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蜜蜂电子取毒器

阅读:375发布:2021-01-06

专利汇可以提供蜜蜂电子取毒器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种 蜜蜂 电子 取毒器。它是由盖面板、着针物膜、屉框、盛毒玻板、 底板 、电子 电路 几部分组成。盖面板是一种塑料电 镀 栅形 电极 网;着针物膜采用30~50微米的特制聚丙烯 薄膜 ; 电子电路 为一种特殊的RC.LC相结合的间歇振荡、升压、恒压方波电路。采用本发明装置能高效、大量地直接获得纯度高的 蜂毒 ,且伤蜂率低, 电网 制作容易,适于工业化生产。本发明装置还具有省电、携带使用方便、造型美观大方的特点。,下面是蜜蜂电子取毒器专利的具体信息内容。

1、一种由盖面板、着针物膜、屉框、盛毒玻板、底板电子电路板六部份构成的密蜂电子取毒器,其特征在于:
a.盖面板是由塑料栅网经过全面化学、印刷腐蚀电路、最后采用常规电镀法制得的具有导电性能的塑料电镀栅形电极网,其最佳电极间距为5~6.5mm,通电时,隔栅电极电位相同,相邻栅极分别与电源正负极相通,
b.着针物膜采用厚度为30~50um的聚丙烯塑料薄膜
c.屉框的栅栏与盖面板的栅极相对应,
d.底板的一端设有一凹槽,用于放置电子电路,另一端为平直的面板,承接着针物膜、屉框、盛毒玻板,
e.电子电路采用如下所述的RC、LC相结合的间歇式振荡、升压、恒压方波电路,获得一种振幅、波宽、间歇、时控均可调节的输出方波,其工作过程为:当电源接通时,电流经过R1、W1、R2对C2充电,C2电荷积累到一定值,使得三极管BG3导通,BG4也导通,L1两端电压上升、反馈叠加于C2两端,从而加深了BG3、BG4的导通,同时电流通过C4、L2经L1、BG3、BG4正反馈,构成频率约为10KHz的振荡,放大变压后达到约50~60v的脉冲电压,经D4整流,D5、R6、R7、W2负反馈稳压、C5滤波,成30~40v相对恒定的电压输出,又由于C2的放电,一定时间后,BG3开始退出导通,BG4导通也随之减弱,L1两端电压下降,成电压叠减反馈作用,促使BG3、BG4迅速截止,电路也就停振,由此得到的间歇方波输出送往塑料电镀栅形电极网电击蜜蜂,其间歇时间可通过电位器W1调节控制,电压输出受电位器W2控制,当历时6~10分钟后,电容C3充电,达到使三极管BG1导通,BG2也随之饱和导通,致使三极管BG3关,自动结束取毒,下次取毒开始,只需按压复位关开键K2,即可使电路重新开始电取毒,时控制间由R4调节控制,
f.着针物膜紧贴于盖面板的下方,盖面板、着针物膜、屉框、盛玻板、底板顺序排列,着针物膜与盛毒玻板间的最佳距离为1.2~1.8mm。
2、根据权利要求1所述的蜜蜂电子取毒器,其特征在于:着针物膜被贴紧并固定在屉框上。
3、根据权利要求1或2所述的蜜蜂电子取毒器,其特征在于:盛毒玻板被嵌在屉框的背面的凹槽内。
4、根据权利要求3所述的蜜蜂电子取毒器,其特征在于:用螺栓将盖面板和底板连接起来,使盖面板、着针物膜、屉框、盛毒玻板、底板及电子电路成为一个整体。
5、根据权利要求1所述的蜜蜂电子取毒器,其特征在于:除盛毒玻板为玻璃材料外,盖面板、着针物膜、屉框、底板均为塑料材料。
6、根据权利要求1所述的蜜蜂电子取毒器,其特征在于:电子电路的最佳直流电源电压为1.5~3.5V、工作电流为100mA、间歇电流小于0.1mA,输出的最佳方波为振幅30~40V、波宽1.5~3s,间歇3~5s,时控8分钟。

