CN110737222A - 一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法 - Google Patents

一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法,该方法通过与非门锁存开关机的状态用来控制电源模块的输出;通过RTC电路的输出开启隔离电路中与非门锁存电路开机的状态;通过电路控制实现了隔离电路系统仪器的手动开机关机,通过使用该电路和微控制器的控制实现了自动开机和关机。本发明不仅运行功耗低,结构简单,而且成本低,功能可靠,适宜推广应用。

Description

一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法。
背景技术
仪器电源转换模块为整个仪器供电,一般电源模块输入输出如图1所示,电源模块由网电源供电,输出有一组可调主电源输出,另外有一组固定的辅助电压输出,此外还有用于开关主电源输出的信号输入端ON/OFF。主电源的输出具有功率比较大、输出电压可以调节等优点,主电源输出适合给仪器主要部分供电。辅助电压输出具有输出电流比较小、静态功耗低的特点,适合一些低功耗电路应用。此外仪器系统需要控制主电源输出的关闭,以降低仪器不使用时的功耗,通过控制电源模块的ON/OFF信号端的高低电平来控制主电源输出。但是,现有技术无法实现隔离电路系统仪器的手动开机关机,比如通过一个按钮来实现开关机,也无法实现通过使用该电路和微控制器的控制技术实现自动开机和关机方法,比如按照指定时间开关机,检测故障关机等。
发明内容
本发明的目的在于通过一种隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法,来解决以上背景技术部分提到的问题。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种隔离电路系统的手动自动开关机电路,该电路包括电源模块M1、与非门电路U1、与非门电路U2、电阻R1、电阻R2、按键S1以及隔离内部电路;所述隔离内部电路包括光耦电路U3、RTC电源E1、光耦电路U4、光耦电路U5、RTC电路U6、微控制器U7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电压变压器T1以及隔离电源模块M2;所述电源模块M1的辅助电压输出端与电源端VCC、电阻R1的一端、电阻R2的一端、与非门电路U1输入端A连接,所述电阻R1的另一端与与非门电路U1输入端A、按键S1的一端、光耦电路U3的三极管集电极、光耦电路U4的发光二极管正极连接,光耦电路U4的发光二极管负极接地,所述电阻R2的另一端与与非门电路U2输入端A、光耦电路U5的三极管集电极连接,光耦电路U5的三极管发射极接地;所述与非门电路U1的输入端B连接与非门电路U2的输出端Y,所述与非门电路U1的输出端Y连接与非门电路U2的输入端B、电源模块M1的主电源输出控制端;所述电源模块M1的主电源输出端与隔离电源模块M2的电源输入引脚VIN连接,隔离电源模块M2的输出引脚ISO_VOUT连接电压变压器T1;所述光耦电路U3的发光二极管正极与RTC电源E1的一端连接,所述RTC电源E1的另一端与RTC电路U6的电源端连接,RTC电路U6的定时开机控制端与电阻R3串联后接光耦电路U3的发光二极管负极;RTC电路U6的通信端与微控制器U7连接;微控制器U7的按键信号接收端与电阻R4的一端、光耦电路U4的三极管发射极连接,电阻R4的另一端接地,微控制器U7的关闭信号输出端与电阻R5的串联后接光耦电路U5的发光二极管负极。
基于上述隔离电路系统的手动自动开关机电路,本发明还公开了一种隔离电路系统的手动自动开关机方法,该方法包括:
关机状态下,隔离内部电路没有电源供给,隔离内部电路仅RTC电路U6工作,当按键S1按下时,电源模块M1的辅助电压作用下电路锁存开机电平给电源模块M1从而使电源模块M1开机;
开机状态下按键S1按下时,微控制器U7获得按键S1的状态并输出关机状态给锁存电路,使电源模块M1的主电源输出关闭,从而实现关机。
特别地,所述隔离电路系统的手动自动开关机方法具体包括:一、手动开关机:当电源模块M1的主电源输出为关闭时,与非门电路U1、与非门电路U2通过辅助电压供电,当按键S1按下时为低电平,通过与非门电路U1、与非门电路U2得到输出高电平并锁存输出高电平状态,高电平输入到电源模块M1的主电源输出控制端,从而打开主电源输出,通过隔离电源模块M2供电,隔离内部电路得到工作,实现开机,当电源模块M1的主电源输出已经打开时,按下按键S1,电平信号通过光耦电路U4传递给微控制器U7,微控制器U7读取到按键S1信号,根据仪器运行的状态按需输出关闭主电源输出的信号,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出端Y输出到与非门电路U1的输入端A之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机;二、自动开机:在开机状态下,根据用户需求通过微控制器U7设定开机的时间,通过微控制器U7将开机时间参数递给RTC电路U6,当仪器主电源关闭时,只有电源模块M1的辅助电源和RTC电源E1在工作,当RTC电路U6时间符合设定开机时间时RTC电路U6输出低电平,光耦电路U3工作,从而使与非门电路U1的输出端A变低,使得与非门电路U1输出高电平并锁存高电平状态,电源模块M1的主电源输出控制端ON/OFF变高,从而实现开机;自动关机:微控制器U7根据设定的关机时间参数判断,当时间参数符合时,微控制器U7输出关闭电源信号给光耦电路U5,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出到与非门电路U1之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机。
