一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路
技术领域
本发明属于电路技术领域,具体涉及一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路。
背景技术
目前,随着能源危机和温室效应的影响,世界开始倡导节能减排,空调作为人类生活中的环境温度调节装置被广泛应用于商业和家庭民用中,其中,中小型企业和家庭民用领域还是采用壁挂式或立式的独立空调且数量庞大,随着人们生活水平的不断提高,人们对空调的需求增加,大大的增加了能源消耗。现有技术中,人们在使用过空调后都是随手用遥控器把空调关掉,但是空调的插头还插在插板上,还需要消耗电能,浪费了能源。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路,包括输入端和输出端,其特征在于,所述的输入端包括火线L1和零线N1,所述的输出端包括火线L2和零线N2,所述火线L1的一路通过常开触点J1-2连接至干簧管磁性开关式电流互感器LT1的1脚,所述火线L1的另一路分别通过按压式微动开关AN1和常开触点J1-1连接至电阻R1、电容C1,所述的电阻R1和电容C1并联后连接至二极管桥D,所述的二极管桥D分别连接零线N1,零线N2,电阻R2,稳压二极管VD1,电容C2,干簧管磁性开关式电流互感器LT1的4脚,二极管D5的负极,电阻R3,二极管D6的正极,三极管Q2的集电极,继电器J1;
所述电阻R2的另一端接地,所述的二极管D5与电阻R3并联后分别连接至电容C3,电阻R4;所述二极管D6的负极连接至三极管Q1的发射极,三极管Q1的基极连接至电阻R4,三极管Q1的集电极分别连接至电阻R5,电容C4,干簧管磁性开关式电流互感器LT1的3脚;
所述三极管Q2的基极连接至电阻R5,发射极连接至电阻R6;
所述继电器J1的另一端连接至三极管Q3的集电极,所述三极管Q3的基极分别连接至电阻R6,电阻R7,所述三极管Q3的发射极接地,所述电阻R7的另一端接地;
所述干簧管磁性开关式电流互感器LT1的2脚连接至火线L2。
所述输入端火线L1和零线N1连接220V电源。
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:
本发明提供的带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路,实现了壁挂式空调零功耗待机功能,实现节能环保,并且保护了空调内电路不会因长期通电而老化损坏,不会因长期通电产生短路而发生火灾隐患。
附图说明
图1为本发明提供的一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路的电路原理图;
图2为本发明提供的电路的输出端与按压式微动开关AN1的连接示意图。
具体实施方式
为了使本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,下面结合具体附图,进一步阐明本发明。
请参阅图1、2,本发明提供了一种带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路,包括输入端和输出端,所述的输入端包括火线L1和零线N1,所述的输出端包括火线L2和零线N2,所述火线L1的一路通过常开触点J1-2连接至干簧管磁性开关式电流互感器LT1的1脚,所述火线L1的另一路分别通过按压式微动开关AN1和常开触点J1-1连接至电阻R1、电容C1,所述的电阻R1和电容C1并联后连接至二极管桥D,所述的二极管桥D分别连接零线N1,零线N2,电阻R2,稳压二极管VD1,电容C2,干簧管磁性开关式电流互感器LT1的4脚,二极管D5的负极,电阻R3,二极管D6的正极,三极管Q2的集电极,继电器J1;
所述电阻R2的另一端接地,所述的二极管D5与电阻R3并联后分别连接至电容C3,电阻R4;所述二极管D6的负极连接至三极管Q1的发射极,三极管Q1的基极连接至电阻R4,三极管Q1的集电极分别连接至电阻R5,电容C4,干簧管磁性开关式电流互感器LT1的3脚;
所述三极管Q2的基极连接至电阻R5,发射极连接至电阻R6;
所述继电器J1的另一端连接至三极管Q3的集电极,所述三极管Q3的基极分别连接至电阻R6,电阻R7,所述三极管Q3的发射极接地,所述电阻R7的另一端接地;
所述干簧管磁性开关式电流互感器LT1的2脚连接至火线L2。
所述输入端火线L1和零线N1连接220V电源。
以下结合附图进一步说明本发明提供的插座电路的工作原理:
