污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),包括控制芯片U1,正極與控制芯片U1的THRES管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C4,正極與控制芯片U1的CONT管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C5,與控制芯片U1相連接的驅(qū)動電路,與控制芯片U1相連接的信號輸入電路,與信號輸入電路相連接的電源輸入電路,同時與控制芯片U1和電源輸入電路相連接的芯片二級驅(qū)動電路,以及與驅(qū)動電路相連接的驅(qū)動保護電路;其中,控制芯片U1的型號為NE555。本發(fā)明提供一種污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),能夠提高產(chǎn)品的使用效果與智能性,無需進行人為的頻繁操作,降低了人力資源的損耗,進一步提高了企業(yè)的污水處理效果。
【專利說明】
污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng)
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明屬于污水處理領(lǐng)域,具體是指一種污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng)。【背景技術(shù)】
[0002]隨著社會的日益發(fā)展,環(huán)境的日益惡化,環(huán)境保護已經(jīng)到了刻不容緩的地步了。為了降低對環(huán)境的影響,如今的企業(yè)均會設(shè)置相匹配的污水處理池來處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水。在污水處理的過程中,需要經(jīng)常向污水處理池中添加藥劑來提高污水處理的效果與效率。而為了降低藥劑添加的難度,大多數(shù)企業(yè)選擇使用加藥裝置來實現(xiàn),其實現(xiàn)的方式為:預(yù)先在加藥裝置中添加需要使用的藥劑,再通過加藥裝置中的藥栗定時工作將藥劑栗入污水處理池中。但是現(xiàn)有的加藥裝置的加藥模式較為簡單,其智能性較差,在實際使用時需要預(yù)先設(shè)定藥劑添加量與添加間隔時間,其工作時將嚴格按照預(yù)設(shè)的藥劑添加量與添加間隔時間來工作,無法根據(jù)具體的污水情況來自行調(diào)整藥劑的添加量與添加時間,在需要調(diào)整藥劑添加量與添加時間時,操作人員需要在現(xiàn)場自行對設(shè)備進行調(diào)整,頻繁時甚至需要操作人員每天對設(shè)備調(diào)整5-7次,大大浪費了人力資源。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于克服上述問題,提供一種污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),能夠提高產(chǎn)品的使用效果與智能性,無需進行人為的頻繁操作,降低了人力資源的損耗,進一步提高了企業(yè)的污水處理效果。
[0004]本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):
[0005]污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),包括控制芯片U1,正極與控制芯片U1的THRES管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C4,正極與控制芯片U1的C0NT管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C5,與控制芯片U1相連接的驅(qū)動電路,與控制芯片U1相連接的信號輸入電路,與信號輸入電路相連接的電源輸入電路,同時與控制芯片U1和電源輸入電路相連接的芯片二級驅(qū)動電路,以及與驅(qū)動電路相連接的驅(qū)動保護電路;其中,控制芯片U1的型號為NE555。
[0006]作為優(yōu)選,所述電源輸入電路由三極管VT1,三極管VT2,一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R2后與三極管VT2的集電極相連接的電阻R1,P極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的集電極相連接、N極順次經(jīng)電阻R4和電阻R5后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的二極管D1,與電阻R3并聯(lián)設(shè)置的電容Cl,N極與電阻R4和電阻R5的連接點相連接、P極經(jīng)電阻R6 后與三極管VT1的基極相連接的穩(wěn)壓二極管D2,以及與穩(wěn)壓二極管D2并聯(lián)設(shè)置的電容C2組成;其中,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極相連接,穩(wěn)壓二極管D2的P極與電容C4的負極相連接,電阻R1和電阻R2的連接點與三極管VT1的基極組成該電源輸入電路的電源輸入端。
