歐陽敏玲,封興磊,聶 征
(1.南華大學(xué) 數(shù)理學(xué)院,湖南 衡陽 421001;2.南華大學(xué) 核科學(xué)技術(shù)學(xué)院,湖南 衡陽 421001;3.南華大學(xué) 機械學(xué)院,湖南 衡陽 421001)
醫(yī)用呼吸機通常使用24 V直流穩(wěn)壓電源,當交流電網(wǎng)掉電時,醫(yī)用呼吸機無直流電源供給,從而造成呼吸機無法正常工作;而一般短延時的UPS電源[1]在電網(wǎng)掉電時,最長提供給負載的電源,也只能保持30分鐘左右,這對正在使用呼吸機的病人來說是遠遠不夠的。而且一般的UPS電源價格較貴,病患家庭難以承受如此高昂的費用。為了解決這一問題,有必要設(shè)計一種應(yīng)用于呼吸機的廉價、不間斷電源。 通過設(shè)計一種轉(zhuǎn)換開關(guān),當電網(wǎng)長時間掉電的情況下,自動轉(zhuǎn)換為蓄電池供電,把蓄電池中的直流能量轉(zhuǎn)換成一種能長時間不間斷提供的直流穩(wěn)壓電源來供給呼吸機正常工作,從而達到以低廉的成本就能維持病人生命的目的。
平時呼吸機由市電驅(qū)動工作,在交流電網(wǎng)斷電時,比較器電路自動檢測到斷電直流壓降,輸出一個低電平信號,在設(shè)定的時間內(nèi),經(jīng)過一級延時、自鎖器、二級延時電路送給驅(qū)動器,驅(qū)動器執(zhí)行開關(guān)轉(zhuǎn)換動作,將呼吸機轉(zhuǎn)為由電池組1供電;當電池組1長時間工作,電壓降至預(yù)定值時,比較器電路檢測到預(yù)定值壓降,輸出一個低電平信號,在設(shè)定的時間內(nèi),經(jīng)過一級延時、自鎖器、二級延時電路送給驅(qū)動器,驅(qū)動器執(zhí)行開關(guān)轉(zhuǎn)換動作,將呼吸機工作于電池1轉(zhuǎn)為由電池組2供電;這樣可以保證呼吸機在交流電網(wǎng)斷電后有較長的工作時間。
這一工作方案總體設(shè)計由圖1系統(tǒng)框圖所示。它由比較器、一級延時、自鎖器、二級延時、驅(qū)動器、呼吸機、市電以及電池組1和電池組2所組成。
圖1 呼吸機轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)框圖Fig.1 Breathing machine change-over switch system block diagram
LM339[2]由4組獨立的精密電壓比較器組成,具有低失調(diào)電壓的特點。它特地為在較大的電壓范圍內(nèi)單電源工作而設(shè)計,最大可在36 V直流下工作,但也可在雙電源電壓下工作,最大±18 V直流電源下工作。每一片LM339芯片內(nèi)由4個比較器組成,每個比較器由一對同相輸入端Q1和反相輸入端Q4和一個輸出端Q8組成;由圖中可見,LM339輸出是發(fā)射極接地NPN晶體管的集電極開路形式。集電極互連提供輸出“或”功能。輸出上拉電阻可連接任何電源電壓,輸出管吸入電流受有效驅(qū)動量和β的影響。達到最大限制電流(大約16 mA),輸出管要退出飽和,輸出電壓很快上升。
圖2 LM339內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)Fig.2 Application of LM339 internal circuit structure
設(shè)電容在某瞬間t0,而在t0之前瞬間(t0-)電路未加電壓輸入,而且自身電壓處于零狀態(tài);在t0瞬間電路加上輸入,由此而引起的響應(yīng)定義為電路的零狀態(tài)響應(yīng)[3]。因此,零狀態(tài)響應(yīng)是僅僅由于輸入所引起的。零狀態(tài)響應(yīng)與輸入有關(guān)。在恒定輸入直流電源作用下,電路內(nèi)的物理過程實質(zhì)上是電容動態(tài)元件的儲能從無到有的增長過程。因此,對RC電路來說,隨著電容儲能的增長,電容電壓uc(t)也按指數(shù)規(guī)律在增長。即
其中 uc(∞)為電容電壓的穩(wěn)態(tài)值(t=∞ 時的數(shù)值),τ=RC。在t=∞時,電容相當于開路,可由此算出uc(∞),它與輸入電源有關(guān)。 當 uc(t)、uc(∞)、τ=RC 確定時,就可以確定電容充電的時間長短。兩邊取對數(shù),得