首先将火线L1和零线N1连接到220V市电内,再将壁挂式空调的电源插头插入壁挂式空调零功耗待机插座电路的火线L2和零线N2,具体如图2所示的A处,此时火线L1的220V电压经按压式微动开关AN1接通后,220V电压经电容C1降压,经二极管桥D,具体为D1~D4二极管桥式整流,经稳压二极管VD1稳压,经电容C2滤波处理后输出直流12V电压,分为四路:一路连接到三极管Q2的集电极;一路经二极管D6正向导通连接到三极管Q1的发射极;一路连接到继电器J1的线圈一端;再一路经电阻R3向电容C3充电,同时经电阻R4使三极管Q1导通,集电极输出12V电压向电容C4充电,同时经电阻R5连接到三极管Q2的基极,使三极管Q2导通,发射极输出12V电压经电阻R6和电阻R7分压后连接到三极管Q3的基极,使三极管Q3导通,三极管Q3的集电极输出低电平使继电器J1的线圈得电工作,使得常开触点J1-1和常开触点J1-2同时吸合,常开触点J1-1与按压式微动开关AN1并联使用,当常开触点J1-2吸合后,使火线L1的220V电压经常开触点J1-2吸合接通后输出220V电压经干簧管磁性开关式电流互感器LT1的1脚到2脚,再到火线L2,使得火线L2和零线N2所连接的壁挂式空调所连接电源通电处于待机状态。此时用空调遥控器开启壁挂式空调后,在空调正常工作后,在干簧管磁性开关式电流互感器LT1的线圈内,因空调启动工作后,有一定的大电流通过干簧管磁性开关式电流互感器LT1的线圈,使得干簧管磁性开关式电流互感器LT1的线圈产生电流,从而产生电磁效应,从而使干簧管磁性开关式电流互感器LT1内的两个常开衔铁触点3脚和4脚接通,干簧管磁性开关式电流互感器LT1的4脚连接到12V电压端,使得3脚输出12V电压向电容C4充电,同时经电阻R5使三极管Q2保持导通,使三极管Q3保持导通,继电器J1保持工作状态,使得壁挂式空调保持通电工作状态;当电容C3在2分钟后被充满电,使得三极管Q1处于高电平,三极管Q1处于截止状态。本发明中,作为该干簧管磁性开关式电流互感器LT1的一种具体的实施方式,其是在干簧管磁性开关的外圈用0.5mm的漆包线绕35圈,形成一个干簧管磁性开关式电流互感器。
当用空调遥控器关闭壁挂式空调后,此时干簧管磁性开关式电流互感器LT1的1脚和2脚所流过的电流较小,不能使干簧管磁性开关式电流互感器LT1内部的衔铁触点吸合,也即3脚与4脚断开连接,3端无12V电压输出,此时电容C4将通过电阻R4到三极管Q2的基极,到发射极,到电阻R6和电阻R7分压后,到三极管Q3的基极,到发射极到地放电,使得三极管Q2和三极管Q3保持导通,继电器J1保持得电工作状态,此时空调电源仍接通,空调还处于待机状态,但电容C4放电约2分钟后,电容C4被放完电,此时三极管Q2的基极无电压而截止,三极管Q3截止,继电器J1失电不工作,常开触点J1-1和常开触点J1-2同时断开,常开触点J1-2断开后,火线L2无220V电压输出,使得壁挂式空调电源完全断电,从而实现壁挂式空调零功耗待机功能,实现节能环保,并且保护了空调内电路不会因长期通电而老化损坏,不会因长期通电产生短路而发生火灾隐患。
若空调遥控器不使用了,可将空调遥控器放于带遥控器盒的壁挂式零功耗待机插座电路(具体如图2中C处所示)的空调遥控器盒内,当将空调遥控器放于空调遥控器盒内后,空调遥控器会按压住按压式微动开关AN1上的连动杆,使得按压式微动开关AN1内部的常闭触点断开,此时带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路也自动断开220V电压,从而使整个电路也处于零功耗待机状态,当按压式微动开关AN1断开后,电容C3所充电将通过二极管D5正向导通到电阻R2到地放电。当再次使用空调时,当空调遥控器从带遥控器盒的壁挂式空调零功耗待机插座电路的遥控器盒内取出,此时按压式微动开关AN1接通后,经电容C1降压,二极管D1~D4桥式整流,稳压滤波处理后的12V电压经电阻R3向电容C3充电,同时,经电阻R4使三极管Q1导通,三极管Q2导通,同时也是三极管Q3导通,继电器J1吸合,常开触点J1-1和常开触点J1-2吸合,火线L2得电,使空调通电处于待机状态,如此时在2分钟内未使用空调遥控器开启空调,在干簧管磁性开关式电流互感器LT1的线圈便不会产生电流,从而不会产生电磁效应,干簧管磁性开关式电流互感器LT1内部的磁性开关不吸合,3脚无12V电压输出,当电容C4在1分钟被充满电后,此时三极管Q1截止,但电容C4上所充电压将通过电阻R5到三极管Q2的基极,到发射极,经电阻R6和电阻R7分压到三极管Q3的基极到地放电,使继电器J1保持吸合,但电容C4将会在2分钟内被放完电,此时三极管Q2和三极管Q3均截止,继电器J1失电不工作,从而达到在空调遥控器从遥控器盒内取出在3分钟内未开启空调情况下,而使空调仍处于零功耗待机状态,这样就达到了在3分钟内开启空调可使得空调正常开启,3分钟后未遥控开启空调,空调处于零功耗待机状态,达到节约用电。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的特点。本行业的技术人员应该了解,本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本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本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本发明的范围内。本发明要求保护的范围由所附的权利要求书及其等效物界定。