CN1980032A - 交流电源插座分压电路 - Google Patents

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Abstract

一种交流电源插座分压电路,其包括一火线端口、一中性线端口、一地线端口、一对电压输出端口、一第一分压模块及一第一取值电阻器,所述第一分压模块与第一取值电阻器串联于所述火线端口与地线端口之间,其中一电压输出端口连接于所述第一分压模块与第一取值电阻器之间,所述地线端口接地,所述交流电源插座分压电路还包括一第二分压模块和一第二取值电阻器,所述第二分压模块与第二取值电阻器串联于所述中性线与地线之间,另一电压输出端口连接于所述第二分压模块与第二取值电阻器之间。上述交流电源插座分压电路不但能够配合单线两向加地电源插头使用,而且可以兼容单线三向电源插头,避免因插头不匹配而导致电子探测仪器内部电路烧毁等问题。

Description

交流电源插座分压电路
【技术领域】
本发明是关于一种交流电源插座分压电路,尤指一种用于电子探测仪器内的交流电源插座分压电路。
【背景技术】
交流电源系统的插头与插座规范有两大类:国际电工委员会(IEC)规范与电子制造商联盟(NEMA)规范。交流电源又以110V和220V最为常见,110V为单向两线加地(1Φ2W+G/火线LINE_110V,中性线NEUTRAL,地线GND),而220V依电压生成方式分为单向两线加地(1Φ2W+G/火线LINE_220V,中性线NEUTRAL,地线GND)与单向三线(1Φ3W/火线L1-LINE_110V,火线L2-LINE_110V,中性线NEUTRAL)两类,单向三线(1Φ3W)的两条火线的输出电压均为110V,但其相位相反,因此总的电压输出为220V。
虽然世界各国都依据IEC规范与NEMA规范定义各自的电压、插头与插座规格,但是因为插头与插座种类繁多或操作人员的配线失误,容易造成火线与中性线的配线错误,或者发生220V电压系统单向两线加地(1Φ2W+G)与单向三线(1Φ3W)插座混用等情况,这种失误对电源需求不严格的一般用电器不会产生大的影响,但是火线和中性线的配线错误会造成用电设备金属表面带电等危害,尤其对于电源要求较严格的电子探测仪器等,会造成仪器内部电压测量电路烧毁等严重危害。
通常电子探测仪器的电源插座电路均要利用分压电阻器或变压器将输出电压降低到内部电压测量电路中芯片可允许的电压范围内,以保证仪器的正常工作。
参考图1,是现有电子探测仪器中交流电源插座分压电路的电路图,所述交流电源插座分压电路10包括一火线端口L、一中性线端口N、一地线端口G、两分压电阻器Ra和Rb、一取值电阻器Rc及两电压输出端V+和V-,所述分压电阻器Ra和Rb及取值电阻器Rc依次串联于所述火线端口L与中性线端口N之间,所述电压输出端V+连接于所述分压电阻器Rb与取值电阻器Rc之间,所述电压输出端V-与所述中性线端口N连接,所述地线端口G接地,所述分压电阻器Ra和Rb及取值电阻器Rc的电阻值满足Ra+Rb>>Rc,使电压大部分落在分压电阻器Ra和Rb上,所述电压输出端V+输出的电压即为所述交流电源插座分压电路10的输出电压,藉此,通过改变分压电阻器Ra和Rb及取值电阻器Rc的电阻值即可取得所需的输出电压。
现有的电子探测仪器一般使用所述交流电源插座分压电路10,只能配合插座与单线两向加地(1Φ2W+G)110V或220V电源插头连接,而不能与单向三向(1Φ3W)220V插头连接,若在使用中将插头与插座搭配错误,就会使探测仪器无法正常工作,甚至使电子探测仪器的金属外壳带电,不但威胁人身安全,而且会烧毁仪器内部电压探测电路的芯片,造成仪器的损坏。
【发明内容】
鉴于以上内容,有必要提供一种可兼容两种不同规格电源的交流电源插座分压电路。
一种交流电源插座分压电路,其包括一火线端口、一中性线端口、一地线端口、一对电压输出端口、一第一分压模块及一第一取值电阻器,所述第一分压模块与第一取值电阻器串联于所述火线端口与地线端口之间,其中一电压输出端口连接于所述第一分压模块与第一取值电阻器之间,所述地线端口接地,所述交流电源插座分压电路还包括一第二分压模块和一第二取值电阻器,所述第二分压模块与第二取值电阻器串联于所述中性线与地线之间,另一电压输出端口连接于所述第二分压模块与第二取值电阻器之间。