圖3的B1是比較器,在它的反相端4腳由電阻R2、二極管D5和發(fā)光二極管F1組成參數(shù)穩(wěn)壓器[4],在電源電壓24 V時,使B1的4腳箝位在2.9 V電壓,這時F1發(fā)光二極管正常發(fā)光,它有2個作用,第一個作用,起箝位電壓作用,第二個起指示24 V電壓正常供電的作用,其正常發(fā)光時電流為10 mA左右。在B1比較器的同相端5腳由電阻R1、電位器W1和電阻R3組成串聯(lián)分壓器,通過調(diào)節(jié)W1,其分壓范圍在3.2~1.6 V范圍。B1比較器的輸出端2腳,由圖 2可知,LM339內(nèi)部Q8是發(fā)射極接地NPN晶體管的集電極開路OC門[5]形式,R4是其上拉電阻,R4接電容C1,當比較器輸出高電平時,由于2腳是OC門形式,R4和C1組成串聯(lián)電路,C1電容無法充電,當2腳輸出低電平時,LM339內(nèi)部Q8晶體管導(dǎo)通,R4和C1組成串聯(lián)電路,C1這時開始充電。具體2腳是輸出高電平還是低電平,是由B1比較器的4腳和5腳電壓決定的,當5腳電壓高于4腳電壓,就輸出高電平;當5腳電壓低于4腳電壓就輸出低電平,完成電壓比較的作用;因為B1比較器的5腳電壓分壓是在3.2~1.6 V范圍,完全覆蓋B1比較器4腳電壓2.9 V,所以當5腳電壓高于2.9 V,2腳就輸出高電平,當5腳低于2.9 V,2腳就輸出低電平,這一電平的輸出,為后續(xù)的延時電路做準備。
由于呼吸機在電源轉(zhuǎn)換過程中,需要可靠地轉(zhuǎn)換,所以需要加延時電路。在比較器B1的2腳為開路狀態(tài)時,晶體三極管T1是處于截止狀態(tài)的,所以C1是無法充電的,只有當比較器B1的2腳為低電平時,由C1和R4組成的串聯(lián)電路,C1開始由零狀態(tài)開始充電,當電容充電到0.7 V時,晶體管T1開始導(dǎo)通,隨著C1充電電壓不斷地增加,通過T1射極跟隨,R6上電壓不斷地增加,這意味著R6上的電流不斷地增加,R6上的電流不斷地增加,又引起R5上的電壓不斷地增加,直到R5上的電壓達到2 V電壓,這個電壓被F2發(fā)光二極管箝位在 2 V。 電容 C1充電電壓按 uc(t)=uc(∞)[1]公式指數(shù)曲線增長。
呼吸機需要直流24 V電壓供電,呼吸機在打開電源開關(guān)K1時,由于內(nèi)部有濾波電容,在啟動自身電源時,有一個很大的浪涌電流,造成供給電源電壓降低到10 V,大概延時2 s才回到24 V穩(wěn)定電壓。由于電源下降到10 V,這10 V的電壓,通過 R1、W1、R3的分壓,比較器 B1的 5腳在 W1的上端分壓得到1.334 V電壓,這一電壓比比較器B1的4腳電壓低,造成比較器B1的2腳輸出低電平,啟動后續(xù)C1和R4一級延時電路,根據(jù)呼吸機在啟動時這一特點,所以延時時間必須大于2 s,才不至于后續(xù)電路產(chǎn)生誤動作。
由于發(fā)光二極管F2導(dǎo)通時被箝位在2 V,此2 V電壓把比較器B2的 6腳、B3的 10腳、B4的8腳箝位在 2 V,而比較器 B2的 7腳、B3的 11腳、B4的 9腳被 D6箝位在0.7 V, 這說明 B2、B3、B4 反相端的電位都大于 B2、B3、B4同相端的電位,此時,B2、B3、B4輸出都同時處于導(dǎo)通狀態(tài)。這時即使比較器B1的2腳如果處于開路狀態(tài)也不影響B(tài)2、B3比較器輸出的導(dǎo)通狀態(tài),因為C1和R4串聯(lián)可以通過B2、B3導(dǎo)通狀態(tài)對C1進行充電,C1的充電又加速R6上電壓的增加,R6上的電流也跟著增加,直到T1達到導(dǎo)通,這一過程是一個正反饋過程,此時電路處于自鎖狀態(tài),也就是說,比較器B1輸入端的任何電壓變化,其2腳輸出變化都不會影響后續(xù)電路。
一旦自鎖電路處于自鎖時,二級延時電路就開始延時,二級延時電路由C2和R8所組成,因為自鎖時,比較器B4的14腳,處于導(dǎo)通狀態(tài),這給C2和R8提供了充電的回路,當C2上的電壓充電到一定電壓時,T2晶體管開始導(dǎo)通,但還不是徹底導(dǎo)通,因為隨著C2上的電壓充電,T2的發(fā)射極上的電流是隨著C2上的電壓增加而增加的,最后達到導(dǎo)通。其充電的時間,根據(jù)上面式(2)計算。
驅(qū)動器是由電阻R10、T3中功率晶體管3DA87以及繼電器J1和J2組成,當三體管T2導(dǎo)通時,經(jīng)過3DA87進一步電流放大得到一個可以使繼電器吸合的工作電流,由于J1和J2是相同型號的繼電器并聯(lián),則兩繼電器同時被驅(qū)動,把E1和E2直流電源切換到E3和E4電源,電阻R9是為了防止三體管T2在截止狀態(tài)時由于有一個穿透電流[6]ICEC。這一穿透電流很容易被三極管3DA87放大,導(dǎo)致三極管3DA87導(dǎo)通產(chǎn)生誤動作,為了防止這一現(xiàn)象,所以在T2的集電極到地之間接一個R9電阻,降低對T3的影響,穿透電流在R9上建立的電壓不足以打開3DA87三極管,圖3中R5的作用同R9的作用是一樣的。
