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公开(公告)号:CN107340847B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201710438610.3
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
IPC分类号: G06F1/3206 , G06F1/3234 , G06F1/3287 , G06F1/3296 , F24F11/00 , G06F1/24 , G06F11/07
摘要: 本发明揭示了一种手持式新风控制器低功耗程序控制方法,该方法包括以下步骤:MCU初始化完毕后,MCU读flash的开机标志位并进行判断,如果开机标志位为关机状态,则进入关/开机程序,然后系统复位,返回到初始化,如果MCU判断开机标志位为开机状态,则关外部中断使能,打开看门狗,进行正常运行监测或控制功能;MCU检查关机按钮是否被按下,如果MCU判断关机键没有被按下,则进入待机程序,MCU判断时间是否到达预设值,是否需要自动待机,如果是,则进入待机程序。该手持式新风控制器低功耗程序控制方法可满足新风控制器待机和关机时,电量损耗可达到最低,使新风控制器在运行过程中保持运行流畅,达到省电的效果。
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公开(公告)号:CN107340847A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710438610.3
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种手持式新风控制器低功耗程序控制方法,该方法包括以下步骤:MCU初始化完毕后,MCU读flash的开机标志位并进行判断,如果开机标志位为关机状态,则进入关/开机程序,然后系统复位,返回到初始化,如果MCU判断开机标志位为开机状态,则关外部中断使能,打开看门狗,进行正常运行监测或控制功能;MCU检查关机按钮是否被按下,如果MCU判断关机键没有被按下,则进入待机程序,MCU判断时间是否到达预设值,是否需要自动待机,如果是,则进入待机程序。该手持式新风控制器低功耗程序控制方法可满足新风控制器待机和关机时,电量损耗可达到最低,使新风控制器在运行过程中保持运行流畅,达到省电的效果。
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公开(公告)号:CN107171690A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710438457.4
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种新风净化系统双重通讯保护电路,该新风净化系统包括通过通讯模块进行数据传输的新风净化器和控制器,双重通讯保护电路包括MCU、无线数据收发模块、数据收发防串扰电路、双电源隔离及有线数据接收电路、双电源隔离及有线数据发送电路、RS485和有线保护电路,MCU与无线数据收发模块、双电源隔离及有线数据接收电路、双电源隔离及有线数据发送电路和数据收发防串扰电路电性连接,RS485与双电源隔离及有线数据接收电路、双电源隔离及有线数据发送电路、数据收发防串扰电路和有线保护电路电性连接。该电路可实现433MHz无线射频与有线通讯共存,解决了客户既需要固定的有线控制也需要移动的无线射频控制的难题。
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公开(公告)号:CN107123970A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710437755.1
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种新风控制器的锂电池充放电保护电路,该电路包括锂电池充电电路和锂电池保护电路,锂电池充电电路和锂电池保护电路通过锂电池连接。锂电池充电电路与锂电池的正极电连接,锂电池保护电路与锂电池负极电连接。锂电池充电电路包括第一电源输入端、第二电源输入端、电容E1、电容E2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R11、充电IC、MCU、LED1和LED2,锂电池保护电路包括电压检测IC、FS8205A芯片、电容C6、电阻R12和电阻R13。该锂电池充放电保护电路在使用过程中可进行过充电保护和过流保护,可以解决过充、过放的问题,且可以很好地保护锂电池,适用范围广,可在产业上推广使用。
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公开(公告)号:CN107359795A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710479662.5
申请日:2017-06-22
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
CPC分类号: H02M3/33523 , H02H7/1213 , H02M1/32 , H02M2001/0009
摘要: 本发明揭示了一种新风净化机的高压控制电路,该电路包括电源输入端V_POWER、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电容C3、二极管D3、MOS管Q1、驱动IC、脉冲升压模块、高压变压器和电容C4。电源输入端V_POWER与电阻R7、R9的第一端电性连接,电阻R7的第二端与高压变压器的5管脚电性连接。本新风净化机的高压控制电路采用低压直流12V的升压电路,在使用过程中不会对设备和人员存在危害,且本静电净化机的高压电路带有电流采样功能,可以实时监测电路的工作状态,电路出现故障后即可自动关闭,不会造成财产损失。
