CN103280876B - 强排式燃气热水器零功耗待机电路 - Google Patents

强排式燃气热水器零功耗待机电路 Download PDF

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Abstract

一种强排式燃气热水器零功耗待机电路,涉及燃气热水器技术领域,本电路是在原有强排式热水器电路中增加了一部分电路,使强排式热水器在待机时功耗为零。本电路分为两路,一路为低压供电电路,一路为高压供电电路;高压供电电路为220V电压供电,低压供电电路为3.6V充电电池VCC供电。本发明电路设计简单合理,节点效果显著。

Description

强排式燃气热水器零功耗待机电路
技术领域
本发明涉及燃气热水器技术领域,具体涉及一种强排式燃气热水器零功耗待机电路。
背景技术
强排式热水器是用一种特别长的传热管和金属接触面积特别多的一种热交换器,将燃烧后的气体热量充分传给金属片而去加热水份,从而使排出的废气温度特别低,此热交换器具有极高的热效率。如今强排式燃气热水器已经很普遍,其在使用过程中,当热水器上的电源插头插在220V电源上时,热水器在未正常使用时,是处于待机状态,但热水器内部的控制器电路却在耗电,长时间的待机状态,其耗电量也是很大的。
发明内容
发明所要解决的技术问题在于提高一种结构简单,设计新颖的强排式燃气热水器零功耗待机电路。
发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种强排式燃气热水器零功耗待机电路,本电路是在原有强排式热水器电路中增加了一部分电路,使强排式热水器在待机时功耗为零。
本电路分为两路,一路为低压供电电路,一路为高压供电电路;所述高压供电电路为220V电压供电,包括一电源变压器T1及与电源变压器T1并联的风机M,在所述风机M的一端连接有触点J1-1,另一端连接到双向可控硅BT1的第1脚上,所述电源变压器T1的次级输出12V交流电压经二极管D3-D6整流后分成两路,一路给电子点火控制电路U1供电,另一路经第二电容C2滤波后给低压供电电路供电;
所述低压供电电路为3.6V充电电池VCC供电,在所述充电电池VCC正电压上并联有强排式热水器内部的水流开关K1和第一二极管D1,所述充电电池VCC负极上连接有插座CZ1,所述第一二极管D1的负极与充电电池VCC连接,所述第一二极管D1的正极上并联有稳压管ZD1和第二电阻R2,第二电阻R2另一端接第二电容C2,所述水流开关K1的另一端连接第二二极管D2正极,所述第二二极管D2负极分成两路,一路经第三电阻R3连接到光电耦合器IC1的第1脚上,另一路经第六电阻R6连接到第二三极管Q2的集电极,所述第二三极管Q2基极经第四电阻R4连接到第一三极管Q1的集电极上,所述第二三极管Q2的发射极上连接有继电器J1,所述继电器J1的一端连接到第一三极管Q1的集电极,另一端连接到第二电阻R2与第二电容C2之间,所述第一三极管Q1的基极经第五电阻R5连接到电子点火控制电路U1的第3脚上;所述光电耦合器IC1的第4脚经第一电阻R1连接到高压供电电路,所述光电耦合器IC1的第3脚连接到双向可控硅BT1的第2脚上;
所述风机M上并联有第一电容C1。
发明的有益效果是:本发明在原有强排式热水器电路中增加了一部分电路,从而达到强排式热水器零功耗待机,节约用电。
附图说明
图1为发明电路原理图。
具体实施方式
为了使发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述发明。
如图1所示,
一种强排式燃气热水器零功耗待机电路,本电路是在原有强排式热水器电路中增加了一部分电路,使强排式热水器在待机时功耗为零。
本电路分为两路,一路为低压供电电路,一路为高压供电电路;高压供电电路为220V电压供电,包括一电源变压器T1及与电源变压器T1并联的风机M,在风机M的一端连接有触点J1-1,另一端连接到双向可控硅BT1的第1脚上,电源变压器T1的次级输出12V交流电压经二极管D3-D6整流后分成两路,一路给电子点火控制电路U1供电,另一路经第二电容C2滤波后给低压供电电路供电;
低压供电电路为3.6V充电电池VCC供电,在充电电池VCC正电压上并联有强排式热水器内部的水流开关K1和第一二极管D1,充电电池VCC负极上连接有插座CZ1,第一二极管D1的负极与充电电池VCC连接,第一二极管D1的正极上并联有稳压管ZD1和第二电阻R2,第二电阻R2另一端接第二电容C2,水流开关K1的另一端连接第二二极管D2正极,第二二极管D2负极分成两路,一路经第三电阻R3连接到光电耦合器IC1的第1脚上,另一路经第六电阻R6连接到第二三极管Q2的集电极,第二三极管Q2基极经第四电阻R4连接到第一三极管Q1的集电极上,第二三极管Q2的发射极上连接有继电器J1,继电器J1的一端连接到第一三极管Q1的集电极,另一端连接到第二电阻R2与第二电容C2之间,第一三极管Q1的基极经第五电阻R5连接到电子点火控制电路U1的第3脚上;光电耦合器IC1的第4脚经第一电阻R1连接到高压供电电路,光电耦合器IC1的第3脚连接到双向可控硅BT1的第2脚上,风机M上并联有第一电容C1。
首先将强排式热水器的L、N端连接到220V电源上,当打开热水器的水龙头后,热水器内的水流开关K1接通,充电电池VCC电压经K1使二极管D2导通,经电阻R3使光电耦合器IC1内部的发光管工作,光电耦合器IC1的3脚输出高电平触发双向可控硅BT1导通,双向可控硅BT1的3脚输出220V电压,是电源变压器T1得电工作,电源变压器T1次级输出12V交流电压经D3-D6二极管整流、电容C2滤波后分成两路,一路给电子点火控制电路U1和继电器J1供电,使热水器正常点火工作,另一路经电阻R2降压,稳压管ZD1稳压输出5V电压经二极管D1充电电池VCC充电,同时也经水流开关K1、二极管D2、电阻R3使光电耦合器IC1爆出供电工作状态。当电子点火控制电路U1得电工作后,电子点火控制电路U1内部电路的3脚输出高电平经电阻R5使三极管Q1导通,继电器J1工作,触点J1-1接通,使强排式热水器内部的风机M转动,向外排风。当三极管Q1导通后,集电极输出低电平使三极管Q2导通,三极管Q2的集电极输出高电平经电阻R6、电阻R3使光电耦合器IC1保持通电工作状态。当热水器的水龙头关闭后,水流开关K1断开,但此时,电子点火控制电路U1内部的3脚保持输出高电平,但当水流开关K1断开后,热水器的点火系统已关闭,只有电子点火控制电路U1的3脚输出高电平,使三极管Q1保持导通,继电器J1保持吸合状态,同时三极管Q2也保持导通,光电耦合器IC1保持工作,双向可控硅BT1保持导通,风机M保持转动。当一定时间后,强排式热水器内部的电子点火控制电路U1的3脚将输出低电平,使三极管Q1截止,使风机M失电不工作,变压器T1失电,次级无输出电压,从而达到强排式热水器零功耗待机,节约用电。原有热水器当水龙头关闭后,只有风机停转,但变压器及电子点火控制电路U1内部的电路还保持通电状态。
以上显示和描述了发明的基本原理和主要特征和发明的优点。本行业的技术人员应该了解,发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明发明的原理,在不脱离发明精神和范围的前提下,发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的发明范围内。发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (2)

