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    加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置制造方法及圖紙

    技術編號:27573106 閱讀:293 留言:0更新日期:2021-03-09 22:21
    本實用新型專利技術涉及一種加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置,其中,所述的電路包括頻率可調的振蕩模塊、分頻器、電壓比較模塊及修調模塊Trimmer,通過硬件結構來實現對輸出諧振頻率的調整,追頻過程由硬件完成,在配置好相關參數以后,只需要使能追頻功能就可以完成追頻,不占用CPU資源,CPU在這段時間可以執行其它操作,有效兼顧調頻的靈活性及快速性,避免了CPU的大量計算。采用該加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置,具備性能好、結構簡單、易于操作、靈活、性能好,且成本低的特點。低的特點。低的特點。

    【技術實現步驟摘要】
    加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置


    [0001]本技術涉及加濕器
    ,尤其涉及一種加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置。

    技術介紹

    [0002]超聲波技術是世界上一種比較成熟的技術,已被廣泛應用在各種領域。超聲波加濕器采用超聲波高頻震蕩,將水霧化為1~5μm的超微粒子,通過風動裝置,將水霧擴散到空氣中,使空氣濕潤并伴生豐富的負氧離子,能清新空氣,增進健康,一改冬季暖氣的燥熱,營造舒適的生活環境。
    [0003]霧化片是超聲波加濕器的主要部件之一。霧化片分為兩種不同類別,實孔霧化片和微孔霧化片,這兩種霧化片的噴霧方法和工作原理是有所不同的。實孔霧化片的頻率比較高,常規有三種頻率1.7MHz、2.4MHz和3.0MHz;微孔霧化片常規頻率100KHz~180KHz。
    [0004]每個霧化片都有其固定的諧振點,同一種規格的不同霧化片,其諧振頻率點也會有個體差異。所以在實際應用中,為了使霧化片的霧化效率達到最大,需要通過方法使得驅動霧化片的頻率是對應霧化片的諧振頻率點,這時候霧化片換能效率最高。
    [0005]目前通用的方法有兩種,第一種是在出廠的時候就設定好諧振點頻率,例如對于2.4M的霧化片,出廠時設置驅動頻率為2.4M,在使用中不再做頻率追蹤。使用這種方法的缺點是頻率一致,而同一種規格的霧化片的諧振點存在個體差異,所以并不能保證每一個霧化片都工作在諧振點。第二種方法是利用控制芯片實時采集,運算,調整頻率,實現動態追蹤。這種方法的缺點是在找尋諧振點的過程中需要復雜的軟件計算,占用CPU資源。
    [0006]針對霧化片的驅動,目前常用的方法是利用控制電路輸出一定頻率的方波驅動,其工作原理如圖1所示。具體操控流程如下:
    [0007]首選使能MCU輸出一組一定頻率的方波,然后從低到高調節的頻率,掃頻模塊中,反饋電壓檢測點的電壓被反饋給MCU進行測量。反饋電壓和驅動頻率的關系如圖2所示。由于驅動頻率達到諧振點是該點的電壓最大,所以可以通過測量該點電壓來判斷驅動頻率是否達到霧化片的諧振點。
    [0008]現有技術的掃頻過程一般通過軟件實現。如圖3所示,微控制器輸出f
    m
    ~f
    n
    的頻率。首先輸出頻率f
    m
    ,用ADC測量相應的反饋電壓為ADC
    m
    ;然后增大驅動頻率為f
    m+1
    ,用ADC測量對應的反饋電壓為ADC
    m+1
    。比較ADC
    m
    和ADC
    m+1
    的大小,如果ADC
    m
    &gt;ADC
    m+1
    ,則f
    m
    為頻率諧振點;如果ADC
    m
    &lt;ADC
    m+1
    ,則繼續增大輸出的頻率為f
    m+2
    ,測量對應的反饋電壓值為ADC
    m+2
    ,將得到的ADC值ADC
    m+1
    和ADC
    m+2
    進行比較,如果ADC
    m+1
    &gt;ADC
    m+2
    ,則ADC
    m+1
    對應的頻率f
    m+1
    為諧振點;如果ADC
    m+1
    &lt;ADC
    m+2
    ,則繼續增大驅動頻率為f
    m+3

