CN205265230U - 一种断电延时欠电压控制器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种断电延时欠电压控制器,包括:滤波电路;微处理器;电压信号采集电路;延时调节器件;电源充放电电路;线圈控制电路;电容充放电电路;所述电容充放电电路:第一电解电容的阳极和第二稳压二极管的阴极接降压整流电路的输出端,第一电解电容的阴极接第二二极管的阴极和第二稳压二极管的阳极,第二二极管的阳极接第三恒流二极管的阳极,第三恒流二极管的阴极接地;第一电阻的输入端接第二稳压二极管的阳极,第一电阻的输出端接第二开关管的第一端,第二开关管的第二端接第四二极管的阳极,第二开关管的控制端与微处理器相连,第四二极管的阴极接地。本实用新型电路具有结构简单、稳定可靠的特点。

Description

一种断电延时欠电压控制器
技术领域
本实用新型涉及欠压保护技术领域,具体涉及断电延时欠电压控制器。
背景技术
在供电电路中,经常会出现欠压故障。在出现欠压故障时,如不能及时采取保护措施,当电压超过一些设备的最大承受电压时,将会损坏设备,造成巨大的损失。欠压保护器就是用来减小这种情况所造成的损失的装置,它能在检测到供电电路中有欠压故障时及时断开电路,保护设备。
一般而言,设备能够承受短时间的欠压工作,如果在这个时间中欠压恢复正常供电,设备是不会受到损坏的,而在这样的情况下,断电却可能会造成数据丢失,生产停滞,造成的损失反而被扩大了。目前的欠压保护产品并不具有能够智能延时监测并选择是否断电的功能。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种适于当供电线路欠压或断电时,进行延时脱扣的断电延时欠电压控制器。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种断电延时欠电压控制器,包括:滤波电路,其输入端与外电网相连,该滤波电路的输出端与降压整流电路、电源电路和电压信号采集电路相连;微处理器;所述微处理器与电压信号采集电路和一延时调节器件相连;
电源充放电电路,其充电端与所述电源电路的输出端相连,放电端与微处理器相连;线圈控制电路,包括脱扣器线圈和用于控制该脱扣器线圈得电或失电的第一开关管,脱扣器线圈的输入端和所述降压整流电路的输出端相连,第一开关管的控制端和微处理器相连;电容充放电电路;所述电容充放电电路包括:第一电解电容、第二稳压二极管、第二二极管、第三恒流二极管、第四二极管、第一电阻和第二开关管;其中第一电解电容的阳极和第二稳压二极管的阴极接降压整流电路的输出端,第一电解电容的阴极接第二二极管的阴极和第二稳压二极管的阳极,第二二极管的阳极接第三恒流二极管的阳极,第三恒流二极管的阴极接地;第一电阻的输入端接第二稳压二极管的阳极,第一电阻的输出端接第二开关管的第一端,第二开关管的第二端接第四二极管的阳极,第二开关管的控制端与微处理器相连,第四二极管的阴极接地。
进一步的,第三二极管采用恒流二极管。
本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:本实用新型通过所述线圈控制电路、电容充放电电路和电源充放电电路满足了在延时控制时,微处理器和脱扣器线圈的正常供电,从而达到了延时的效果;另外,还通过优选采用恒流二极管,使得断电后电解电容的放电电流恒定,该恒定放电保证脱扣器线圈可以处于更长的延时吸合状态,以获得更佳的工作效果。
附图说明
为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
图1为本实用新型的断电延时欠电压控制器的电路框图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明:
见图1、一种断电延时欠电压控制器,包括:滤波电路,其输入端与外电网相连,该滤波电路的输出端与降压整流电路、电源电路和电压信号采集电路相连;电源充放电电路,其充电端与所述电源电路的输出端相连,放电端与微处理器相连;线圈控制电路,包括脱扣器线圈QT和用于控制该脱扣器线圈得电或失电的第一开关管Q2,脱扣器线圈的输入端和所述降压整流电路的输出端相连;电容充放电电路,其充放电端与圈控制电路的输入端相连。所述微处理器与电压信号采集电路、第一开关管的控制端以及一延时调节器件相连。
其中,所述延时调节电路可以采用定时器,或者中国专利文献,其申请公布号CN102332899A公开的一种延时电路;所述单片机模块通过电压信号采集电路获得当前电压值的技术方案在现有技术中已被公开,这里不再详细阐述;电压信号采集电路包括降压电路、与该降压电路相连的AD模块,降压电路可以采用串联分压电路来构成,AD模块可以采用7705模块;单片机模块可以采用C51系列单片机;所述电源电路通过降压电路和7805稳压管来实现,也可以根据需要加入7812也满足不同集成电路需要。
具体的,所述电容充放电电路的充放电端与脱扣器线圈QT的输入端相连,该脱扣器线圈QT的输出端与所述第一开关管Q2的第一端相连,该第一开关管Q2的第二端接地,所述第一开关管Q2的控制端与所述微处理器相连;所述第一开关管Q2可以采用三极管或者MOS管来实现开关功能,若采用三极管,则第一端可以为集电极,第二端为发射极,控制端为基极;若采用MOS管,则第一端为D极,第二端为S极,控制端为G极。
所述电容充放电电路包括:第一电解电容C6、第一稳压二极管Z1、第二二极管D3、第三恒流二极管D4、第四二极管D5、第一电阻R2和第二开关管Q1;其中第一电解电容C6的阳极和第二稳压二极管Z1的阴极接降压整流电路的输出端,第一电解电容C6的阴极接第二二极管D3的阴极和第二稳压二极管Z1的阳极,第二二极管D3的阳极接第三恒流二极管D4的阳极,第三恒流二极管D4的阴极接地;第一电阻R2的输入端接第二稳压二极管的阳极,第一电阻R2的输出端接第二开关管Q1的第一端,第二开关管Q1的第二端接第四二极管D5的阳极,第二开关管Q1的控制端与微处理器相连,第四二极管D5的阴极接地。所述第二开关管Q1可以采用三极管或者MOS管来实现开关功能,若采用三极管,则第一端可以为集电极,第二端为发射极,控制端为基极;若采用MOS管,则第一端为D极,第二端为S极,控制端为G极。
所述电源充放电电路包括:阳极与所述电源电路的供电端相连的第五二极管D1,该第五二极管D1的阴极与第二电阻R1的一端相连,该第二电阻R1的另一端与第二电解电容C5的正极相连,该第二电解电容C5的负极接地;所述第五二极管D1的阳极还与第六二极管D2的阴极相连,该第六二极管D2的阳极与所述第二电解电容C5的正极相连;所述第六二极管D2的阴极还与微处理器的供电端相连。
降压整流电路包括第三电解电容C4,其用途是将电网交流高电压经过降压电容及整流桥后,调整到能驱动脱扣器线圈QT动作的电压,且其中的电容C3也可以为电阻。
所述断电延时欠电压控制器的工作过程:上电时第二开关管Q1不导通,当第三电解电容C4两端电压达到设定的线圈可靠动作的阈值时,第一开关管Q2导通,脱扣器线圈QT流过电流,使欠电压电磁铁动作。动作后,第二开关管Q1导通,第一电解电容C6被充电,第一稳压二级管Z1保证第一电解电容C6不会被过充,第一电阻R2充电时起限流的作用;当欠电压控制器断电时,电源充放电电路的第二电解电容C5保证微处理器正常工作,按设定的延时时间进行延时,此时第一开关管Q2保持导通状态,第一电解电容C6通过脱扣器线圈QT、第一开关管Q2、第三恒流二极管D4、第二二极管D3进行放电,从而保证脱扣器线圈QT正常吸合状态,D4优选采用恒流二极管,保证流过脱扣器线圈线圈QT的电流恒定,可以延长第一电解电容C6的放电时间。
欠电压控制器工作过程:微处理器通过电压信号采集电路检测电源电压是否正常,当电源电压正常,输出控制指令使第一开关管Q2导通,脱扣器线圈QT处于吸合状态,然后微处理器输出控制指令使第二开关管Q1导通,给第一电解电容C6充电;当电源电压欠压或断电时,通过电源充放电电路中的第二电解电容C5保证微处理器处于正常工作状态,同时断开第二开关管Q1,解除第一电解电容C6的充电状态,保持第一开关管Q2为导通状态,此时第一电解电容C6马上切换为放电状态,为了延长第一电解电容C6的放电时间,特增加第三恒流二极管D4,第一电解电容C6的恒定放电保证线圈处于更长的延时吸合状态,延时时间到后,微处理器输出指令使第一开关管Q2断开,使脱扣器线圈QT处于释放状态。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