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公开(公告)号:CN107228460A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710502090.8
申请日:2017-06-27
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明揭示了一种新风净化器的智能控制系统及其控制方法,该系统包括新风净化器的一点多址无线通讯系统,该一点多址无线通讯系统包括新风净化从机组以及与新风净化从机组无线连接的遥控器,每个所述新风净化从机组至少设有净化单元、控制单元以及第一射频模块,遥控器包括第二射频模块和与第二射频模块连接的遥控控制单元,与新风净化从机组相匹配的遥控器通过发射和接收预设频段的射频信号与安装在楼宇内的指定地址或不同地址的新风净化从机组进行双向通讯控制。该一点多址无线通讯系统适于长距离传输,极大地方便了在特定位置的集中操控,避免了分别进入各个房间去操作机器,实现了在楼宇内任意一个房间里操控各个房间内的所有净化器。
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公开(公告)号:CN107196635A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710437924.1
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
IPC分类号: H03K17/96
CPC分类号: H03K17/962 , H03K2217/96015 , H03K2217/96046
摘要: 本发明揭示了一种新风控制器的触摸按键电路,该触摸按键电路包括第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、触摸IC、MCU、用于限流用的电阻排组、第一发光二极管D1、第二发光二极管D2、第三发光二极管D3和第四发光二极管D4,第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4和第五电容C5并联,第一电容C1的第二端与触摸IC的TP0端电连接,第二电容C2的第二端与触摸IC的TP1端电连接,第三电容C3的第二端与触摸IC的TP2端电连接,第四电容C4的第二端与触摸IC的TP3端电连接。该新风控制器触摸按键电路成本低,结构简单,适用范围广,可在产业上推广使用。
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公开(公告)号:CN107202962B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201710438595.2
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
IPC分类号: G01R31/3835 , G01R31/367
摘要: 本发明揭示了一种新风系统控制器用锂电池电量采集与评判方法,该方法包括以下步骤:MCU初始化完毕后,ADC的DMA通道开启,定时器开启,ADC采样时间定时计时开始,MCU通过ADC采集得到锂电池的电压并将读取锂电池各电芯电压参数发送至菜单函数及相关函数进行处理;菜单函数及相关函数进行处理后,由MCU判断ADC采样时间是否定时到达,如果ADC采样时间没有定时到达,则重新进行返回至菜单函数及相关函数处理;如果ADC采样时间定时到达,则MCU判断锂电池的充电状态是否处于高电平状态。本发明的技术方案可准确地计算出当前锂电池的电压情况,大大地提高了新风控制器对锂电池的电量精度判断需求的精确性。
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公开(公告)号:CN111359780A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010227718.X
申请日:2020-03-27
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种提升高压静电除尘效率的净化装置,该装置包括发生极丝和收集极板,发生极丝的前面间隙设置有一组与收集极板等电位的增强极丝,发生极丝通过第二导线串联成一个等电位网络,最后通过第二导线连接到第二高压触点上,所述增强极丝通过第一导线串联成一个等电位网络,最后通过第一导线连接到第一高压触点上,所述收集极板通过第三导线串联成一个等电位网络,最后通过第三导线连接到第三高压触点上。该装置结构简单,使用便捷,高效,成本经济,适合在产业上推广使用。该净化装置不仅提高了电场强度,也大大地提高了净化效果,可以省略滤网直接应用于大风量净化场合,大大地节省了大量的滤网成本。
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公开(公告)号:CN111192751A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010138452.1
申请日:2020-03-03
申请人: 苏州贝艾尔净化科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种用于高压集尘升压变压器的过载超温保护装置,该装置包括低压通讯检测控制系统、温度感应部件、高压驱动系统、电磁隔离继电器、高压变压器和集尘器结构。低压通讯检测控制系统与高压驱动系统通过电磁隔离继电器连接,高压变压器升压系统与集尘器结构通过不同的高压线连接,高压驱动系统与高压变压器升压系统通过驱动信号线电气连接,温度感应部件设置于高压变压器的磁芯上。该装置有效地保证了高压升压单元在长期使用中不会因过载高温而出现损坏的现象,提高了净化系统的可靠性,且低压通讯检测控制系统和高压集尘系统之间采用温度探头和隔离控制器控制,有效去除了高压电路系统的高压脉冲对低压通讯检测控制系统的干扰和损坏。
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