本发明提出的隔离电路系统的手动自动开关机电路及方法通过与非门锁存开关机的状态用来控制电源模块的输出;通过RTC电路的输出开启隔离电路中与非门锁存电路开机的状态;通过电路控制实现了隔离电路系统仪器的手动开机关机,通过使用该电路和微控制器的控制实现了自动开机和关机。本发明不仅运行功耗低,结构简单,而且成本低,功能可靠,适宜推广应用。
附图说明
图1为电源模块输入输出示意图;
图2为本发明实施例提供的隔离电路系统的手动自动开关机电路结构图;
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参照图2所示,图2为本发明实施例提供的隔离电路系统的手动自动开关机电路结构图。
本实施例中隔离电路系统的手动自动开关机电路具体包括电源模块M1、与非门电路U1、与非门电路U2、电阻R1、电阻R2、按键S1以及隔离内部电路;所述隔离内部电路包括光耦电路U3、RTC电源E1、光耦电路U4、光耦电路U5、RTC电路U6、微控制器U7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电压变压器T1以及隔离电源模块M2。
具体的,在本实施例中所述电源模块M1的辅助电压输出端与电源端VCC、电阻R1的一端、电阻R2的一端、与非门电路U1输入端A连接,所述电阻R1的另一端与与非门电路U1输入端A、按键S1的一端、光耦电路U3的三极管集电极、光耦电路U4的发光二极管正极连接,光耦电路U4的发光二极管负极接地,所述电阻R2的另一端与与非门电路U2输入端A、光耦电路U5的三极管集电极连接,光耦电路U5的三极管发射极接地;所述与非门电路U1的输入端B连接与非门电路U2的输出端Y,所述与非门电路U1的输出端Y连接与非门电路U2的输入端B、电源模块M1的主电源输出控制端;所述电源模块M1的主电源输出端与隔离电源模块M2的电源输入引脚VIN连接,隔离电源模块M2的输出引脚ISO_VOUT连接电压变压器T1;所述光耦电路U3的发光二极管正极与RTC电源E1的一端连接,所述RTC电源E1的另一端与RTC电路U6的电源端连接,RTC电路U6的定时开机控制端与电阻R3串联后接光耦电路U3的发光二极管负极;RTC电路U6的通信端与微控制器U7连接;微控制器U7的按键信号接收端与电阻R4的一端、光耦电路U4的三极管发射极连接,电阻R4的另一端接地,微控制器U7的关闭信号输出端与电阻R5的串联后接光耦电路U5的发光二极管负极。
基于上述实施例提供的隔离电路系统的手动自动开关机电路,本实施例公开一种隔离电路系统的手动自动开关机方法,该方法包括:
关机状态下,隔离内部电路没有电源供给,隔离内部电路仅RTC电路U6工作,当按键S1按下时,电源模块M1的辅助电压作用下电路锁存开机电平给电源模块M1从而使电源模块M1开机;
开机状态下按键S1按下时,微控制器U7获得按键S1的状态并输出关机状态给锁存电路,使电源模块M1的主电源输出关闭,从而实现关机。
具体的,在本实施例中所述隔离电路系统的手动自动开关机方法具体包括:
一、手动开关机:当电源模块M1的主电源输出为关闭时,此时系统只有按键部分,光耦部分,与非门电路U1、与非门电路U2通过辅助电压供电,当按键S1按下时为低电平,通过与非门电路U1、与非门电路U2得到输出高电平并锁存输出高电平状态,高电平输入到电源模块M1的主电源输出控制端,从而打开主电源输出,通过隔离电源模块M2供电,隔离内部电路得到工作,实现开机,当电源模块M1的主电源输出已经打开时,按下按键S1,电平信号通过光耦电路U4传递给微控制器U7,微控制器U7读取到按键S1信号,根据仪器运行的状态按需输出关闭主电源输出的信号,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出端Y输出到与非门电路U1的输入端A之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机;
二、自动开机:在开机状态下,根据用户需求通过微控制器U7设定开机的时间,通过微控制器U7将开机时间参数递给RTC电路U6,当仪器主电源关闭时,只有电源模块M1的辅助电源和RTC电源E1在工作,当RTC电路U6时间符合设定开机时间时RTC电路U6输出低电平,光耦电路U3工作,从而使与非门电路U1的输出端A变低,使得与非门电路U1输出高电平并锁存高电平状态,电源模块M1的主电源输出控制端ON/OFF变高,从而实现开机;自动关机:微控制器U7根据设定的关机时间参数判断,当时间参数符合时,微控制器U7输出关闭电源信号给光耦电路U5,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出到与非门电路U1之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机。
