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一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统的制作方法

2021-08-27 11:02:00 来源:中国专利 TAG:电解水 流产 模块 驱动 控制
一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统的制作方法

本实用新型涉及恒流产品技术领域,进一步涉及电解水恒流技术领域,具体来说涉及一种电解水模块dc/dc恒流倒极控制驱动系统。



背景技术:

在以往的电解水模块的应用方面,只是给两片电极片接通上直流电,没有做恒流和倒极功能,在实际应用方面存在电解水电极片寿命短以及水质总溶解性固体物质(tds)过大造成电导率过大从而使负载电流过大的情况烧毁其主控电路。我们要避免电极片寿命短的问题可以通过倒极电极板来增加寿命,解决水质总溶解性固体物质(tds)过大造成负载电流过大问题可以通过恒流方式供电,所以需要设计一种结合恒流和倒极这两种方式的电解水控制驱动从而有效避免电解水寿命短和过流问题。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题在于,克服现有技术中存在的问题,提供一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统。

为了解决上述问题本实用新型的技术方案是这样的:

一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统,包括一mcu控制器,mcu控制器分别连接供电极性转换单元和pwm驱动单元,供电极性转换单元连接负载,负载通过电流a/d反馈单元连接mcu控制器;所述pwm驱动单元连接并驱动供电极性转换单元;所述供电极性转换单元和mcu控制器还分别连接供电单元。

通过mcu输出pwm信号控制输出电压和电流信号a/d转换侦测反馈相结合形成闭环调节电路,从而实现恒流输出;断电倒极功能是利用mcueeprom记忆功能实现每次供电极性的记忆,从而利用i/o口控制h桥芯片的极性转换,实现断电后倒极功能。

一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统,包括一个mcu、一个h桥ic、一个电流采样ic、一个ldo、一个mosfet、一个三极管、一个电感、一个保险丝、五个电阻、九个电容;

供电极性转换单元,包括电容c3、电容c4、h桥icu3;

pwm驱动单元,包括电阻r2、电阻r3、mosfetq2、三极管q3、二极管d1、电感l1、电容c8;

电流a/d反馈单元,包括电阻r4、电阻r5、电流采样icu4、电容c9;

输入端二引脚分别连接保险丝f1和电容c1以及ldou2的一脚,电容c1和ldou2的二脚还连接gnd端,保险丝f1和电容c1再连接电阻r2和mosfetq2的二脚,ldou2的三脚连接电容c2、电容c4、电容c5、电阻r1、h桥icu3的七、八脚以及mcuu1的九脚;mcuu1的二十脚通过电阻r3连接三极管q3的一脚,三极管q3的二脚接gnd三脚接电阻r2和mosfetq2的一脚,mosfetq2的三脚接二极管d1并通过电感l1分别连接电容c8、电阻r4和电流采样icu4二脚;其中电容c8和二极管d1另一只脚接gnd,电阻r4另一只脚分别接电容c3和电容c9、电流采样icu4三脚和h桥icu3的一脚;

电流采样icu4一脚分别连接电阻r5和mcuu1十九脚。mcuu1的十五和十六脚分别连接h桥icu3的五和六脚,mcuu1的四脚连接电阻r1和电容c7,八脚连接电容c6且七脚连接gnd形成闭合环路;输出端接电解水模块。

通过mcuu1来控制后端输出的恒流大小,所述电路精确度≤1%,其电源效率≥75%,实现断电倒极功能。

所述输入端电压为12v。

电容c1、电容c2、电容c3、电容c4、电容c5、电容c7均为104uf/50v,电容c6为105uf/50v,电容c8为470uf/25v,电容c9为103uf/50v。

电阻r1、电阻r2为15kω,电阻r3、电阻r5为4.7kω,电阻r4为0.05ω。

二极管d1为ss22型,三极管q3为mmbt3904型。

电感l1为100uh。

有益效果,本方案克服现有电解水应用中的寿命短和过流问题,电路可靠、性能稳定、效率高。本实用新型所述的dc/dc恒流控制电路,所述电路精确度达到≤1%,其电源效率达到≥75%,实现断电倒极功能。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型;

图1为本实用新型所述的电解水模块的恒流及倒极控制驱动电路示意图。

图2为本实用新型所述的电解水模块的恒流及倒极控制驱动系统原理图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

参看图2,本实用新型的控制系统包括一mcu控制器,mcu控制器分别连接供电极性转换单元和pwm驱动单元,供电极性转换单元连接负载,负载通过电流a/d反馈单元连接mcu控制器;所述pwm驱动单元连接并驱动供电极性转换单元;所述供电极性转换单元和mcu控制器还分别连接供电单元。

通过mcu输出pwm信号控制输出电压和电流信号a/d转换侦测反馈相结合形成闭环调节电路,从而实现恒流输出;断电倒极功能是利用mcueeprom记忆功能实现每次供电极性的记忆,从而利用i/o口控制h桥芯片的极性转换,实现断电后倒极功能。

供电极性转换单元,包括电容c3、电容c4、h桥icu3。

pwm驱动单元,包括电阻r2、电阻r3、mosfetq2、三极管q3、二极管d1、电感l1、电容c8。

电流a/d反馈单元,包括电阻r4、电阻r5、电流采样icu4、电容c9。

本实施例参看图1,一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动电路,p2为电源输入端,输入电压12v;p1为电流输出端,通过改变驱动板上u1来控制后端输出的恒流大小和断电倒极的功能,进一步可在后端接入所要恒流倒极驱动的产品。

一种电解水模块的恒流及倒极控制驱动电路,包括一个mcu、一个h桥ic、一个电流采样ic、一个ldo、一个mosfet、一个三极管、一个电感、一个保险丝、五个电阻、九个电容,输入端二引脚分别连接保险丝f1和电容c1以及ldou2的一脚,电容c1和ldou2的二脚还连接gnd端,保险丝f1和电容c1再连接电阻r2和mosfetq2的二脚,ldou2的三脚连接电容c2、电容c4、电容c5、电阻r1、h桥icu3的七、八脚以及mcuu1的九脚;mcuu1的二十脚通过电阻r3连接三极管q3的一脚,三极管q3的二脚接gnd三脚接电阻r2和mosfetq2的一脚,mosfetq2的三脚接二极管d1并通过电感l1分别连接电容c8、电阻r4和电流采样icu4二脚;其中电容c8和二极管d1另一只脚接gnd,电阻r4另一只脚分别接电容c3和电容c9、电流采样icu4三脚和h桥icu3的一脚。电流采样icu4一脚分别连接电阻r5和mcuu1十九脚。mcuu1的十五和十六脚分别连接h桥icu3的五和六脚,u1的四脚连接电阻r1和电容c7,八脚连接电容c6且七脚连接gnd形成闭合环路。输出端接电解水模块。

电容c1、c2、c3、c4、c5、c7为104uf/50v,电容c6为105uf/50v,电容c8为470uf/25v,电容c9为103uf/50v。

电阻r1、r2为15kω,电阻r3、r5为4.7kω,电阻r4为0.05ω。

二极管d1为ss22型,三极管q3为mmbt3904型。

电感l1为100uh。

本实用新型所述的dc/dc恒流控制电路,所述电路精确度可达≤1%,其电源效率可达到≥75%,实现断电倒极功能。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型专利要求保护的范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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