CN206075168U - 一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路 - Google Patents

一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路 Download PDF

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王邠
闵向阳
许鹤
李静
陈文震
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仲崇磊
孙向前
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Abstract

本实用新型提供了一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路。所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路包括用于监测通信机房温度的温度传感器、用于调整基准电压的基准电压电路、分别与所述温度传感器和所述基准电压电路电连接的运算放大器、以及用于控制通信机房内空调工作状态的控制电路;所述控制电路包括依次电连接的二极管、三极管和继电器,所述二极管与所述运算放大器电连接,所述继电器的输入控制端与所述三极管电连接,所述继电器的输出控制端与空调电连接。本实用新型的有益效果在于:所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路可以通过控制空调的工作状态而自动调节通信机房内温度,提高了空调工作的可靠性和稳定性。

Description

一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路
技术领域
本实用新型涉及一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路。
背景技术
铁路沿线有许多无人值守通信机房,为保证通信设备能正常工作,机房温度必须在二十五度以下。目前,机房温度主要靠是空调机自己控制,当室温达到设定温度时,空调机停止致冷,但空调机仍然吹风工作,电路上电。这样,一方面浪费大量的电能,另外,造成铁路沿线有许多无人值守通信机房空调故障率很高。
因此,有必要提出一种可以自动调节通信机房内温度的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可以自动调节通信机房内温度的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路。
本实用新型的技术方案如下:一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路包括用于监测通信机房温度的温度传感器、用于调整基准电压的基准电压电路、分别与所述温度传感器和所述基准电压电路电连接的运算放大器、以及用于控制通信机房内空调工作状态的控制电路;所述控制电路包括依次电连接的二极管、三极管和继电器,所述二极管与所述运算放大器电连接,所述继电器的输入控制端与所述三极管电连接,所述继电器的输出控制端与空调电连接。
优选地,所述基准电压电路包括一端接地的可调电位器,所述可调电位器的另一端与所述运算放大器电连接。
优选地,所述运算放大器是SF741运算放大器。
优选地,所述温度传感器电连接所述运算放大器的同相输入端,所述基准电压电路电连接所述运算放大器的反相输入端,所述控制电路的二极管电连接所述运算放大器的输出端。
优选地,所述三极管是NPN型三极管,则所述三极管的基极与所述二极管电连接,所述三极管的集电极接入所述继电器的输入控制端,所述三极管的发射极接入电源的负极,且所述继电器的输入控制端接入所述电源的正极。
优选地,所述三极管是PNP型三极管,则所述三极管的基极与所述二极管电连接,所述三极管的集电极接入所述继电器的输入控制端,所述三极管的发射极接入电源的正极,且所述继电器的输入控制端接入所述电源的负极。
优选地,在所述运算放大器和所述二极管之间还串接有一个电阻。
优选地,所述温度传感器是LM35温度传感器。
本实用新型的有益效果在于:所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路在通信机房空调机的电源增加温度控制电路,当室温到设定温度时,空调断电,当室温高于设定温度时,空调上电致冷工作。因此,所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路可以通过控制空调的工作状态而自动调节通信机房内温度,提高了空调工作的可靠性和稳定性。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路的结构框图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
除非上下文另有特定清楚的描述,本实用新型中的元件和组件,数量既可以单个的形式存在,也可以多个的形式存在,本实用新型并不对此进行限定。可以理解,本文中所使用的术语“和/或”涉及且涵盖相关联的所列项目中的一者或一者以上的任何和所有可能的组合。
请参阅图1,是本实用新型实施例提供的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路的结构框图。所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路100包括用于监测通信机房温度的温度传感器10、用于调整基准电压的基准电压电路20、分别与所述温度传感器10和所述基准电压电路20电连接的运算放大器30、以及用于控制通信机房内空调工作状态的控制电路40。其中,所述控制电路40与所述运算放大器30电连接设置。
所述温度传感器10是LM35温度传感器。而且,所述温度传感器10的输出电压与摄氏温标呈线性关系,在0℃时输出为0V,每升高1℃,则输出电压增加10mV。并且所述温度传感器10的测量范围为-55℃至150℃。
所述基准电压电路20包括一端接地的可调电位器21,所述可调电位器21的另一端与所述运算放大器30电连接。在本实施例中,所述可调电位器21具有22KΩ和10KΩ档位。
所述运算放大器30是SF741运算放大器。具体地,在本实施例中,所述温度传感器10电连接所述运算放大器30的同相输入端,所述基准电压电路20电连接所述运算放大器30的反相输入端,所述控制电路40电连接所述运算放大器30的输出端。
所述控制电路40包括依次电连接的二极管41、三极管42和继电器43,所述二极管41与所述运算放大器30的输出端电连接,所述继电器43的输入控制端与所述三极管42电连接,所述继电器43的输出控制端与空调200电连接。而且,在所述运算放大器30和所述二极管41之间还串接有一个电阻44。可选择地,所述电阻44的阻值为5.1KΩ。
在本实施例中,所述三极管42是NPN型三极管,则所述三极管42的基极与所述二极管41电连接,所述三极管42的集电极接入所述继电器43的输入控制端,所述三极管42的发射极接入电源的负极,且所述继电器43的输入控制端接入所述电源的正极。
可选择地,不限于本实施例,所述三极管42还可以是PNP型三极管,则所述三极管42的基极与所述二极管41电连接,所述三极管42的集电极接入所述继电器43的输入控制端,所述三极管42的发射极接入电源的正极,且所述继电器43的输入控制端接入所述电源的负极。
当所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路100工作时,当所述温度传感器10检测的温度高于设定温度值(例如:25℃、30℃或35℃),调整所述基准电压电路20的基准电压电位器,使所述运算放大器30的同相输入端的电压大于反相输入端的电压,则所述运算放大器30的输出端输出高电平,所述控制电路40的二极管41和三极管42导通,所述继电器43动作,使得所述继电器43接点闭合,所述空调器200上电致冷工作。
当所述温度传感器10检测的温度低于设定温度值,所述运算放大器30的同相输入端的电压小于反相输入端的电压,则所述运算放大器30的输出端输出低电平,所述控制电路40的二极管41和三极管42截止,所述继电器43释放,使得所述继电器43接点断开,所述空调器200断电。
相较于现有技术,本实用新型提供的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路在通信机房空调机的电源增加温度控制电路,当室温到设定温度时,空调断电,当室温高于设定温度时,空调上电致冷工作。因此,所述铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路可以通过控制空调的工作状态而自动调节通信机房内温度,提高了空调工作的可靠性和稳定性。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (8)