说明书全文

发明涉及一种蜜蜂电子取毒器

蜂毒是蜜蜂毒腺的分泌物,有很高的医疗价值。在五十年代,国内用人工螫刺法或乙醚麻醉洗蜂毒方法取蜂毒,六十年代开始研究电取蜂毒法。电取蜂毒法是一种利用电击使蜜蜂工蜂排毒的方法,所采用的装置称为蜜蜂电子取毒器,这种装置一般由电源、电极网、着针物、排毒板几部份构成。当电极网接通电源时,蜜蜂爬过电极网就会因电击而排毒,这时蜜蜂的螫针便插入着针物,将毒排放于排毒板上。所谓的着针物是供排毒蜂螫针着落用的物体,使螫针着落时有个方向,以利于采收蜂毒。近年来,所见报道或公开使用的电子取毒器多采用8-12节干电池串联成电源箱和用丝或不绣丝烧制的电极网组成的不间断供电系统。取毒时在电极网下面铺上纸或擦镜纸或蜡纸或涤沦布、棉花、玻璃板等做为着针物,吸收蜂毒,这些取毒器存在以下几点缺点:

1.蜂毒含杂量大、采收提纯加工困难、损失量也大。

2.伤蜂率高,蜜蜂的螫针上有倒钩,着针物中的纤维易拉断螫针而造成蜜蜂死亡;不间断的直流电击易造成蜜蜂堆积相残和电击创伤,也易造成蜜蜂疲厌,使上网的蜂数减少、排毒量也减少了。

3.用铜丝或不绣钢丝穿制电网,制作工艺困难,不适于大批量生产,且携带、使用不便。

4.屉框采用翻板式,使用极不方便。

5.采用8-12节干电池作电源,耗电量大,采毒量少、效率低,电利用率也低。

本发明的目的在于提供一种蜂毒采集纯度高、效率高、损失量小;伤蜂率低、且电网制作容易、省电、携带使用方便、造形美观的蜜蜂电子取毒器。

本发明的蜜蜂电子取毒器(如图1所示)是由盖面板1、着针物膜2、屉框3、盛毒板4、底板5以及电子电路几部份构成。图中的6为一凹槽,用于放置电子电路板。

盖面板是由塑料栅网经过全面的化学铜、印刷腐蚀电路、然后采用常规电镀(镀铬)的方法,制得的具有导电性能的塑料电镀栅形电极网(简称电极网),电极网的最佳电极间距为5~6.5毫米,通电时,隔栅电极电位相同,相邻栅极分别与电源正负极相通。

着针物膜可采用30~50微米厚的聚丙烯塑料薄膜,它能使蜜蜂螫针顺利刺入而不钩断螫针。

屉框也呈栅形结构,其栅栏与盖面板的栅极相对应。

底板的一端设有一凹槽,用于放置电子电路板,另一端为一平直的面板,承接着针物膜、屉框、盛毒玻板,以便于着针物膜、屉框盛毒玻板的插出和放入。

电子电路采用RC、LC相结合的间歇式振荡、升压、恒压方波电路,产生一种振幅、波宽、间歇、时控均可调节的输出方波。电路工作过程为:当电源接通时,电流经过电阻R1、电位器W1、电阻R2对电容C2充电,电容C2电荷积累到一定值,使得三极管BG3导通,三极管BG4也导通,电感L1两端电压上升、反馈叠加于电容C2两端,从而加深了三极管BG3、BG4的导通,同 时电流通过电容C4、电感L2经电感L1、三极管BG3、BG4正反馈,构成频率约为10KHz的振荡,放大变压后,达到约50~60伏的脉冲电压,经二极管D4整流,二极管D5、电阻R6、R7、电位器W2负反馈稳压、电容C5滤波,成30~40伏相对恒定的电压输出。又由于电容C2的放电,一定时间后,三极管BG3开始退出导通,三极管BG4导通也随之减弱,电感L1两端电压下降,成电压叠减反馈作用,促使三极管BG3、BG4迅速截止,电路也就停振,由此得到的间歇方波输出送往塑料电镀栅形电极网电击蜜蜂,其间歇时间可通过电位器W1调节控制,电压输出受电位器W2控制。当历时6~10分钟后,电容C3充电,达到使三极管BG1导通,BG2也随之饱和导通,致使三极管BG3关,自动结束取毒,下次取毒开始时,只需按压复位开关键K2,即可使电路重新开始电取毒,时控时间由电阻R4调节控制。

