中, 通过调整电阻 R2 的大小能达到对设定发热电路 3 新的温度平衡 控制范围的目的, 实现非常简便。
     以上所述, 仅是本发明的较佳实施例, 并非对本发明作任何限制, 凡是根据本发明 技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、 变更以及等效结构变化, 均仍属于本发明技 术方案的保护范围内。

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资源描述

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1、10申请公布号CN102038393A43申请公布日20110504CN102038393ACN102038393A21申请号200910218451122申请日20091022A47G9/00200601G05D23/19200601G05D23/2420060171申请人西安申科电子研究所地址710065陕西省西安市电子城电子西街3号A座5层72发明人苏西安盛熙74专利代理机构西安创知专利事务所61213代理人李子安54发明名称恒温电热褥用安全型隔离变压器57摘要本发明公开了一种恒温电热褥用安全型隔离变压器,包括对所输入220V交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路、对整流及隔离变压电路。

2、所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路、与二次整流电路相接且由多个发热元件组成的发热电路、对发热电路温度进行实时检测的温度检测单元和为整流及隔离变压电路中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元所检测信号相应对整流及隔离变压电路的输出功率进行控制调整的温度控制电路,温度控制电路与整流及隔离变压电路相接。本发明电路设计简单合理、成本低且工作性能可靠、使用效果好,能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、安全隐患多等实际问题。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1页说明书3页附图1页CN102038395A1/1页21一种恒温电热褥用安全型隔离变压器,。

3、其特征在于包括对所输入220V交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路1、对整流及隔离变压电路1所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路2、与二次整流电路2相接且由多个发热元件组成的发热电路3、对发热电路3温度进行实时检测的温度检测单元4和为整流及隔离变压电路1中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元4所检测信号相应对整流及隔离变压电路1的输出功率进行控制调整的温度控制电路5,所述整流及隔离变压电路1接二次整流电路2,温度检测单元4接温度控制电路5,温度控制电路5与整流及隔离变压电路1相接。2按照权利要求1所述的恒温电热褥用安全型隔离变压器,其特征在于所述整流及隔离变压电路1包括与220。

4、V交流电相接且由四个二极管组成的单相桥式整流电路、并接在所述单相桥式整流电路上的滤波电容C1和与所述单相桥式整流电路相接的变压器BT1。3按照权利要求2所述的恒温电热褥用安全型隔离变压器,其特征在于所述温度控制电路5包括波形产生及脉宽调整电路51和与波形产生及脉宽调整电路51相接的三极管BG1,所述波形产生及脉宽调整电路51的信号输出端经电阻R1后与三极管BG1的基极相接;所述三极管BG1的发射极接地且其集电极与变压器BT1初级线圈的一端相接;所述变压器BT1初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相接,所述单相桥式整流电路相接的负输出端接地。4按照权利要求3所述的恒温电热褥用安全型隔。

5、离变压器,其特征在于所述二次整流电路2包括由串接在变压器BT1次级线圈与发热电路3间的二极管D5组成的单相半波整流电路;所述温度检测单元4为热敏电阻RT,所述二极管D5的阴极经电阻R2和热敏电阻RT后与波形产生及脉宽调整电路51相接;所述二极管D5的阳极经开关K1后与发热电路3的正输入端相接,所述热敏电阻RT布设在发热电路3内部。权利要求书CN102038393ACN102038395A1/3页3恒温电热褥用安全型隔离变压器技术领域0001本发明涉及一种隔离变压器,尤其是涉及一种恒温电热褥用安全型隔离变压器。背景技术0002目前市场上所出售的电热褥大多都不恒温,尤其是使用220V电压工作时,将。

6、电热褥直接铺放在床上,极不安全。每年冬天,因为电热褥漏电等原因造成的人员伤亡和财产损失,都非常大。另外,由于对电热褥使用不当,使得电热褥长期工作且温度不断上升时,引起火灾、造成烧伤等情形也经常发生,电热褥所存在的上述安全隐患现如今已成为一个社会性的安全问题了。发明内容0003本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种恒温电热褥用安全型隔离变压器,其电路设计简单合理、成本低且工作性能可靠、使用效果好,能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、安全隐患多等实际问题。0004为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是一种恒温电热褥用安全型隔离变压器,其特征在于包括对所输入22。

7、0V交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路、对整流及隔离变压电路所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路、与二次整流电路相接且由多个发热元件组成的发热电路、对发热电路温度进行实时检测的温度检测单元和为整流及隔离变压电路中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元所检测信号相应对整流及隔离变压电路的输出功率进行控制调整的温度控制电路,所述整流及隔离变压电路接二次整流电路,温度检测单元接温度控制电路,温度控制电路与整流及隔离变压电路相接。0005所述整流及隔离变压电路包括与220V交流电相接且由四个二极管组成的单相桥式整流电路、并接在所述单相桥式整流电路上的滤波电容C1和与所述单相桥式整流电路。

