适用于离子发生器的维护结构、离子发生器以及电器转让专利

申请号 : CN202111645966.7

文献号 : CN114284871B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 戴鑫王东东刘广全

申请人 : 北京智米科技有限公司

摘要 :

本发明提供一种适用于离子发生器的维护结构、离子发生器以及电器。适用于离子发生器的维护结构中,离子发生器具有至少一对高压放电端,维护结构包括驱动部和接触部,其中:驱动部与接触部连接,用于驱动接触部进行旋转运动;接触部用于在进行旋转运动的过程中能够接触高压放电端表面,从而消除高压放电端表面的污染物和积聚电荷。该维护结构能够以旋转运动方式去除高压放电端表面的污染物和积聚电荷,从而使得离子发生器能够持续正常工作,减少电离效应衰减。

权利要求 :

1.一种适用于离子发生器的维护结构,所述离子发生器具有至少一对高压放电端,其特征在于,所述维护结构包括驱动部和接触部,其中:所述驱动部与所述接触部连接,用于驱动所述接触部进行旋转运动;

所述接触部包括一对刷头,所述一对刷头用导电材料制成并且彼此电性连接,所述接触部用于在进行所述旋转运动的过程中能够接触成对的所述高压放电端表面,从而消除所述高压放电端表面的污染物和积聚电荷。

2.根据权利要求1所述的维护结构,其特征在于,还包括固定支撑板,所述固定支撑板与所述离子发生器固定连接,所述驱动部包括电机仓、电机、旋转支架,其中,所述电机仓与所述固定支撑板固定连接,所述电机固定于所述电机仓内,所述旋转支架与所述电机的转轴固定连接。

3.根据权利要求2所述的维护结构,其特征在于,还包括电路模块,所述电路模块位于所述固定支撑板上并且与所述电机电性连接,能够控制所述电机的启停。

4.根据权利要求3所述维护结构,其特征在于,还包括旋转计数机构,所述旋转计数机构用于监测所述旋转运动的累计旋转圈数;

所述电路模块与所述旋转计数模块电性连接,并且能够在所述旋转计数机构提供的累计旋转圈数达到预设阈值时控制所述电机停止。

5.根据权利要求4所述维护结构,其特征在于,所述旋转计数机构包括磁铁和霍尔器件;

所述磁铁固定在所述旋转支架的旋臂的非旋转中心位置;

所述霍尔器件固定在所述磁铁的旋转运动的轨迹的附近位置,用于感应所述磁铁的磁场并且产生信号。

6.根据权利要求2所述的维护结构,其特征在于,所述一对刷头固定在所述旋转支架的旋臂的两端,所述一对刷头在第一状态下静止并且与高压放电端具有安全距离,在第二状态下进行所述旋转运动并且运动过程中接触所述高压放电端。

7.根据权利要求6所述的维护结构,其特征在于,所述导电材料为金属或者导电橡胶。

8.根据权利要求6所述的维护结构,其特征在于,所述高压放电端数量为一对;在第一状态下,所述一对刷头之间的连线与所述一对高压放电端之间的连线垂直。

9.一种离子发生器,具有至少一对高压放电端,其特征在于,所述离子发生器中设置有权利要求1至8中任一项所述的维护结构。

10.一种电器,其特征在于,包括根据权利要求9所述的离子发生器。

说明书 :