1.一种强排式燃气热水器零功耗待机电路,该待机电路分为两路,一路为低压供电电路,一路为高压供电电路,
所述的高压供电电路为220V电压供电,包括一电源变压器(T1)及与电源变压器(T1)并联的风机(M),在所述风机(M)的一端连接有触点(J1-1),另一端连接到双向可控硅(BT1)的第1脚上,所述电源变压器(T1)的次级输出12V交流电压经二极管(D3-D6)整流后分成两路,一路给电子点火控制电路(U1)供电,另一路经第二电容(C2)滤波后给低压供电电路供电,其特征在于:
所述低压供电电路为3.6V充电电池(VCC)供电,在所述充电电池(VCC)正电压上并联有强排式热水器内部的水流开关(K1)和第一二极管(D1),所述充电电池(VCC)负极上连接有插座(CZ1),所述第一二极管(D1)的负极与充电电池(VCC)连接,所述第一二极管(D1)的正极上并联有稳压管(ZD1)和第二电阻(R2),第二电阻(R2)另一端接第二电容(C2),所述水流开关(K1)的另一端连接第二二极管(D2)正极,所述第二二极管(D2)负极分成两路,一路经第三电阻(R3)连接到光电耦合器(IC1)的第1脚上,另一路经第六电阻(R6)连接到第二三极管(Q2)的集电极,所述第二三极管(Q2)基极经第四电阻(R4)连接到第一三极管(Q1)的集电极上,所述第二三极管(Q2)的发射极上连接有继电器(J1),所述继电器(J1)的一端连接到第一三极管(Q1)的集电极,另一端连接到第二电阻(R2)与第二电容(C2)之间,所述第一三极管(Q1)的基极经第五电阻(R5)连接到电子点火控制电路(U1)的第3脚上;所述光电耦合器(IC1)的第4脚经第一电阻(R1)连接到高压供电电路,所述光电耦合器(IC1)的第3脚连接到双向可控硅(BT1)的第2脚上。
2.根据权利要求1所述的强排式燃气热水器零功耗待机电路,其特征在于:所述风机(M)上并联有第一电容(C1)。
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