本发明为一种隔离电路系统的开关机电路方法,由于电源模块的主电源输出需要高低电平来控制,普通按键按下释放后恢复断开的状态,需要电路来锁存开机和关机状态,并具有定时自动开关机的方法。
本发明的技术方案通过与非门锁存开关机的状态用来控制电源模块的输出;通过RTC电路的输出开启隔离电路中与非门锁存电路开机的状态;通过电路控制实现了隔离电路系统仪器的手动开机关机,通过使用该电路和微控制器的控制实现了自动开机和关机。本发明不仅运行功耗低,结构简单,而且成本低,功能可靠,适宜推广应用。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例中的全部或部分是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (3)

1.一种隔离电路系统的手动自动开关机电路,其特征在于,包括电源模块M1、与非门电路U1、与非门电路U2、电阻R1、电阻R2、按键S1以及隔离内部电路;所述隔离内部电路包括光耦电路U3、RTC电源E1、光耦电路U4、光耦电路U5、RTC电路U6、微控制器U7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电压变压器T1以及隔离电源模块M2;所述电源模块M1的辅助电压输出端与电源端VCC、电阻R1的一端、电阻R2的一端、与非门电路U1输入端A连接,所述电阻R1的另一端与与非门电路U1输入端A、按键S1的一端、光耦电路U3的三极管集电极、光耦电路U4的发光二极管正极连接,光耦电路U4的发光二极管负极接地,所述电阻R2的另一端与与非门电路U2输入端A、光耦电路U5的三极管集电极连接,光耦电路U5的三极管发射极接地;所述与非门电路U1的输入端B连接与非门电路U2的输出端Y,所述与非门电路U1的输出端Y连接与非门电路U2的输入端B、电源模块M1的主电源输出控制端;所述电源模块M1的主电源输出端与隔离电源模块M2的电源输入引脚VIN连接,隔离电源模块M2的输出引脚ISO_VOUT连接电压变压器T1;所述光耦电路U3的发光二极管正极与RTC电源E1的一端连接,所述RTC电源E1的另一端与RTC电路U6的电源端连接,RTC电路U6的定时开机控制端与电阻R3串联后接光耦电路U3的发光二极管负极;RTC电路U6的通信端与微控制器U7连接;微控制器U7的按键信号接收端与电阻R4的一端、光耦电路U4的三极管发射极连接,电阻R4的另一端接地,微控制器U7的关闭信号输出端与电阻R5的串联后接光耦电路U5的发光二极管负极。
2.一种基于权利要求1所述隔离电路系统的手动自动开关机电路的隔离电路系统的手动自动开关机方法,其特征在于,该方法包括:
关机状态下,隔离内部电路没有电源供给,隔离内部电路仅RTC电路U6工作,当按键S1按下时,电源模块M1的辅助电压作用下电路锁存开机电平给电源模块M1从而使电源模块M1开机;
开机状态下按键S1按下时,微控制器U7获得按键S1的状态并输出关机状态给锁存电路,使电源模块M1的主电源输出关闭,从而实现关机。
3.根据权利要求2所述的隔离电路系统的手动自动开关机方法,其特征在于,该方法具体包括:一、手动开关机:当电源模块M1的主电源输出为关闭时,与非门电路U1、与非门电路U2通过辅助电压供电,当按键S1按下时为低电平,通过与非门电路U1、与非门电路U2得到输出高电平并锁存输出高电平状态,高电平输入到电源模块M1的主电源输出控制端,从而打开主电源输出,通过隔离电源模块M2供电,隔离内部电路得到工作,实现开机,当电源模块M1的主电源输出已经打开时,按下按键S1,电平信号通过光耦电路U4传递给微控制器U7,微控制器U7读取到按键S1信号,根据仪器运行的状态按需输出关闭主电源输出的信号,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出端Y输出到与非门电路U1的输入端A之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机;二、自动开机:在开机状态下,根据用户需求通过微控制器U7设定开机的时间,通过微控制器U7将开机时间参数递给RTC电路U6,当仪器主电源关闭时,只有电源模块M1的辅助电源和RTC电源E1在工作,当RTC电路U6时间符合设定开机时间时RTC电路U6输出低电平,光耦电路U3工作,从而使与非门电路U1的输出端A变低,使得与非门电路U1输出高电平并锁存高电平状态,电源模块M1的主电源输出控制端ON/OFF变高,从而实现开机;自动关机:微控制器U7根据设定的关机时间参数判断,当时间参数符合时,微控制器U7输出关闭电源信号给光耦电路U5,通过光耦电路U5输入到与非门电路U2的A端,再通过与非门电路U2的输出到与非门电路U1之后得到低电平并锁存低电平状态,使得电源模块M1的主电源输出控制端为低电平,从而实现关机。
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