[0007]作為優(yōu)選,所述信號輸入電路由負極與電容C4的正極相連接、正極經(jīng)滑動變阻器 RP2后與電容C4的負極相連接的電容C3,一端與電容C3的正極相連接、另一端經(jīng)電阻R7后與控制芯片U1的TRIG管腳相連接的電阻R8,以及一端同時與控制芯片U1的VCC管腳和RESET管腳相連接、另一端經(jīng)滑動變阻器RP1后與電阻R7和電阻R8的連接點相連接的電阻R9組成;其中,電容C3的負極同時與控制芯片U1的TRIG管腳和THRES管腳相連接,電阻R9和滑動變阻器 RP1的連接點與二極管D1的N極相連接,滑動變阻器RP1的滑動端作為該信號輸入電路的信號輸入端Vin。
[0008]作為優(yōu)選,所述驅(qū)動電路由雙向晶閘管VS1,藥栗M,一端與控制芯片U1的OUT管腳相連接、另一端與雙向晶閘管VS1的控制極相連接的電阻R10,以及正極與雙向晶閘管VS1的控制極相連接、負極與單行晶閘管VS1的第二電極相連接的電容C6組成;其中,電容C6的負極與電容C5的負極相連接,藥栗M的一端與雙向晶閘管VS1的第一電極相連接、另一端與電阻R1和電阻R2的連接點相連接。
[0009]進一步的,所述芯片二級驅(qū)動電路由三極管VT3,三極管VT4,一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R12,一端與三極管VT3的基極相連接、另一端經(jīng)電阻R13后與三極管VT3的基極相連接的電阻R11,正極與三極管VT3的基極相連接、負極與三極管VT4的集電極相連接的電容C7, 一端與三極管VT3的集電極相連接、另一端與三極管VT4的基極相連接的電阻R14,N極與三極管VT3的基極相連接、P極經(jīng)二極管D4后與電阻R11和電阻R13的連接點相連接的二極管D3,正極與二極管D4的P極相連接、負極經(jīng)電阻R15后與二極管D4的N極相連接的電容C8,一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與電容C7的負極相連接的電感L1,以及P極與電容C7的負極相連接、N極經(jīng)電阻R16后與電容C8的負極相連接的二極管D5組成;其中,二極管D4的N極與二極管D3的P極相連接,三極管VT3的基極作為該芯片二級驅(qū)動電路的輸入端,三極管VT4的發(fā)射極作為該芯片二級驅(qū)動電路的輸出端,三極管VT3的基極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,三極管VT4的發(fā)射極與控制芯片U1的VCC管腳相連接。
[0010]再進一步的,所述驅(qū)動保護電路由三極管VT5,三極管VT6,負極與三極管VT6的發(fā)射極相連接、正極與三極管VT5的集電極相連接的電容C9,與電容C9并聯(lián)設(shè)置的電阻R18, 一端與電容C9的負極相連接、另一端與三極管VT5的基極相連接的電阻R19,正極與三極管VT5 的基極相連接、負極經(jīng)電阻R20后與三極管VT5的發(fā)射極相連接的電容C10,正極與三極管 VT6的基極相連接、負極經(jīng)電阻R17后與電容C9的正極相連接的電容C11,一端與三極管VT5 的基極相連接、另一端與電容C10的負極相連接、滑動端與電容C11的正極相連接的滑動變阻器RP3,以及一端經(jīng)電阻R21后與電容C10的負極相連接、另一端與電容C11的負極相連接、 滑動端與三極管VT6的集電極相連接的滑動變阻器RP4組成;其中,三極管VT5的集電極作為該驅(qū)動保護電路的輸入端,電容C10的負極作為該驅(qū)動保護電路的輸出端,三極管VT5的集電極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,電容C10的負極與電容C6的負極相連接。
[0011]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0012]本發(fā)明能夠提升產(chǎn)品的智能性,使得產(chǎn)品能夠根據(jù)具體的監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整加藥裝置的工作強度,從而很好的克服了現(xiàn)有技術(shù)無法根據(jù)具體需求添加藥量的缺陷,使得工作人員無需頻繁的調(diào)整加藥裝置,大大提高了產(chǎn)品的使用效果,根據(jù)藥液的儲存容量,工作人員 7-15天才需去添加一次藥劑,大大節(jié)省了企業(yè)的人力成本;通過設(shè)置芯片二級驅(qū)動電路,能夠在電源波動時對芯片U1進行補償供電,使得芯片U1能夠保持正常的運行與使用,提高了系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,其使用效果提升了 20%;設(shè)置驅(qū)動保護電路以使得驅(qū)動電路運行的更加平穩(wěn),避免了電源出現(xiàn)波動對驅(qū)動系統(tǒng)造成的影響,提高了系統(tǒng)的使用效果,能夠延長系統(tǒng)2-3年的使用壽命。【附圖說明】[〇〇13]圖1為本發(fā)明的智能加藥系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)圖。
