[其他]多端放电的电子点火器无效
| 申请号: | 85205063 | 申请日: | 1985-11-13 |
| 公开(公告)号: | CN85205063U | 公开(公告)日: | 1986-10-08 |
| 发明(设计)人: | 邓志英 | 申请(专利权)人: | 沈阳无线电二厂 |
| 主分类号: | B23Q3/00 | 分类号: | B23Q3/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 辽宁省沈*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 多端 放电 电子 点火器 | ||
本发明是一种用来点燃煤气、石油液化气、天然气等多种可燃性气体和雾状易燃液体的电子点火器,属于电子应用技术领域。
本发明之前,一般的易燃气体点火器是用机械冲击力加在压电陶瓷体上,使其产生高压并形成电火花。这种点火器不能实现连续放电,且由于受冲击速度的影响,使放电不可靠,气体点燃率较低。
也有用交流220伏供电的点火器,虽然实现了连续放电,提高了点燃率,但由于在潮湿环境中长期使用不安全,噪声也较大,又受电源布线的限制,使用不方便。
目前常见的是用一节或二节电池供电的电子连续点火器,例如南通晶体管厂NTD-2型电子点火器,虽然采用国内先进电子器件和放电技术,在连续可靠放电和安全使用等方面前进了一大步,但电路构成较为复杂,且也只能实现单端放电点火。
鞍山纺织厂生产的电子点火器在放电距离、放电频率等方面超过了NTD-2型电子点火器指标水平,但也只能实现单端放电点火。
与单端放电的电子点火器相比,本发明是以这样的任务为基础的,首先本发明是为实现台式一体化双炉灶或多炉灶燃气装置同时而迅速点火功能,也包括在单炉灶或多炉灶燃气装置中单独点燃一个炉灶。
本发明的内容是在综合各种单端放电点火器电路方案基础上,用二个或多个高压变压器(9)、(10),以构成二个或多个高压放电端(11)、(12)用以点燃二个或多个燃气炉灶(13)、(14)。
本发明的要点是,由于高压输出端数的增加,必然引起输出功率的增加,这样电路中的元器件参数也必须随之有所改变。根据原理分析,主要是要求能量供给电路能够提供较大的电流变化,以保证二个或多个高压变压器工作时,均能输出要求的高压和电流,使放电火花达到一定的长度和亮度。其具体实施办法是提高电路负载能力,选择比单端放电电路容量大的元器件。确定容量为0.47微法拉的金属化电容(8)作为充电元件,用R350A型放电管(7)作为放电元件,以保证电路在充电时,电容能储存足够量的电荷;电路在放电时,能产生较大的电流变化,使各个变压器的初级绕组均能产生较大的感应电势并通过变压器的耦合作用,在其次级绕组两端产生很高的放电电压。
本发明具有如下几个优点:
1、由于具有二个或多个高压放电端,因而只需配备一只点火器即可实现台式双炉灶或多炉灶同时而迅速点火功能,也可通过控制炉灶供气开关点燃某一个炉灶。
2、工作可靠性高。现仍普遍采用的压电陶瓷点火器不能保证可靠放电。本发明在工作时可产生具有一定频率的连续高能电火花,其点燃率达到百分之百。
3、工作安全。压电陶瓷点火器经常因放电不可靠而无法及时点燃气体,未经点燃的气体外流扩散,容易造成火灾或人身中毒事故。本发明点燃率达百分之百,因而保证了安全点火。
4、由于本发明可代替二个或多个压电陶瓷或单端放电点火器,因而简化了点火器安装结构,操作控制简单并降低了用户一次性装置成本。
本发明图面说明如下:
图1为电路原理图,图2为外形及实用点火示意图。
图中标记:(1)供电开关;(2)电池;(3)晶体管;(4)电阻;(5)变压器;(6)整流管;(7)放电管;(8)电容;(9)、(10)高压变压器;(11)、(12)高压放电端;(13)、(14)炉灶;(15)、(16)供气开关;(17)、(18)瓷柱;(19)、(20)高压线;(21)台式炉灶箱体;(22)导线;(23)塑料壳体。
本发明实施方式:
1、直流变换器:
该直流变换器用来实现低压直流到高压直流的转换。该电路采用典型的单管直流变换器。它是利用变压器耦合而形成正反馈的自激振荡电路。该自激振荡电路是采用矩形电压发生器。矩形电压发生器的振荡频率选择在3KHz~10KHz之间。该频率比电网供电交流频率高得多。因此它的变压器体积都可以大大减小,且电路构成也很简单、工作稳定可靠。
晶体管(3)的选择是从输出功率和耐压两个主要因素考虑,在留有充分余地情况下选取为3A×31B较为合适;在使用时还应严加筛选,例如管子应有尽量小的饱和压降、小的反向漏电流及较大的电流放大系数,以尽量提高变换器的效率。
电阻(4)阻值的确定:在一般的直流变换器电路中,电阻是根据在一定注入电流情况下,晶体管有较大的电流放大系数选取。在本发明的电路中,主要是考虑其高压放电频率的要求。因为用户要求当供电电池端电压降至一定数值时,仍能保持一定的放电频率。在电路能够起振条件下,可调整其阻值,使其满足高压放电频率的要求。
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