Claims (1)

1.一种断电延时欠电压控制器,包括:
滤波电路,其输入端与外电网相连,该滤波电路的输出端与降压整流电路、电源电路和电压信号采集电路相连;
微处理器,所述微处理器与电压信号采集电路和一延时调节器件相连;
电源充放电电路,其充电端与所述电源电路的输出端相连,放电端与微处理器相连;
线圈控制电路,包括脱扣器线圈和用于控制该脱扣器线圈得电或失电的第一开关管,脱扣器线圈的输入端和所述降压整流电路的输出端相连,第一开关管的控制端和微处理器相连;
其特征在于还包括:
电容充放电电路;所述电容充放电电路包括:第一电解电容、第二稳压二极管、第二二极管、第三恒流二极管、第四二极管、第一电阻和第二开关管;其中第一电解电容的阳极和第二稳压二极管的阴极接降压整流电路的输出端,第一电解电容的阴极接第二二极管的阴极和第二稳压二极管的阳极,第二二极管的阳极接第三恒流二极管的阳极,第三恒流二极管的阴极接地;第一电阻的输入端接第二稳压二极管的阳极,第一电阻的输出端接第二开关管的第一端,第二开关管的第二端接第四二极管的阳极,第二开关管的控制端与微处理器相连,第四二极管的阴极接地。
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