[0014]圖2為本發(fā)明的芯片二級驅(qū)動電路的電路結(jié)構(gòu)圖。[〇〇15]圖3為本發(fā)明的驅(qū)動保護電路的電路結(jié)構(gòu)圖?!揪唧w實施方式】
[0016]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。 [〇〇17]實施例
[0018]如圖1所示,本發(fā)明包括控制芯片U1,正極與控制芯片U1的THRES管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C4,正極與控制芯片U1的C0NT管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C5,與控制芯片U1相連接的驅(qū)動電路,與控制芯片U1相連接的信號輸入電路,與信號輸入電路相連接的電源輸入電路,同時與控制芯片U1和電源輸入電路相連接的芯片二級驅(qū)動電路,以及與驅(qū)動電路相連接的驅(qū)動保護電路;其中,控制芯片U1的型號為NE555。[0〇19] 電源輸入電路由三極管VT1,三極管VT2,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,電阻R5, 電阻R6,電容C1,電容C2,二極管D1,以及穩(wěn)壓二極管D2組成。
[0020]連接時,電阻R1的一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R2后與三極管 VT2的集電極相連接,二極管D1的P極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的集電極相連接、N極順次經(jīng)電阻R4和電阻R5后與三極管VT2的發(fā)射極相連接,電容C1與電阻R3并聯(lián)設(shè)置,穩(wěn)壓二極管D2 的N極與電阻R4和電阻R5的連接點相連接、P極經(jīng)電阻R6后與三極管VT1的基極相連接,電容 C2與穩(wěn)壓二極管D2并聯(lián)設(shè)置。[〇〇21]其中,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極相連接,穩(wěn)壓二極管D2的P極與電容 C4的負極相連接,電阻R1和電阻R2的連接點與三極管VT1的基極組成該電源輸入電路的電源輸入端。[〇〇22] 信號輸入電路由滑動變阻器RP1,滑動變阻器RP2,電容C3,電阻R7,電阻R8,以及電阻R9組成。[〇〇23] 連接時,電容C3的負極與電容C4的正極相連接、正極經(jīng)滑動變阻器RP2后與電容C4 的負極相連接,電阻R8的一端與電容C3的正極相連接、另一端經(jīng)電阻R7后與控制芯片U1的 TRIG管腳相連接,電阻R9的一端同時與控制芯片U1的VCC管腳和RESET管腳相連接、另一端經(jīng)滑動變阻器RP1后與電阻R7和電阻R8的連接點相連接。[〇〇24] 其中,電容C3的負極同時與控制芯片U1的TRIG管腳和THRES管腳相連接,電阻R9和滑動變阻器RP1的連接點與二極管D1的N極相連接,滑動變阻器RP1的滑動端作為該信號輸入電路的信號輸入端Vin。[〇〇25] 驅(qū)動電路由雙向晶閘管VS 1,藥栗M,電阻R10,以及電容C6組成。[〇〇26]連接時,電阻R10的一端與控制芯片U1的OUT管腳相連接、另一端與雙向晶閘管VS1 的控制極相連接,電容C6的正極與雙向晶閘管VS1的控制極相連接、負極與單行晶閘管VS1的第二電極相連接。
[0027]其中,電容C6的負極與電容C5的負極相連接,藥栗M的一端與雙向晶閘管VS1的第一電極相連接、另一端與電阻R1和電阻R2的連接點相連接。[〇〇28] 如圖2所示,芯片二級驅(qū)動電路由三極管VT3,三極管VT4,電感L1,二極管D3,二極管D4,二極管D5,電容C7,電容C8,電阻R11,電阻R12,電阻R13,電阻R14,電阻R15,以及電阻 R16組成。[〇〇29]連接時,電阻R12的一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接,電阻R11的一端與三極管VT3的基極相連接、另一端經(jīng)電阻R13后與三極管VT3的基極相連接,電容C7的正極與三極管VT3的基極相連接、負極與三極管VT4的集電極相連接,電阻R14的一端與三極管VT3的集電極相連接、另一端與三極管VT4的基極相連接,二極管D3的 N極與三極管VT3的基極相連接、P極經(jīng)二極管D4后與電阻R11和電阻R13的連接點相連接,電容C8的正極與二極管D4的P極相連接、負極經(jīng)電阻R15后與二極管D4的N極相連接,電感L1的一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與電容C7的負極相連接,二極管D5的P極與電容 C7的負極相連接、N極經(jīng)電阻R16后與電容C8的負極相連接。
