CN219121219U - 一种灭火弹药头电子延期点火模块 - Google Patents

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丁毅岭
李国宏
辛宏伟
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Abstract

本实用新型涉及一种灭火弹,具体说是灭火弹药头电子延期点火模块。它包括主控芯片U1、储能电容C1和药头。所述主控芯片U1的IN端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接电源单元U2的正极输出端,主控芯片U1与电源单元U2的正极输出端间有控制电路,用于控制主控芯片U1的IN端是否得电。所述药头的一端与储能电容C1的正极相连,储能电容C1负极接***地,所述主控芯片U1与储能电容C1间有释放电路,用于控制电容C1点燃药头。其特点是所述电源单元U2的正极输出端通过开关与储能电容C1的正极相连,所述主控芯片U1与开关适配连接,用于控制开关导通或断开。该点火模块充电速度较快,适合火场等紧急环境。

Description

一种灭火弹药头电子延期点火模块
技术领域
本实用新型涉及一种灭火弹,具体说是可快速充电的灭火弹药头电子延期点火模块。
背景技术
灭火弹适应于扑救森林、山林、草原等大面积火灾,是大面积灭火的有效武器。传统灭火弹的延时点火功能由化学延期火药实现,延期时间在生产完成后就不可更改。在火灾现场无法根据当前情况调整延期时间,具有一定的局限性。因而,电子灭火弹应运而生。电子灭火弹主要包括发射模块和药头电子延期点火模块。
目前,传统的灭火弹药头电子延期点火模块均借鉴工业数码电子***中的电子控制模块。而工业数码电子***由于其使用环境复杂,为解决抗冲击抗干扰的问题,因此其总线上通常会串联有较大的电阻进行限流,因而,这种电子延期点火模块的充电速度通常较慢,不适合火场等紧急环境。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种灭火弹药头电子延期点火模块,该点火模块充电速度较快,适合火场等紧急环境。
为解决上述问题,提供以下技术方案:
本实用新型的灭火弹药头电子延期点火模块包括主控芯片U1、储能电容C1和药头。所述主控芯片U1的IN端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接电源单元U2的正极输出端,主控芯片U1与电源单元U2的正极输出端间有控制电路,用于控制主控芯片U1的IN端是否得电。所述药头的一端与储能电容C1的正极相连,储能电容C1负极接***地,所述主控芯片U1与储能电容C1间有释放电路,用于控制储能电容C1点燃药头。其特点是所述电源单元U2的正极输出端通过开关与储能电容C1的正极相连,所述主控芯片U1与开关适配连接,用于控制开关导通或断开。
其中,所述控制电路包括MOS管N4,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N4的漏极相连,MOS管N4的源极与接***地,MOS管N4栅极与主控芯片U1的MOD端相连,以便控制主控芯片U1的IN端是否得电。
所述主控芯片U1的IN端与限压齐纳管D6的负极相连,限压齐纳管D6的正极接***地。
所述开关为MOS管N1,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N1的漏极相连,MOS管N1的源极与储能电容C1的正极适配连接,MOS管N1的栅极与主控芯片U1的CHG端相连。
所述MOS管N1的源极与二极管D5的正极相连,二极管D5的负极与储能电容C1的正极相连。
所述释放电路包括电阻R2和MOS管N3,所述主控芯片U1的TRIG端与电阻R2的一端和MOS管N3的栅极相连,电阻R2的另一端接***地,所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与MOS管N3的漏极相连,MOS管N3的源极接***地。
所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与主控芯片U1的CHK端相连。
所述主控芯片U1的DISCH端与MOS管N2的栅极相连,MOS管N2的漏极与储能电容C1的正极相连,MOS管N2的源极接***地。
所述主控芯片U1的VDD端通过电容C2接***地,所述主控芯片U1的GND端接***地。
所述电源单元U2为全桥电路,全桥电路的负极输出端即为所述***地。
采取以上方案,具有以下优点:
由于本实用新型的灭火弹药头电子延期点火模块的电源单元U2的正极输出端通过开关与储能电容C1的正极相连,主控芯片U1与开关适配连接,用于控制开关导通或断开。这种灭火弹药头电子延期点火模块利用主控芯片U1控制开关导通,即可直接对储能电容C1进行充电,从而无需经过电阻进行限流,充电速度较快,可适应火场等需要快速响应的场合。
附图说明
图1是本实用新型的灭火弹药头电子延期点火模块的结构原理图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细描述。
如图1所示,本实用新型的灭火弹药头电子延期点火模块包括主控芯片U1、储能电容C1和药头。本实施例中,所述主控芯片U1的无锡力芯微电子有限公司生产的型号为DET-0122的芯片。所述主控芯片U1的IN端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接电源单元U2的正极输出端。所述主控芯片U1的IN端与限压齐纳管D6的负极相连,限压齐纳管D6的正极接***地。所述电阻R1为限流电阻,电阻R1和限压齐纳管D6共同对主控芯片U1进行过流和过压保护。
所述主控芯片U1与电源单元U2的正极输出端间有控制电路,用于控制主控芯片U1的IN端是否得电。本实施例中,所述控制电路包括MOS管N4,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N4的漏极相连,MOS管N4的源极与接***地,MOS管N4栅极与主控芯片U1的MOD端相连,以便控制主控芯片U1的IN端是否得电。当MOD端输出高电平,MOS管N4导通,由于R1为限流电阻,其阻值较大,则电源单元U2的正极输出端下拉到地,主控芯片U1的IN端失电。当MOD为低,N4关闭,主控芯片U1的IN端恢复上电。
所述药头的一端与储能电容C1的正极相连,储能电容C1负极接***地,所述主控芯片U1与储能电容C1间有释放电路,用于控制储能电容C1点燃药头。本实施例中,所述MOS管N1的源极所述释放电路包括电阻R2和MOS管N3,所述主控芯片U1的TRIG端与电阻R2的一端和MOS管N3的栅极相连,电阻R2的另一端接***地,所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与MOS管N3的漏极相连,MOS管N3的源极接***地。所述电阻R2是MOS管N3栅极的下拉电阻,确保芯片在上电非稳态时,MOS管N3处于关断状态。当主控芯片U1收到触发指令,主控芯片U1内部会根据存储的时间进行倒计时,倒计时结束后,主控芯片U1的TRIG端变高电平,MOS管N3导通,药头与储能电容C1形成通路,储能电容C1上的能量通过药头和MOS管N3进行瞬间释放,点燃药头。
所述电源单元U2的正极输出端通过开关与储能电容C1的正极相连,所述主控芯片U1与开关适配连接,用于控制开关导通或断开。主控芯片U1控制开关导通,电源单元U2即可直接对储能电容进行充电,从而无需经过电阻进行限流,充电速度较快,可适应火场等需要快速响应的场合。
本实施例中,所述开关为MOS管N1,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N1的漏极相连,MOS管N1的源极与二极管D5的正极相连,二极管D5的负极与储能电容C1的正极相连,MOS管N1的栅极与主控芯片U1的CHG端相连。当主控芯片U1收到充电指令,主控芯片U1的CHG端变高电平,MOS管N1导通,述电源单元U2的正极输出端电压通过MOS管N1和二极管D5对储能电容C1充电。所述二极管D5用于防止反向导通漏电。
本实施例中,所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与主控芯片U1的CHK端相连。主控芯片U1的CHK端用于检查药头的通断。
本实施例中,所述主控芯片U1的DISCH端与MOS管N2的栅极相连,MOS管N2的漏极与储能电容C1的正极相连,MOS管N2的源极接***地。MOS管N2构成放电回路。当主控芯片U1收到放电指令,MOS管N2导通,储能电容C1上存储的电荷通过N2释放。
本实施例中,所述主控芯片U1的VDD端通过电容C2接***地,所述主控芯片U1的GND端接***地。电容C2为滤波电容。
所述电源单元U2为全桥电路,全桥电路的负极输出端即为所述***地。全桥电路有二极管D1、二极管D2、二极管D3和二极管D4构成,全桥电路的两个输入端IN1和IN2实现无极限输入。
使用时,将电源单元U2的两端输入端与电源相连,再设置主控芯片U1内部的延时。工作时,主控芯片U1先检测药头是否通断;然后,再控制MOS管N1导通,对储能电容进行充电;接着,待延时结束后,主控芯片U1控制MOS管N3导通,药头与储能电容C1形成通路,储能电容C1上的能量通过药头和MOS管N3进行瞬间释放,点燃药头进行释放即可。

