重庆绿色科技开发(集团)有限公司;重庆绿色科技智慧城市建设有限公司邓明鉴获国家专利权
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龙图腾网获悉重庆绿色科技开发(集团)有限公司;重庆绿色科技智慧城市建设有限公司申请的专利自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN111646538B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-29发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202010282727.9,技术领域涉及:C02F1/32;该发明授权自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统是由邓明鉴;苏承勇;曾凡文设计研发完成,并于2020-04-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统在说明书摘要公布了:本发明提供的一种自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统,包括水管段,所述水管段连接于水管与水龙头之间;所述水管段设置有用于对出水进行杀菌消毒的紫外线杀菌系统;所述紫外线杀菌消毒系统包括紫外线LED杀菌灯、水流传感器、直流电源VCC、微型水流发电机、叶轮、LED驱动电路、启动控制电路、锂电池、充电电路以及锂电池供电控制电路;所述叶轮设置于水管段内且叶轮的轴线与水管段的轴线垂直但不相交,所述微型水流发电机由叶轮驱动发电;能够对自来水管的出水进行有效的消毒杀菌,结构简单,另一方面能够对水流产生的能量转换成电能并进行收集。
本发明授权自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统在权利要求书中公布了:1.一种自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统,其特征在于:包括水管段,所述水管段连接于水管与水龙头之间; 所述水管段设置有用于对出水进行杀菌消毒的紫外线杀菌系统; 所述紫外线杀菌消毒系统包括紫外线LED杀菌灯、水流传感器、直流电源VCC、微型水流发电机、叶轮、LED驱动电路、启动控制电路、锂电池、充电电路以及锂电池供电控制电路; 所述叶轮设置于水管段内且叶轮的轴线与水管段的轴线垂直但不相交,所述微型水流发电机由叶轮驱动发电; 所述启动控制电路的输入端与锂电池供电控制电路的输出端VCC1连接,所述启动控制电路的输出端Vout与LED驱动电路的电源输入端连接,所述启动控制电路的控制输入端与水流传感器的输出端连接,所述启动控制电路的控制输出端Vo与LED驱动电路的控制输入端连接,所述LED驱动电路根据启动控制电路输出的控制信号向紫外线LED杀菌灯输出不同的驱动电流,所述水流传感器设置于水管段与水龙头之间,所述充电电路的输入端与微型水流发电机的输出端连接,所述充电电路的输出端与锂电池的输入端连接,所述锂电池的输出端与锂电池供电控制电路的第一输入端连接,所述锂电池供电控制电路的第二输入端与直流电源VCC连接; 所述LED驱动电路包括比较控制电路和恒流电路; 所述比较控制电路的控制输入端与启动控制电路的控制输出端连接,所述比较控制电路的控制输出端与恒流电路的控制输入端连接,所述恒流电路的电源输入端与启动控制电路的输出端Vout连接,所述恒流电路的电源输出端向紫外线LED杀菌灯供电; 所述比较控制电路包括电阻R7、电阻R8、电阻R9、比较器U2和比较器U3; 所述比较器U2的同相端与启动控制电路的控制输出端连接,比较器U2的输出端作为比较控制电路的第一输出端与恒流电路的第一控制输入端连接,所述比较器U2的反相端通过电阻R7与锂电池充供电控制的输出端VCC1连接,比较器U2的反相端通过电阻R8与电阻R9串联后接地,电阻R8和电阻R9之间的公共连接点与比较器U3的反相端连接,比较器U3的同相端与启动控制电路的控制输出端连接,比较器U3的输出端作为启动控制电路的第二输出端与恒流电路的第二控制输入端连接; 所述充电电路包括二极管D1、二极管D2、电容C2、电容C3、电阻R17、电阻R18、PMOS管Q2、三极管T5以及稳压管ZD1; 所述二极管D1的正极作为充电电路的输入端连接于微型水流发电机的输出端,二极管D1的负极通过电容C2接地,二极管D1与电容C2之间的公共连接点与PMOS管Q2的源极连接,PMOS管Q2的漏极与二极管D2的正极连接,二极管D2的负极作为充电电路的输出端与锂电池连接; PMOS管Q2的源极通过电阻R17与PMOS管Q2的栅极连接,PMOS管Q2的栅极与三极管T5的集电极连接,三极管T5的集电极与电阻R18的一端连接,电阻R18的另一端通过电容C3接地,电阻R18与电容C3之间的公共连接点与三极管T5的基极连接,三极管T5的发射极接地,PMOS管Q2的漏极与稳压管ZD1的负极连接,稳压管ZD1的正极接地,PMOS管Q2的漏极与二极管D3的正极连接,二极管D3的负极与三极管T5的基极连接; 所述恒流电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电容C1、运放U4、运放U5、运放U6、三极管T2、三极管T3以及三极管T4; 运放U4的同相端与电阻R10的一端连接,电阻R10的另一端作为恒流电路的电源输入端,运放U4的输出端分别与电阻R13、电阻R14以及电阻R15的一端连接,电阻R13的另一端与三极管T2的集电极连接,电阻R14的另一端与三极管T3的集电极连接,电阻R15的另一端与三极管T4的集电极连接,三极管T2、三极管T3和三极管T4的发射极均与运放U6的同相端连接,运放U6的同相端与三极管T2的发射极之间的公共连接点作为恒流电路的电源输出端,三极管T2的基极为恒流电路的第一控制输入端,三极管T3的基极为恒流电路的第二控制输入端,三极管T4的基极与电阻R16的一端连接,电阻R16的另一端作为恒流电路的第三控制输入端与启动控制电路的控制输出端连接,运放U6的反相端与运放U6的输出端连接,运放U6的输出端通过电阻R11与运放U5的发相端连接,运放U5的同相端连接于运放U4的输出端,运放U5的反相端通过电阻R12和电容C1并联后与运放U5的输出端连接,运放U5的输出端与运放U4的反相端连接; 所述启动控制电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、三极管T1、PMOS管Q1以及运放U1; PMOS管Q1的源极作为启动控制电路的输入端连接于锂电池供电控制电路的输出端VCC1,PMOS管Q1的漏极作为启动控制电路的电源输出端Vout与恒流电路的电源输入端连接,PMOS管Q1的源极通过电阻R2与PMOS管Q1的栅极连接,PMOS管Q1的栅极通过电阻R3与三极管T1的集电极连接,三极管T1的发射极接地,三极管T1的基极通过电阻R4与运放U1的输出端连接,运放U1的输出端通过电阻R5和电阻R6串联后接地,运放U1的反相端连接于电阻R5和电阻R6之间的公共连接点,运放U1的同相端与水流传感器的输出端连接,运放U1的输出端作为启动控制电路的控制输出端Vo。
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