8、相接的变压器BT1。0006所述温度控制电路包括波形产生及脉宽调整电路和与波形产生及脉宽调整电路相接的三极管BG1,所述波形产生及脉宽调整电路的信号输出端经电阻R1后与三极管BG1的基极相接;所述三极管BG1的发射极接地且其集电极与变压器BT1初级线圈的一端相接;所述变压器BT1初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相接,所述单相桥式整流电路相接的负输出端接地。0007所述二次整流电路包括由串接在变压器BT1次级线圈与发热电路间的二极管D5组成的单相半波整流电路;所述温度检测单元为热敏电阻RT,所述二极管D5的阴极经电阻R2和热敏电阻RT后与波形产生及脉宽调整电路相接;所述二极管D5。

9、的阳极经开关K1后与发热电路的正输入端相接,所述热敏电阻RT布设在发热电路内部。0008本发明与现有技术相比具有以下优点00091、电路设计简单合理,成本低。说明书CN102038393ACN102038395A2/3页400102、工作性能可靠,安全系数高。00113、使用效果好,能有效达到对电热褥进行恒温控制的目的,并且控制闻之温度范围可调整,同时调整非常方便,以适合多数人的不同要求。00124、实用价值高,能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、安全隐患多等实际问题。00135、适用面广,能广泛应用于日常生活及工农业生产等技术领域。0014综上所述,本发明电路设计简单合理、成本低且。

10、工作性能可靠、使用效果好,能有效克服现有电热褥使用过程中所存在的性能差、安全隐患多等实际问题。0015下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。附图说明0016图1为本发明的电路原理框图。0017图2为本发明的电路原理图。0018附图标记说明00191整流及隔离变压电路;2二次整流电路;3发热电路;00204温度检测单元;5温度控制电路;51波形产生及脉宽调0021整电路。具体实施方式0022如图1所示,本发明包括对所输入220V交流电进行整流和变压的整流及隔离变压电路1、对整流及隔离变压电路1所输出交流电压信号进行整流的二次整流电路2、与二次整流电路2相接且由多个发热元件组。

11、成的发热电路3、对发热电路3温度进行实时检测的温度检测单元4和为整流及隔离变压电路1中的隔离变压电路提供振荡信号且根据温度检测单元4所检测信号相应对整流及隔离变压电路1的输出功率进行控制调整的温度控制电路5,所述整流及隔离变压电路1接二次整流电路2,温度检测单元4接温度控制电路5,温度控制电路5与整流及隔离变压电路1相接。0023结合图2,所述整流及隔离变压电路1包括与220V交流电相接且由四个二极管即二极管D1D4组成的单相桥式整流电路、并接在所述单相桥式整流电路上的滤波电容C1和与所述单相桥式整流电路相接的变压器BT1。0024所述温度控制电路5包括波形产生及脉宽调整电路51和与波形产生及。

12、脉宽调整电路51相接的三极管BG1,所述波形产生及脉宽调整电路51的信号输出端经电阻R1后与三极管BG1的基极相接。所述三极管BG1的发射极接地且其集电极与变压器BT1初级线圈的一端相接。所述变压器BT1初级线圈的另一端与所述单相桥式整流电路的正输出端相接,所述单相桥式整流电路相接的负输出端接地。0025所述二次整流电路2包括由串接在变压器BT1次级线圈与发热电路3间的二极管D5组成的单相半波整流电路。所述温度检测单元4为热敏电阻RT,所述二极管D5的阴极经电阻R2和热敏电阻RT后与波形产生及脉宽调整电路51相接。所述二极管D5的阳极经开关K1后与发热电路3的正输入端相接,所述热敏电阻RT布设。

13、在发热电路3内部。所述二极管D5的阴极经极性电容C3后接地。说明书CN102038393ACN102038395A3/3页50026本发明的工作过程是接入整流及隔离变压电路1的220V交流电,先经单相桥式整流电路整流和电容C1滤波后转变成220V直流电,变压器BT1在三极管BG1输出信号的作用下输出交流电压,且经变压器BT1变压后的交流电压经二极管D5整流为直流电后输出。实际操作过程中,当K1闭合时,发热电路3工作,传感器RT将实时所检测的工作温度参数同步传送至温度控制电路5中的波形产生及脉宽调整电路51,波形产生及脉宽调整电路51根据传感器RT的检测信号相应对其输出脉冲信号的频率进行控制调整。

14、,继而相应对三极管BG1的输出功率进行调整,最终达到控制整流及隔离变压电路1的输出功率并相应调整发热电路3温度的目的。当发热电路3温度达到设定温度时,整流及隔离变压电路1的输出功率与传感器RT所检测信号协调到一定的对应水平,使得发热电路3的温度基本上保持不变。实际使用过程中,通过调整电阻R2的大小能达到对设定发热电路3新的温度平衡控制范围的目的,实现非常简便。0027以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。说明书CN102038393ACN102038395A1/1页6图1图2说明书附图CN102038393A。

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