    ……
    ,以此類推,直至找到諧振頻率點,此時霧化效率最高。
    [0009]使用這種方法需要進行大量的軟件計算,因為上述的對ADC結果進行比較的操作都由軟件計算完成。這一過程占用CPU計算量大。

    技術實現思路

    [0010]本技術為了克服至少一個上述現有技術的缺點,提供了一種精度高、CPU占用率低的加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置。
    [0011]為了實現上述目的,本技術的加濕器的超聲波追頻電路及相應的霧化片驅動裝置具有如下構成:
    [0012]該加濕器的超聲波追頻電路,其主要特點是,所述的電路包括:
    [0013]頻率可調的振蕩模塊,用于輸出第一時鐘信號,
    [0014]分頻器,根據接收到的所述第一時鐘信號生成對應的諧振頻率,并由所述的分頻器的輸出端將所述的諧振頻率輸送給外部的負載;
    [0015]電壓比較模塊,該電壓比較模塊的第一輸入端用于接收從所述的外部地負載上獲取的當前反饋電壓,所述的電壓比較模塊用于將所述的當前反饋電壓與閾值電壓進行比較,并由所述的電壓比較模塊的輸出端將所述的當前反饋電壓與所述的閾值電壓中較大的電壓作為比較結果輸出,其中,所述的當前反饋電壓的大小由當前所述的分頻器輸送給所述的外部的負載的諧振頻率的大小決定,所述的閾值電壓為前一次從所述的外部的負載上檢測到的所述的反饋電壓,且所述的閾值電壓的初始值為系統預設電壓;
    [0016]修調模塊,該修調模塊的第一輸入端與所述的電壓比較模塊的輸出端相連接,并用于根據所述的電壓比較模塊輸出的所述的比較結果生成修調信號,供所述的頻率可調的振蕩模塊根據所述的修調信號調整所述的第一時鐘信號。
    [0017]較佳地,所述的頻率可調的振蕩模塊包括譯碼單元、N個開關、電阻串、電容、充放電單元及整形單元,所述的電阻串串接所述的電容后接地;
    [0018]所述的電阻串中包括N+1個串聯的電阻,其中,所述的電阻串中每兩個相鄰的所述的電阻之間的節點分別通過一對應的所述的開關與所述的電阻串中的第一個電阻的第一端相連接,所述的第一個電阻的第一端與所述的頻率可調的振蕩模塊的電源端相連接,其中,所述的第一個電阻的第一端為所述的電阻串中離地最遠的一個電阻中未與其他電阻連接的一端;
    [0019]所述的譯碼單元的輸入端接收所述的修調信號,所述的譯碼單元的N個輸出端分別與N個所述的開關的控制端相連接;
    [0020]所述的電阻串中與所述的電容相鄰的電阻中不與所述的電容相連的一端通過所述的充放電單元與所述的整形單元的輸入端相連接,所述的整形單元的輸出端用于輸出所述的第一時鐘信號。
    [0021]較佳地,所述的電路還包括:
    [0022]模數轉換器,該模數轉換器的第一輸入端從所述的外部的負載上獲取的所述的當前反饋電壓的模擬信號,所述的模數轉換器用于將從所述的外部的負載上獲取的所述的當前反饋電壓的模擬信號轉換為數字信號,由所述的模數轉換器的第一輸出端將所述的當前反饋電壓的數字信號輸送至所述的電壓比較模塊的第一輸入端,且所述的模數轉換器在完成將所述的當前反饋電壓的模擬信號轉換為數字信號后生成轉換結束信號,并由所述的模數轉換器的第二輸出端將所述的轉換結束信號發送至所述的修調模塊的第二輸入端。
    [0023]更佳地,所述的電路還包括:
    [0024]定時模塊,該定時模塊的輸出端與所述的模數轉換器的第二輸入端相連接,用于
    觸發所述的模數轉換器在系統預設的間隔時間從所述的外部的負載上獲取所述的當前反饋電壓。
    [0025]進一步地,所述的電路還包括本文檔來自技高網
    ...