上述电子电路的最佳直流电源电压为1.5~3.5伏,工作电流为100毫安,间歇电流小于0.1毫安,输出的最佳方波为振幅30~40伏,波宽1.5~3秒,间歇3~5秒,时控8分钟。

盖面板、着针物膜、屉框、盛毒玻板底板顺序排列,着针物膜紧贴在盖面板及屉框之间,且它与盛毒玻板间的最佳距离为1.2~1.8毫米,这样不仅能使蜂毒产量高,而且可避免因部分蜂钻入电极之下而造成堆积相残,从而降低了伤蜂率。

将盖面板及底板用螺钉或铆钉连接起来,使盖面板、着针物膜、屉框、盛毒玻板、底板电子电路组合成一个整体,成为美观完整的蜜蜂电子取毒器。

由上可见,本发明的蜜蜂电子取毒器具有较高的新颖性和科学性,采用本发明装置能够提高蜜蜂的产毒量,无需提纯就能自动、高效、大量地直接取得纯度高的蜂毒,且伤蜂率低,电 网制作容易,适于工业化大生产。本发明还具有省电、携带使用方便、造形美观大方的特点,为开发我国丰富的蜂毒资料,开辟了新的有效途径。

为了使本发明公开得更清楚、更充分,结合附图举一实施例进行说明。

图1为蜜蜂电子取毒器中各个部份的结构关系示意图。

图2为电子电路的原理图。

图3为盖面板结构示意图。

图4为屉框结构示意图。

图5为底板结构示意图。

图6为蜜蜂电子取毒器的整体示意图。

盖面板的结构如图3所示,7为塑料螺帽,8为一弧形结构,以便于抽出屉框。在成形的塑料栅形面板上,经过全面的化学镀铜、印刷腐蚀电路、然后再采用常规法镀铬,即可使盖面板成为塑料电镀栅形电极网,其栅极间距约6mm,隔栅电极电位相同,相邻栅极通过螺栓分别与电源正负极相通。

屉框结构如图4所示,9为凸,当屉框插入时,用于抵住底板的两侧边缘,使屉框不至于插入过头而难于抽出,也可用于将着针物膜固定于屉框上;10为一小凸起,便于屉框抽出;由图4的B-B剖示图可见,屉框背面的内圈为凹形结构,盛毒玻板可镶嵌于其中;屉框的栅形结构可做成与盖面板的栅极一一对应的形式。栅栏的厚度约1.2~1.8mm。

如图5所示,在底板的一端设有弧形凹槽(在侧视图上为凸槽6),用于安放电子电路板; 在凹槽一端的底板上还设有几个螺帽孔,以便用螺栓将盖板及底板连接起来,13为电源槽;14为与盖面板相似的弧形结构。

将如前所述的电子电路安放于底板凹槽内,底板、盛毒玻板、屉框、着针物膜、盖面板依次重叠排好,用螺栓将底板及盖面板连接起来,便得到完整的蜜蜂电子取毒器,此时的着针物膜紧贴于盖面板与屉框之间,且它与盛毒玻板间的距离为1.2~1.8mm,便于蜜蜂将毒大量排在盛毒玻板上。使用时,屉框、着针物膜和盛毒玻板能够方便地抽出和放入。

本发明装置除了盛毒玻板采用玻璃外,其它均采用塑料材料。

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