[0030]其中,二極管D4的N極與二極管D3的P極相連接,三極管VT3的基極作為該芯片二級驅(qū)動電路的輸入端,三極管VT4的發(fā)射極作為該芯片二級驅(qū)動電路的輸出端,三極管VT3的基極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,三極管VT4的發(fā)射極與控制芯片U1的VCC管腳相連接。[〇〇31] 如圖3所示,驅(qū)動保護電路由三極管VT5,三極管VT6,電容C9,電容C10,電容C11,滑動變阻器RP3,滑動變阻器RP4,電阻R17,電阻R18,電阻R19,電阻R20,以及電阻R21組成。 [〇〇32]連接時,電容C9的負極與三極管VT6的發(fā)射極相連接、正極與三極管VT5的集電極相連接,電阻R18與電容C9并聯(lián)設(shè)置,電阻R19的一端與電容C9的負極相連接、另一端與三極管VT5的基極相連接,電容C10的正極與三極管VT5的基極相連接、負極經(jīng)電阻R20后與三極管VT5的發(fā)射極相連接,電容C11的正極與三極管VT6的基極相連接、負極經(jīng)電阻R17后與電容C9的正極相連接,滑動變阻器RP3的一端與三極管VT5的基極相連接、另一端與電容C10的負極相連接、滑動端與電容C11的正極相連接,滑動變阻器RP4的一端經(jīng)電阻R21后與電容 C10的負極相連接、另一端與電容C11的負極相連接、滑動端與三極管VT6的集電極相連接。
[0033]其中,三極管VT5的集電極作為該驅(qū)動保護電路的輸入端,電容C10的負極作為該驅(qū)動保護電路的輸出端,三極管VT5的集電極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,電容C10 的負極與電容C6的負極相連接。
[0034]工作時,將電源連接在本系統(tǒng)的電源輸入端上,并將相應(yīng)的傳感器的信號輸出端連接在本系統(tǒng)的信號輸入端上,在傳感器測量到對應(yīng)的需要處理的物質(zhì)的濃度達到預(yù)設(shè)值時便可觸發(fā)控制芯片U1,使得控制芯片U1的OUT管腳輸出電流,進而導(dǎo)通雙向晶閘管VS1使得加藥裝置中的藥栗M工作并向污水處理池中栗入相應(yīng)的處理藥劑,在需要處理的物質(zhì)的濃度低于預(yù)設(shè)值后控制芯片U1控制藥栗M停止工作,從而完成了整個加藥的過程。在使用時,可以通過調(diào)整滑動變阻器RP1的滑動端來改變系統(tǒng)的預(yù)設(shè)值,控制芯片U1將根據(jù)信號輸入端上輸入的信號強度控制藥栗M的工作強度,從而達到了自動調(diào)整產(chǎn)品加藥量的目的。
[0035]如此,本發(fā)明能夠提升產(chǎn)品的智能性,使得產(chǎn)品能夠根據(jù)具體的監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整加藥裝置的工作強度,從而很好的克服了現(xiàn)有技術(shù)無法根據(jù)具體需求添加藥量的缺陷,使得工作人員無需頻繁的調(diào)整加藥裝置,大大提高了產(chǎn)品的使用效果,根據(jù)藥液的儲存容量,工作人員7-15天才需去添加一次藥劑,大大節(jié)省了企業(yè)的人力成本;通過設(shè)置芯片二級驅(qū)動電路,能夠在電源波動時對芯片U1進行補償供電,使得芯片U1能夠保持正常的運行與使用, 提高了系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,其使用效果提升了 20%;設(shè)置驅(qū)動保護電路以使得驅(qū)動電路運行的更加平穩(wěn),避免了電源出現(xiàn)波動對驅(qū)動系統(tǒng)造成的影響,提高了系統(tǒng)的使用效果,能夠延長系統(tǒng)2-3年的使用壽命。
[0036]如上所述,便可很好的實現(xiàn)本發(fā)明。
【主權(quán)項】
1.污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:包括控制芯片U1,正極與控制芯片U1 的THRES管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C4,正極與控制芯片U1的 CONT管腳相連接、負極與控制芯片U1的GND管腳相連接的電容C5,與控制芯片U1相連接的驅(qū) 動電路,與控制芯片U1相連接的信號輸入電路,與信號輸入電路相連接的電源輸入電路,同 時與控制芯片U1和電源輸入電路相連接的芯片二級驅(qū)動電路,以及與驅(qū)動電路相連接的驅(qū) 動保護電路;其中,控制芯片U1的型號為NE555。