Claims (10)

1.一种灭火弹药头电子延期点火模块,包括主控芯片U1、储能电容C1和药头;所述主控芯片U1的IN端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接电源单元U2的正极输出端,主控芯片U1与电源单元U2的正极输出端间有控制电路,用于控制主控芯片U1的IN端是否得电;所述药头的一端与储能电容C1的正极相连,储能电容C1负极接***地,所述主控芯片U1与储能电容C1间有释放电路,用于控制储能电容C1点燃药头;其特征在于所述电源单元U2的正极输出端通过开关与储能电容C1的正极相连,所述主控芯片U1与开关适配连接,用于控制开关导通或断开。
2.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述控制电路包括MOS管N4,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N4的漏极相连,MOS管N4的源极与接***地,MOS管N4栅极与主控芯片U1的MOD端相连,以便控制主控芯片U1的IN端是否得电。
3.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述主控芯片U1的IN端与限压齐纳管D6的负极相连,限压齐纳管D6的正极接***地。
4.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述开关为MOS管N1,所述电源单元U2的正极输出端与MOS管N1的漏极相连,MOS管N1的源极与储能电容C1的正极适配连接,MOS管N1的栅极与主控芯片U1的CHG端相连。
5.如权利要求4所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述MOS管N1的源极与二极管D5的正极相连,二极管D5的负极与储能电容C1的正极相连。
6.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述释放电路包括电阻R2和MOS管N3,所述主控芯片U1的TRIG端与电阻R2的一端和MOS管N3的栅极相连,电阻R2的另一端接***地,所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与MOS管N3的漏极相连,MOS管N3的源极接***地。
7.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述药头一端与储能电容C1的正极相连,药头的另一端与主控芯片U1的CHK端相连。
8.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述主控芯片U1的DISCH端与MOS管N2的栅极相连,MOS管N2的漏极与储能电容C1的正极相连,MOS管N2的源极接***地。
9.如权利要求1所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述主控芯片U1的VDD端通过电容C2接***地,所述主控芯片U1的GND端接***地。
10.如权利要求1~9中任一项所述的灭火弹药头电子延期点火模块,其特征在于所述电源单元U2为全桥电路,全桥电路的负极输出端即为所述***地。
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