适用于离子发生器的维护结构、离子发生器以及电器

技术领域

[0001] 本发明涉及离子发生器领域,特别地涉及一种适用于离子发生器的维护结构、离子发生器以及电器。

背景技术

[0002] 离子发生器的主要工作原理是将低电压通过升压电路升至高压,从而在放电端电离空气产生大量带电离子,带电离子具有除尘、消烟、除臭、杀菌、去除静电等作用,被广泛应用于空气净化器、空调、新风系统、吹风机、车载空气净化器等场景。
[0003] 现有的离子发生器通常如图1所示,包括可以组合安装的底壳01和上盖02,以及通过固定部03固定在上盖02顶部的高压放电端04。
[0004] 在实际使用过程中,随着使用时间的持续,离子发生器的高压放电端表面积聚了污染物,会影响到电离效果,产生的离子的浓度会下降甚至不再产生离子。此外,由于成对的高压放电端各自积聚有正负电荷,导致高压放电端之间的电压差衰减,同样会影响到电
离效果。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明提出一种适用于离子发生器的维护结构、离子发生器以及电器,通过旋转运动方式摩擦去除高压放电端表面的污染物,从而有助于使离子发生器持续产生足够浓度的离子。
[0006] 本发明第一方面提出一种适用于离子发生器的维护结构,所述离子发生器具有至少一对高压放电端,所述维护结构包括驱动部和接触部,其中:所述驱动部与所述接触部连接,用于驱动所述接触部进行旋转运动;所述接触部用于在进行所述旋转运动的过程中能
够接触所述高压放电端表面,从而消除所述高压放电端表面的污染物和积聚电荷。
[0007] 可选地,还包括固定支撑板,所述固定支撑板与所述离子发生器固定连接,所述驱动部包括电机仓、电机、旋转支架,其中,所述电机仓与所述固定支撑板固定连接,所述电机固定于所述电机仓内,所述旋转支架与所述电机的转轴固定连接。
[0008] 可选地,还包括电路模块,所述电路模块位于所述固定支撑板上并且与所述电机电性连接,能够控制所述电机的启停。
[0009] 可选地,还包括旋转计数机构,所述旋转计数机构用于监测所述旋转运动的累计旋转圈数;所述电路模块与所述旋转计数模块电性连接,并且能够在所述旋转计数机构提
供的累计旋转圈数达到预设阈值时控制所述电机停止。
[0010] 可选地,所述旋转计数机构包括磁铁和霍尔器件;所述磁铁固定在所述旋转支架的旋臂的非旋转中心位置;所述霍尔器件固定在所述磁铁的旋转运动的轨迹的附近位置,
用于感应所述磁铁的磁场并且产生信号。
[0011] 可选地,所述接触部包括一对刷头,所述一对刷头固定在所述旋转支架的旋臂的两端,所述一对刷头在第一状态下静止并且与高压放电端具有安全距离,在第二状态下进
行所述旋转运动并且运动过程中接触所述高压放电端。
[0012] 可选地,所述一对刷头用导电材料制成并且彼此电性连接,所述导电材料为金属或者导电橡胶。
[0013] 可选地,所述高压放电端数量为一对;在第一状态下,所述一对刷头之间的连线与所述一对高压放电端之间的连线垂直。
[0014] 本发明第二方面提出一种离子发生器,具有至少一对高压放电端,所述离子发生器中设置有本发明第一方面提出的维护结构。
[0015] 本发明第三方面提出一种电器,包括本发明第二方面提出的离子发生器。
[0016] 根据本发明的技术方案中,接触部一方面在做旋转运动过程中多次途经高压放电端的表面,起到了擦拭的效果,从而摩擦去除污染物;接触部另一方面在做旋转运动过程中接触成对高压放电端,高压放电端的积聚电荷传递到接触部上,从而消除成对的高压放电
端各自累积的正负电荷。因此,本发明有助于使离子发生器减少电离效应衰减,有利于离子发生器持续正常工作,具有构造简便,易于实现等优点。