1.一种铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,包括:用于监测通信机房温度的温度传感器、用于调整基准电压的基准电压电路、分别与所述温度传感器和所述基准电压电路电连接的运算放大器、以及用于控制通信机房内空调工作状态的控制电路;
所述控制电路包括依次电连接的二极管、三极管和继电器,所述二极管与所述运算放大器电连接,所述继电器的输入控制端与所述三极管电连接,所述继电器的输出控制端与空调电连接。
2.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述基准电压电路包括一端接地的可调电位器,所述可调电位器的另一端与所述运算放大器电连接。
3.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述运算放大器是SF741运算放大器。
4.根据权利要求3所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述温度传感器电连接所述运算放大器的同相输入端,所述基准电压电路电连接所述运算放大器的反相输入端,所述控制电路的二极管电连接所述运算放大器的输出端。
5.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述三极管是NPN型三极管,则所述三极管的基极与所述二极管电连接,所述三极管的集电极接入所述继电器的输入控制端,所述三极管的发射极接入电源的负极,且所述继电器的输入控制端接入所述电源的正极。
6.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述三极管是PNP型三极管,则所述三极管的基极与所述二极管电连接,所述三极管的集电极接入所述继电器的输入控制端,所述三极管的发射极接入电源的正极,且所述继电器的输入控制端接入所述电源的负极。
7.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,在所述运算放大器和所述二极管之间还串接有一个电阻。
8.根据权利要求1所述的铁路沿线无人值守通信机房温度控制电路,其特征在于,所述温度传感器是LM35温度传感器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108646803A (zh) * 2018-05-14 2018-10-12 商洛学院 一种化学实验用反应装置恒温控制器

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