呼吸機正常工作時,工作電壓是24 V,當下降到21 V電壓時,呼吸機可能工作就不穩(wěn)定,所以必須轉(zhuǎn)換到E3和E4的24 V電壓上。當電池E1和E2工作了很長一段時間,電壓下降到21 V,就可能造成比較器B1的5腳電壓小于4腳電壓,啟動比較器B1的2腳輸出低電平。為C1和R4一級延時電路做準備,延時電路啟動,引起電路自鎖。
自鎖器是在R5電壓大于0.7 V電壓時開始自鎖的,當R5電壓在0.7 V時,其上電流為0.7 mA,這時,R6上的2 K電阻可獲得1.2 V的電壓,通過T1管發(fā)射極到基極PN結(jié)0.7 V電壓,在C1電容上,可得到充電電壓2.1 V電壓,根據(jù)式(2)
一級延時時間:
驅(qū)動器是在C2充電到0.7 V電壓時才開始工作的,所以二級延時時間:1.864 6 s
t=t1+t2=3.07+1.864 6=4.934 6 s
從以上計算看出,干擾小于 3 s,電路不會自鎖,大于3秒電路會自鎖,從電壓降到21 V到繼電器J1和J2可靠轉(zhuǎn)換,需5 s時間,這樣就保證了呼吸機轉(zhuǎn)換開關(guān)的可靠性。
圖3 呼吸機轉(zhuǎn)換開關(guān)電路原理圖Fig.3 Ventilator change-over switch circuit diagram
第一步:調(diào)節(jié)W1電位器,把滑動端調(diào)到最上端,接通交流220 V電壓,這時D8負端獲得24 V直流電壓,F(xiàn)1發(fā)光二極管發(fā)光,指示24 V電源已經(jīng)上電。接通呼吸機開關(guān)K1,呼吸機獲得24 V直流電壓。接著接通K開關(guān),E1和E2串聯(lián)24 V電池電壓通過D3和D4被接入電路,此時,呼吸機獲得的電壓是由D8和D3輸出來決定的,當D8輸出的對地電壓高于D3輸出的對地電壓時,D3反相偏置而截止,呼吸機獲得的工作電壓就由電網(wǎng)提供的能量來決定,反之,就由電池提供能量。
第二步:斷開市電,使D8輸出為0 V,此時,呼吸機由E1和E2電池提供電壓24 V。
第三步:調(diào)節(jié)W1電位器[7]滑動端到最下端,此點電壓比比較器B1的4腳電壓低,此時,比較器B1的2腳輸出低電平,接著C1和R4延時充電,隨后把T1接通,在R5上建立2 V電壓,此電壓大于D6電壓,通過比較,使B2、B3、B4輸出低電平,C1和R4繼續(xù)充電,此過程是一個正反饋過程,把比較器2腳鎖死,即使比較器2腳變化也不會影響C1和R4繼續(xù)充電。電路自鎖后,通過C2和R8繼續(xù)延時充電,打通晶體管T2和T3,T3驅(qū)動J1和J2線包,繼電器J1和J2常閉點2和4瞬間接通J1和J2常開點1和3,把串聯(lián)E3和E4電池接入電路,提供給呼吸機24 V電源。為了指示電池電壓轉(zhuǎn)換成功,在繼電器J1的常閉開關(guān)中,接一R12和F3串聯(lián)支路,當開關(guān)轉(zhuǎn)換成功后,24 V加在該串聯(lián)支路上,發(fā)光二極管F3發(fā)光,表示開關(guān)轉(zhuǎn)換成功。
電路中D1和D2是降壓二極管,因為電動摩托車4節(jié)電瓶在充滿電壓時,電壓可達到51 V直流電壓,為了在呼吸機上得到24 V的直流電壓,所以要用D1和D2來進行降壓。電路中K是雙刀雙擲開關(guān),當開關(guān)K按下時,常開點閉合,接通電源,同時C1兩端的常閉點斷開,C1和R4延時充電;當開關(guān)K斷開時,電源斷開,C1兩端被閉合,C1放電。
呼吸機轉(zhuǎn)換開關(guān)相當于一臺UPS電源,但從工作原理上又不同于UPS電源,UPS電源在電網(wǎng)斷電時,提供的是交流220 V電壓。而呼吸機轉(zhuǎn)換開關(guān)在電網(wǎng)斷電時,給負載提供的是長時間的直流電壓,此電壓由電動摩托車電池替代,所以呼吸機在電網(wǎng)斷電的情況下能長時間工作。根據(jù)這一工作原理,它可用在當電網(wǎng)斷電時,需要直流工作的任何額定電壓負載,所以它有著很廣泛的應(yīng)用。從長期應(yīng)用中,它工作穩(wěn)定可靠。
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