负氧离子空气清新器电路设计图

发布时间:2021-09-16 阅读量:842 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

电路功能:


本例电路采用QM-N5气敏传感器为检测元件,检测室内空气的有害气体达到一定的浓度时,自动产生负氧离子,提高室内空气质量,保持空气清新。


67.png


背景:


负离子,又称“活性氧”或“空气维生素”,它如同阳光、空气一样是人类健康生活不可缺少的一种物质。科学研究表明:负离子在空气中的含量是决定空气质量好坏的一个重要因素,空气中含有适量的负离子不仅能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力等等。


电路分解:


本例电路可分为三个主要部分:


一是电源部分。220V交流电经降压变压器降压后,再经全桥整流,滤波成直流电,最后用稳压芯片进行稳压输出;


二是气敏传感器检测输出部分;


三是由TWH8751,升压变压器,放电电极组成的空气电离部分。


整个电路的工作过程如下:


当室内空气清洁时,气敏传感器QM-N5的AB两端呈现大电阻状态,AB回路几乎无电流,B点为低电平,三极管VT1截止,所以开关集成电路TWH8751的2脚为高电平,那么3脚和4脚的开关状态为断开状态,升压变压器不工作,也不会有负氧离子的产生。


当室内空气有害气体达到一定程度时,气敏传感器QM-N5的导电率随有害气体浓度的增加而迅速升高,此时B点就会输出高电平,经电容C3延时一段时间后,三极管VT1导通,TWH8751的2脚变为低电平,此时3脚和4脚之间的开关状态受1脚控制,当1脚为高电平时,开关就闭合,否则开关就断开,这个开关闭合时,电流只能单方向从4脚向3脚流动。


但是当1脚为高电平时,4脚输出低电平,那么1脚所接电容C4就会开始慢慢放电,直到1脚变为低电平。1脚变为低电平后,4脚又输出高电平,又对1脚电容C4充电,这样反复形成一个振荡器。振荡器的输出使升压变压器的初级磁场不断的变化,升压变压器工作,使次级产生一个高压。


高压经放电电极放电,空气被电离后产生大量的负氧离子,沿着电力线问四周扩散。这样,在一定的程序上可以保持空气的清新。


但是当TWH8751的2脚恢复高电平后,振荡器就会停止振荡。


注意:


本例电路理解起来其实很简单,关键是要熟悉两个元件的工作原理:QM-N5以及TWH8751。这两个元件可直接百度到它们的资料,查看它们的数据手册就能理解。


除此之外,本例电路中还有几个关键地方要注意:


电容C3。电容C3可以起到一个延时的作用,这是因为气敏元件QM-N5开始通电工作时,没有接触可燃性气体,其电导率也急剧增加1分钟后达到稳定,这时方可正常使用。所以利用电容C3的延时作用来放置上电误动作。


Rt为负温度系数热敏电阻,用来补偿QM-N5由于环境温度变化引起的偏差。


可调电阻RP。RP是气敏传感器QM-N5的负载电阻,采用可调的方式可调节释放负氧离子的临界点。


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。