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述芯片二級 驅(qū)動電路由三極管VT3,三極管VT4,一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT3 的基極相連接的電阻R12,一端與三極管VT3的基極相連接、另一端經(jīng)電阻R13后與三極管 VT3的基極相連接的電阻R11,正極與三極管VT3的基極相連接、負極與三極管VT4的集電極 相連接的電容C7, 一端與三極管VT3的集電極相連接、另一端與三極管VT4的基極相連接的 電阻R14,N極與三極管VT3的基極相連接、P極經(jīng)二極管D4后與電阻R11和電阻R13的連接點 相連接的二極管D3,正極與二極管D4的P極相連接、負極經(jīng)電阻R15后與二極管D4的N極相連 接的電容C8,一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與電容C7的負極相連接的電感L1, 以及P極與電容C7的負極相連接、N極經(jīng)電阻R16后與電容C8的負極相連接的二極管D5組成; 其中,二極管D4的N極與二極管D3的P極相連接,三極管VT3的基極作為該芯片二級驅(qū)動電路 的輸入端,三極管VT4的發(fā)射極作為該芯片二級驅(qū)動電路的輸出端。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述驅(qū)動保護 電路由三極管VT5,三極管VT6,負極與三極管VT6的發(fā)射極相連接、正極與三極管VT5的集電 極相連接的電容C9,與電容C9并聯(lián)設(shè)置的電阻R18,一端與電容C9的負極相連接、另一端與 三極管VT5的基極相連接的電阻R19,正極與三極管VT5的基極相連接、負極經(jīng)電阻R20后與 三極管VT5的發(fā)射極相連接的電容C10,正極與三極管VT6的基極相連接、負極經(jīng)電阻R17后 與電容C9的正極相連接的電容C11,一端與三極管VT5的基極相連接、另一端與電容C1的負 極相連接、滑動端與電容C11的正極相連接的滑動變阻器RP3,以及一端經(jīng)電阻R21后與電容 C10的負極相連接、另一端與電容Cl 1的負極相連接、滑動端與三極管VT6的集電極相連接的 滑動變阻器RP4組成;其中,三極管VT5的集電極作為該驅(qū)動保護電路的輸入端,電容C10的 負極作為該驅(qū)動保護電路的輸出端。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述電源輸入 電路由三極管VT1,三極管VT2,一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R2后與三 極管VT2的集電極相連接的電阻R1,P極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的集電極相連接、N極順次 經(jīng)電阻R4和電阻R5后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的二極管D1,與電阻R3并聯(lián)設(shè)置的電容 C1,N極與電阻R4和電阻R5的連接點相連接、P極經(jīng)電阻R6后與三極管VT1的基極相連接的穩(wěn) 壓二極管D2,以及與穩(wěn)壓二極管D2并聯(lián)設(shè)置的電容C2組成;其中,三極管VT1的發(fā)射極與三 極管VT2的基極相連接,穩(wěn)壓二極管D2的P極與電容C4的負極相連接,電阻R1和電阻R2的連 接點與三極管VT1的基極組成該電源輸入電路的電源輸入端。5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述信號輸入 電路由負極與電容C4的正極相連接、正極經(jīng)滑動變阻器RP2后與電容C4的負極相連接的電 容C3, 一端與電容C3的正極相連接、另一端經(jīng)電阻R7后與控制芯片U1的TRIG管腳相連接的 電阻R8,以及一端同時與控制芯片U1的VCC管腳和RESET管腳相連接、另一端經(jīng)滑動變阻器RP1后與電阻R7和電阻R8的連接點相連接的電阻R9組成;其中,電容C3的負極同時與控制芯 片U1的TRIG管腳和THRES管腳相連接,電阻R9和滑動變阻器RP1的連接點與二極管D1的N極 相連接,滑動變阻器RP1的滑動端作為該信號輸入電路的信號輸入端Vin。6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述驅(qū)動電路 由雙向晶閘管VS1,藥栗M,一端與控制芯片U1的OUT管腳相連接、另一端與雙向晶閘管VS1的 控制極相連接的電阻R10,以及正極與雙向晶閘管VS1的控制極相連接、負極與單行晶閘管 VS 1的第二電極相連接的電容C6組成;其中,電容C6的負極與電容C5的負極相連接,藥栗M的 一端與雙向晶閘管VS1的第一電極相連接、另一端與電阻R1和電阻R2的連接點相連接。7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的污水處理保護驅(qū)動智能加藥系統(tǒng),其特征在于:所述三極管 VT3的基極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,三極管VT4的發(fā)射極與控制芯片U1的VCC管 腳相連接,三極管VT5的集電極與電阻R1和電阻R2的連接點相連接,電容C10的負極與電容 C6的負極相連接。
【文檔編號】G05B19/042GK106054725SQ201610499316
【公開日】2016年10月26日
【申請日】2016年6月29日
【發(fā)明人】不公告發(fā)明人
【申請人】成都奧卡卡科技有限公司