    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.一種加濕器的超聲波追頻電路,其特征在于,所述的電路包括:頻率可調的振蕩模塊,用于輸出第一時鐘信號;分頻器,根據接收到的所述第一時鐘信號生成對應的諧振頻率,并由所述的分頻器的輸出端將所述的諧振頻率輸送給外部的負載;電壓比較模塊,該電壓比較模塊的第一輸入端用于接收從所述的外部地負載上獲取的當前反饋電壓,所述的電壓比較模塊用于將所述的當前反饋電壓與閾值電壓進行比較,并由所述的電壓比較模塊的輸出端將所述的當前反饋電壓與所述的閾值電壓中較大的電壓作為比較結果輸出,其中,所述的當前反饋電壓的大小由當前所述的分頻器輸送給所述的外部的負載的諧振頻率的大小決定,所述的閾值電壓為前一次從所述的外部的負載上檢測到的所述的反饋電壓,且所述的閾值電壓的初始值為系統預設電壓;修調模塊,該修調模塊的第一輸入端與所述的電壓比較模塊的輸出端相連接,并用于根據所述的電壓比較模塊輸出的所述的比較結果生成修調信號,供所述的頻率可調的振蕩模塊根據所述的修調信號調整所述的第一時鐘信號。2.根據權利要求1所述的加濕器的超聲波追頻電路,其特征在于,所述的頻率可調的振蕩模塊包括譯碼單元、N個開關、電阻串、電容、充放電單元及整形單元,所述的電阻串串接所述的電容后接地;所述的電阻串中包括N+1個串聯的電阻,其中,所述的電阻串中每兩個相鄰的所述的電阻之間的節點分別通過一對應的所述的開關與所述的電阻串中的第一個電阻的第一端相連接,所述的第一個電阻的第一端與所述的頻率可調的振蕩模塊的電源端相連接,其中,所述的第一個電阻的第一端為所述的電阻串中離地最遠的一個電阻中未與其他電阻連接的一端;所述的譯碼單元的輸入端接收所述的修調信號,所述的譯碼單元的N個輸出端分別與N個所述的開關的控制端相連接;所述的電阻串中與所述的電容相鄰的電阻中不與所述的電容相連的一端通過所述的充放電單元與所述的整形單元的輸入端相連接,所述的整形單元的輸出端用于輸出所述的第一時鐘信號。3.根據權利要求1所述的加濕器的超聲波追頻電路,其特征在于,所述的電路還包括:模數轉換器,該模數轉換器的第一輸入端從所述的外部的負載上獲取的所述的當前反饋電壓的模擬信號,所述的模數轉換器用于將從所述的外部的負載上獲取的所述的當前反饋電壓的模擬信號轉換為數字信號,由所述的模數轉換器的第一輸出端將所述的當前反饋電壓的數字信號輸送至所述的電壓比較模塊的第一輸入端,且所述的模數轉換器在完成將所述的當前反饋電壓的模擬信號轉換為數字信號后生成轉換結束信號,并由所述的模數轉換器的第二輸出端將所述的轉換結束信號發送至所述的修調模塊的第二輸入端。4.根據權利要求3所述的加濕器的超聲波追頻電路,其特征在于,所述的電路還包括:定時模塊,該定時模塊的輸出端與所述的模數轉換器的第二輸入端相連接,用于觸發所述的模數轉換器在系統預設的間隔時間從所述的外部的負載上獲取所述的當前反饋電壓。5.根據權利要求4所述的加濕器的超聲波追頻電路,其特征在于,所述的電路還包括控制模塊;
    所述的控制模塊的第一輸出端與所述的電壓比較模塊...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:唐沁雯
    申請(專利權)人:無錫華潤矽科微電子有限公司
    類型:新型
    國別省市:

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