附图说明

[0017] 附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:
[0018] 图1是现有技术的离子发生器的结构示意图;
[0019] 图2是根据本发明实施方式的离子发生器的维护结构的爆炸效果示意图;
[0020] 图3是根据本发明实施方式的离子发生器的维护结构的组装效果立体示意图;
[0021] 图4是图3对应的主视图;
[0022] 图5是图3对应的侧视图;
[0023] 图6是图3对应的俯视图;
[0024] 图7是图3中旋转支架与磁铁、刷头的组装效果立体示意图。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施
例,都属于本发明保护的范围。
[0026] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护
范围的限制。
[0027] 以下结合附图对本发明实施方式的离子发生器的维护结构加以说明。该离子发生器具有至少一对高压放电端,维护结构包括驱动部和接触部,其中驱动部与接触部连接,用于驱动接触部进行旋转运动;接触部用于在进行旋转运动的过程中能够接触高压放电端表
面,从而消除除高压放电端表面的污染物和积聚电荷。
[0028] 本实施例中离子发生器可以是正负离子发生器、负离子发生器或者等离子体发生器,当离子发生器为正负离子发生器或等离子体发生器时,可以仅包括一对高压放电端,也即一个正高压放电端和一个负高压放电端,也可以包括多对高压放电端,本实施例中不限
定多对高压放电端的排布方式,可以沿着圆周排布。
[0029] 本实施例中不限定高压放电端的具体形式,可选的,高压放电端为探针形式的尖端,通常包括圆柱形主体和位于圆柱的一个顶面的尖端。在本申请的其他实施例中,高压放电端还可以是软毛刷形成的碳刷形式的。
[0030] 本实施例中,驱动部可以设置在离子发生器内部的某些部件上,也可以单独设置在离子发生器内部;接触部与高压放电端对应设置,且具体接触部位于高压放电端的尖端
之上。针对不同形式高压放电端,接触部的形式也不同,本领域技术人员可以灵活设置。
[0031] 接触部用于在进行所述旋转运动的过程中能够接触所述高压放电端表面。离子发生器仅有一对高压放电端时,接触部可以被设置为能够在旋转运动过程中同时接触这一对
高压放电端。离子发生器具有多对高压放电端时,那么接触部可以被设置为能够在旋转运
动过程中循环地接触多对高压放电端。
[0032] 接触部一方面用于消除高压放电端表面的污染物。具体地:接触部做旋转运动过程中多次途经高压放电端的表面,起到了擦拭的效果,从而摩擦去除污染物。接触部另一方面用于消除高压放电端表面的积聚电荷。具体地:接触部做旋转运动过程中接触成对高压
放电端,高压放电端的积聚电荷传递到接触部上,从而消除成对的高压放电端各自累积的
正负电荷。
[0033] 本发明实施例的离子发生器的维护结构有助于使离子发生器减少电离效应衰减,有利于离子发生器持续正常工作,具有构造简便、易于实现等优点。
[0034] 维护结构中还可以包括固定支撑板,固定支撑板与离子发生器固定连接。驱动部可以包括电机仓、电机、旋转支架。其中,电机仓与固定支撑板固定连接,电机固定于电机仓内,旋转支架与电机的转轴固定连接。
[0035] 电机优选采用步进电机。由于步进电机扭矩高转速低,所以在停止电源输入的情况下步进电机的转轴立即停止运动,而不会因惯性而继续转动。采用步进电机的维护结构
具有运动过程高度可控的优点。
[0036] 本实施方式中的维护结构还包括用于控制电机启停的电路模块,该电路模块可位于固定支撑板上并且与电机电性连接。可以直接采用印刷电路板来同时充当固定支撑板和
电路模块。电路模块中可以灵活设置手动开关单元和/或自动开关单元以控制电机的启停,从而控制维护作业的启停。
[0037] 维护结构还可包括旋转计数机构,该旋转计数机构用于监测旋转运动的累计旋转圈数。电路模块与旋转计数模块电性连接,并且能够在旋转计数机构提供的累计旋转圈数
达到预设阈值时控制电机停止。电机转足圈数后停止,意味着接触部不再做旋转运动,维护作业结束,具有无需用户操作、智能化的优点。
[0038] 旋转计数机构具体可以包括磁铁和霍尔器件,磁铁固定在旋转支架的旋臂的非旋转中心位置;霍尔器件固定在磁铁的旋转运动的轨迹的附近位置,用于感应磁铁的磁场并
且产生信号。这里“附近位置”是指能够有效地感应到磁铁运动带来的磁场变化的位置。
[0039] 接触部具体可以包括一对刷头,这一对刷头固定在旋转支架的旋臂的两端。刷头在第一状态下(即断电停止状态下)静止并且与一对高压放电端具有安全距离,在第二状态
下(即通电工作状态下)进行旋转运动并且运动过程中能够接触一对高压放电端。
[0040] 刷头可以用导电材料制成并且彼此电性连接。导电材料可以为金属或者导电橡胶等其他材质。
[0041] 刷头数量为一对并且高压放电端数量为一对的情况下,刷头在第一状态下,一对刷头之间的连线与一对高压放电端之间的连线可以有一定角度的夹角,该夹角优选为90°。
这样可以使得刷头与高压放电端的距离较大,不影响高压放电端正常释放离子。
[0042] 根据本发明实施例的离子发生器,具有至少一对高压放电端,该离子发生器中设置有本发明任一实施例的维护结构。离子发生器通常还可以包括底壳和顶盖。底壳与固定
支撑板固定连接,顶盖与底壳固定连接。底壳与顶盖安装组合后形成腔体,该腔体用于容纳维护结构的至少部分零部件。
[0043] 根据本发明实施例的电器,包括本发明实施例的离子发生器。
[0044] 为使本领域技术人员更好地理解,下面结合图2至图7对本发明实施方式中的离子发生器的具体结构作进一步说明。
[0045] 图2至图7示出了本发明实施方式的离子发生器的维护结构。该离子发生器的底壳18和顶盖19匹配安装组合,底壳18上方设置一对高压放电端11,该高压放电端11的外围具
有保护罩17。维护结构则包括顺次设置的固定支撑板12、电机仓13、电机14、旋转支架15、一对刷头16,另外还包括电路模块但图中未绘出。一对刷头16的旋转运动轨迹经过一对高压
放电端11所在位置。
[0046] 该离子发生器的维护结构的工作过程为:电机14受电后转轴旋转从而带动旋转支架15旋转,旋转支架15旋转则带动刷头16做旋转运动,从而使得刷头16经过高压放电端11
时摩擦高压放电端11的表面,可以去除高压放电端11的表面的污染物。此外,若刷头16是金属刷头且彼此电性连接,这时一对高压放电端11表面积聚的正负电荷被转移到一对刷头16
上。而这一对刷头16彼此之间是通过导线等方式电性连接的,因此使得一对刷头16上的电
荷得到了消除。
[0047] 如图6所示,一对刷头16在第一状态下(即未通电从而旋转支架15静止时),一对刷头16之间的连线与一对高压放电端11之间的连线夹角为90°。
[0048] 如图7所示,旋转支架15的旋臂上除了设置有刷头16之外,还设置有磁铁20。电机14带动旋转支架15旋转时,磁铁20随之做旋转运动。可以在底壳18内侧、磁铁20的旋转运动轨迹附近设置霍尔器件(各图中省略未示出)。磁铁20和霍尔器件组成了旋转计数机构。该
带有旋转计数机构的维护结构的工作过程为:进行维护作业时,旋转支架15带动刷头16和
磁铁20做旋转运动。当磁铁20跟随旋转支架15旋转若干圈时,固设在磁铁20旋转运动轨迹
附近的霍尔器件感应到磁场的周期性变化于是感应产生若干个周期性的电信号;该电信号
被电路模块进行模数转换,于是电路模块获得了累计旋转圈数;当累计旋转圈数达到预设
阈值时,电路模块控制电机14断电停转,然后维护作业停止。
[0049] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围
之内。