CN112702049A - 一种延时时间可以调的机床延时启动电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种延时时间可以调的机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,所述反相电路包括PMOS管和NMOS管,所述PMOS管的源极与控制电源相连,PMOS管的漏极与NMOS管的漏极相连,PMOS管和NMOS管的栅极直连并与线圈的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻、第二电阻、电容、选择开关和稳压二极管组,所述第一电阻的一端与PMOS管的源极连接,另一端接地,所述第二电阻与电容连接组成RC电路,并通过选择开关与稳压二极管组相连;本发明可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。
Description
技术领域
本发明涉及一种延时时间可以调的机床延时启动电路,属于机床控制技术领域。
背景技术
延时电路一般有两种:一种是机械结构控制的,通过微型电机经齿轮结构减速延时,这种结构的弊端在于结构复杂,而且体积也相比较大;另一种是通过芯片来延时,这个控制方式简单高效,而且计时准确,但是这中方式价格比较高,通常用在高精尖的大规模集成电路中。而且在于机床控制过程中,不同的机床延时启动时间不同,因此,有必要设计一种延时时间可以自行设定的延时时间可以调的机床延时启动电路。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构简单、计时灵活方便、成本低的延时时间可以调的机床延时启动电路,以实现机床延时启动的目的。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种延时时间可以调的机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,所述反相电路包括PMOS管和NMOS管,所述PMOS管的源极与控制电源相连,PMOS管的漏极与NMOS管的漏极相连,PMOS管和NMOS管的栅极直连并与线圈的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻、第二电阻、电容、选择开关和稳压二极管组,所述第一电阻的一端与PMOS管的源极连接,另一端接地,所述第二电阻与电容连接组成RC电路,并通过选择开关与稳压二极管组相连;所述放大电路是包括第三电阻、第四电阻、反馈电阻和运放器,所述第三电阻的一端与稳压二极管组相连,另一端与运放器的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻的一端与运放器的N端相连,另一端接地,在运放器的N端和输出端之间连接有反馈电阻;所述输出电路包括第一触点、第二触点、线圈、第五电阻以及发光二极管,所述第一触点的常开触点分别为输入端和输出端,第二触点的常闭触点连接运放器的输出端和线圈的正极,第二触点的常开触点连接控制电源,所述第五电阻和发光二极管并联在线圈的正负极上。
进一步,所述稳压二极管组数量为两个以上。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。
附图说明
图1为本发明的电路连接结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明的实施例:一种延时时间可以调的机床延时启动电路的结构示意图如图1所示,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路。
所述反相电路包括PMOS管T1和NMOS管T2,所述PMOS管T1的源极与控制电源ED相连,PMOS管T1的漏极与NMOS管T2的漏极相连,PMOS管T1和NMOS管T2的栅极直连并与线圈3的正极相连;反向电路的工作原理是:PMOS管T1和NMOS管T2的栅极接低电平时,PMOS管T1导通,NMOS管T2截止,栅极接高电平时,PMOS管T1截止,NMOS管T2导通。
所述延迟电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、电容C、选择开关S和稳压二极管组D,所述第一电阻R1的一端与PMOS管T1的源极连接,另一端接地,所述第二电阻R2与电容C连接组成RC电路,并通过选择开关S与稳压二极管组D相连;所述稳压二极管组D数量为两个以上,本实施例中稳压二极管组D设置四个,即稳压二极管组D是由第一稳压二极管D1、第二稳压二极管D2、第三稳压二极管D3以及第四稳压二极管D4四个稳压二极管组成。延迟电路的工作原理:第二电阻R2与电容C共同决定电容的充放电速度,当电容C充电时电压达到稳压二极管的开启电压时电路接通,此时所需的时间即为延迟时间,通过稳压二极管组D中不同的稳压二极管的开启电压,加上选择开关S,可以根据需要设置任意延迟时间。
所述放大电路是包括第三电阻R3、第四电阻R4、反馈电阻Rf和运放器Y,所述第三电阻R3的一端与稳压二极管组D相连,另一端与运放器Y的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻R4的一端与运放器Y的N端相连,另一端接地,在运放器Y的N端和输出端之间连接有反馈电阻Rf。放大电路的工作原理:输出电压uo=1+Rf/R4us输入电压。
所述输出电路包括第一触点1、第二触点2、线圈3、第五电阻R5以及发光二极管D5,所述第一触点1的常开触点分别为输入端IN和输出端OUT,第二触点2的常闭触点连接运放器Y的输出端和线圈3的正极,第二触点2的常开触点连接控制电源ED,所述第五电阻R5和发光二极管D5并联在线圈3的正负极上。输出电路的工作原理:线圈3得电后,第一触点1和第二触点2动作,常开触点闭合,常闭触点断开。
本发明的工作原理:控制电源ED得电后,由于此时PMOS管T1和NMOS管T2的控制极的电压为低电平,所以PMOS管T1导通,NMOS管T2截止,电流会经过PMOS管T1进入延迟电路;电源进入延迟电路后会对电容C充电,电容C的电压会持续升高,根据所需的延时时间,通过选择开关S选择稳压二极管组D中的其中一个稳压二极管,当电容C的电压达到该稳压二极管的开启电压时,电路导通;由于经过电阻和稳压二极管分压后电压通常比较低,所以通过运放器Y对电压进行放大后,再接入输出电路的线圈3,电压放大倍数为1+Rf/R4;输出电路的线圈3得电后,发光二极管D5会点亮,触点动作,第一触点1的常开触点闭合信号输出,第二触点2的常闭触点断开,输出电路的线圈3与运放器Y断开,常开触点闭合,将线圈3与控制电源ED接通形成自锁,同时PMOS管T1和NMOS管T2的控制极的电压为高电平,所以PMOS管T1截止,NMOS管T2导通,电容C开始放电。因此,本发明可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。
Claims (2)
1.一种延时时间可以调的机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,其特征在于:所述反相电路包括PMOS管(T1)和NMOS管(T2),所述PMOS管(T1)的源极与控制电源(ED)相连,PMOS管(T1)的漏极与NMOS管(T2)的漏极相连,PMOS管(T1)和NMOS管(T2)的栅极直连并与线圈(3)的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、电容(C)、选择开关(S)和稳压二极管组(D),所述第一电阻(R1)的一端与PMOS管(T1)的源极连接,另一端接地,所述第二电阻(R2)与电容(C)连接组成RC电路,并通过选择开关(S)与稳压二极管组(D)相连;所述放大电路是包括第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、反馈电阻(Rf)和运放器(Y),所述第三电阻(R3)的一端与稳压二极管组(D)相连,另一端与运放器(Y)的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻(R4)的一端与运放器(Y)的N端相连,另一端接地,在运放器(Y)的N端和输出端之间连接有反馈电阻(Rf);所述输出电路包括第一触点(1)、第二触点(2)、线圈(3)、第五电阻(R5)以及发光二极管(D5),所述第一触点(1)的常开触点分别为输入端(IN)和输出端(OUT),第二触点(2)的常闭触点连接运放器(Y)的输出端和线圈(3)的正极,第二触点(2)的常开触点连接控制电源(ED),所述第五电阻(R5)和发光二极管(D5)并联在线圈(3)的正负极上。
2.根据权利要求1所述的延时时间可以调的机床延时启动电路,其特征在于:所述稳压二极管组(D)数量为两个以上。
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