上述交流电源插座分压电路不但能够配合单线两向加地(1Φ2W+G)110V或220V电源插头使用,而且可以兼容单线三向(1Φ3W)220V插头,避免因插头不匹配而导致电子探测仪器内部电路烧毁等问题。
【附图说明】
下面参照附图结合实施方式对本发明作进一步的说明。
图1是现有电子探测仪器中交流电源插座分压电路的电路图。
图2是本发明交流电源插座分压电路较佳实施方式的电路图。
【具体实施方式】
参照图2,是本发明交流电源插座分压电路较佳实施方式的电路图,所述交流电源插座分压电路20包括一火线端口L1、一中性线端口N/L2、一地线端口G/N、一对电压输出端口V+和V-、一第一分压模块22a、一第二分压模块22b、一第一取值电阻器R1及一第二取值电阻器R2,所述第一分压模块22a与所述第一取值电阻器R1串联于所述火线端口L1与所述地线端口G/N之间,所述第二分压模块22b与所述第二取值电阻器R2串联于所述中性线端口N/L2与所述地线端口G/N之间,所述电压输出端口V+连接于所述第一分压模块22a与所述第一取值电阻器R1之间,所述电压输出端口V-连接于所述第二分压模块22b与所述第二取值电阻器R2之间,所述地线端口G/N接地。
所述第一分压模块22a包括两串联的电阻器R3和R4,所述第二分压模块22b包括两串联的电阻器R5和R6,所述电阻器R3~R6的电阻值满足公式:R3+R4=R5+R6,所述第一取值电阻器R1与第二取值电阻器R2的电阻值相等,所述电阻器R3~R6与所述第一取值电阻器R1及第二取值电阻器R2的电阻值满足公式:R3+R4>>R1,R5+R6>>R2。
使用上述交流电源插座分压电路20,当配合插座连接一单线两向加地(1Φ2W+G)110V或220V电源插头时,所述火线端口L1、中性线端口N/L2及地线端口G/N分别对应与所述单线两向加地(1Φ2W+G)110V或220V电源插头的火线、中性线及地线连接,从而获取一输入电压,经过第一分压模块22a的电阻器R3和R4分压后,所述第一取值电阻器R1上的电压经过电压输出端口V+输出,通过改变第一取值电阻器R1及电阻器R3和R4的电阻值,即可获取所需的输出电压。
使用上述交流电源插座分压电路20,当配合插座连接一单线三向(1Φ3W)220V插头时,所述火线端口L1、中性线端口N/L2及地线端口G/N分别对应与所述单线三向(1Φ3W)220V插头的火线一、火线二及中性线连接,从而获取一输入电压,经过第一分压模块22a和第二分压模块22b的电阻器R3~R6分压后,将第一取值电阻器R1上的电压经过电压输出端口V+输出,将第二取值电阻器R2上的电压经过电压输出端口V-输出,因为所述电压输出端口V+和V-的输出电压相位相反,因此所述交流电源插座分压电路20的输出电压即为所述电压输出端口V+和V-的输出电压之和,通过改变所述第一取值电阻器R1和第二取值电阻器R2以及电阻器R3~R6的电阻值,即可获取所需的输出电压。
上述交流电源插座分压电路20不但能够配合单线两向加地(1Φ2W+G)110V或220V电源插头使用,而且可以兼容单线三向(1Φ3W)220V插头,避免因插头不匹配而导致电子探测仪器内部电路烧毁等问题。

Claims (4)

1.一种交流电源插座分压电路,其包括火线端口、中性线端口、地线端口、一对电压输出端口、第一分压模块及第一取值电阻器,所述第一分压模块与第一取值电阻器串联于所述火线端口与地线端口之间,其中一电压输出端口连接于所述第一分压模块与第一取值电阻器之间,所述地线端口接地,其特征在于:所述交流电源插座分压电路还包括第二分压模块和第二取值电阻器,所述第二分压模块与第二取值电阻器串联于所述中性线与地线之间,另一电压输出端口连接于所述第二分压模块与第二取值电阻器之间。
2.如权利要求1所述的交流电源插座分压电路,其特征在于:所述第一及第二分压模块均包括两串联的电阻器。
3.如权利要求1或2所述的交流电源插座分压电路,其特征在于:所述第一及第二分压模块的电阻值相等,所述第一及第二取值电阻器的电阻值相等。
4.如权利要求3所述的交流电源插座分压电路,其特征在于:所述第二分压模块的电阻值大于所述第二取值电阻器的电阻值。
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