CN201298836Y - 一种热释电红外感应开关 - Google Patents
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Abstract
一种热释电红外感应开关,包括传感器电路、延时开关集成电路和交流电控制输出电路以及整流电源电路、开关电源电路。开关电源电路在开关截止期间为传感器电路、延时开关集成电路提供直流电源;交流电控制输出电路是开关晶体管控制输出电路,其受控继电器的公共触点与市电火线输出端连接,一常闭触点与应急电源相线输入端连接,在市电火线输入、输出端之间设有由双相可控硅与限流电阻组成的串联支路,双相可控硅的控制极通过稳压二极管与市电火线输入端连接,继电器的另一常开触点通过双相可控硅与市电火线输入端连接。寿命长、安装方便,且在应急状态下只要有应急电源即使无市电火线输入,也可以强切型应急不间断供电,待机时本开关功耗为微安级。
Description
技术领域
本实用新型涉及开关,尤其是涉及一种热释电红外感应开关。
背景技术
热释电红外感应开关是通过探测人体热红外线移动的信号来控制市电交流用电器的开关,又名被动式人体热红外线感应开关,在探测到环境热红外线变化时供电,期间环境热红外线如无变化,在延时一定时间后自动断电。现有热释电红外感应开关大多是由双相可控硅控制继电器开关,由于共用开关的市电交流火线,在消防应急状态下不能确保正常供电,且单火线型开关不能控制节能灯,而有应急点亮负载功能的开关要求应急时市电交流火线仍然供电。此外,开关里需要设置市电零线输入端,增加了布线成本。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是弥补上述现有技术存在的缺陷,提供一种改进的热释电红外感应开关。
本实用新型的技术问题通过以下技术方案予以解决。
这种热释电红外感应开关,包括级联连接的热释红外线传感器电路、延时开关集成电路和交流电控制输出电路,以及与延时开关集成电路、交流电控制输出电路分别连接的整流电源电路,所述交流电控制输出电路是开关晶体管控制输出电路,包括开关晶体管、其线圈得失电受控于开关晶体管的继电器,所述继电器的公共触点与市电火线输出端连接,一常闭触点与应急电源相线输入端连接。
这种热释电红外感应开关的特点是:
还设有与热释红外线传感器电路、延时开关集成电路、交流电控制输出电路分别连接的开关电源电路,所述开关电源电路是开关截止期间为热释红外线传感器电路、延时开关集成电路提供直流电源的开关电源电路。
在市电火线输入端与市电火线输出端之间设有由双相可控硅与限流电阻组成的串联支路,所述双相可控硅的控制极通过稳压二极管与市电火线输入端连接,所述继电器的另一常开触点通过双相可控硅的阴、阳极与市电火线输入端连接。
本实用新型的技术问题通过以下进一步的技术方案予以解决。
所述延时开关集成电路是集成有热释红外线传感器电路的延时开关集成电路。
所述开关电源电路是单管自激式宽电压开关电源电路。
本实用新型与现有技术对比的有益效果是:
本实用新型寿命长、安装方便,且在应急状态下只要有应急电源即使无市电火线输入,也可以强切型应急不间断供电,还可以在接通市电火线输入端待机时向功耗为微安级的节能灯供电。本实用新型待机时本开关功耗为微安级,且无市电零线输入端,可以节省布线成本,提高电路的安全可靠性。
附图说明
图1为本实用新型具体实施方式的电路方框图;
图2为本实用新型具体实施方式的电路原理图。
具体实施方式
如图1、2所示的用于控制220伏交流用电器的热释电红外感应开关,包括级联连接的集成有热释红外线传感器电路5的BISS0001型延时开关集成电路4(U1)和交流电控制输出电路2,以及与延时开关集成电路4、交流电控制输出电路2分别连接的整流电源电路3、单管自激式宽电压开关电源电路1。单管自激式宽电压开关电源电路1是开关截止期间为热释红外线传感器电路5、BISS0001型延时开关集成电路4(U1)提供直流电源的开关电源电路。
在市电火线输入端L与市电火线输出端L1之间设有由双相可控硅T1与限流电阻R15组成的串联支路,双相可控硅T1的控制极通过稳压二极管D6、D7与市电火线输入端L连接。在本热释电红外感应开关接通市电火线输入端L待机时,双相可控硅T1立即导通,市电火线输入端L通过限流电阻R15与市电火线输出端L1连接,向功耗为60微安级的节能灯供电。
单管自激式宽电压开关电源电路1包括耦合电容C18、整流桥堆BR2、高频变压器L1、高频开关管Q2、启动电阻R16、自激电容C15、射极电阻R17、电容C19、整流二极管D2、D3、滤波电容C14、C17和稳压集成电路U2。在本热释电红外感应开关截止期间,即继电器J1线圈失电期间,由交流市电火线经耦合电容C18、整流桥堆BR2输出的300V左右的直流电压,一路经高频变压器L1的初级绕组直接加到高频开关管Q2集电极,另一路经启动电阻R16加到高频开关管Q2基极,在自激电容C15、高频变压器L1的共同作用下,高频开关管Q2自激工作,高频变压器L1的次级输出电压一路经整流二极管D2给交流电控制输出电路2的开关晶体管Q1供电,一路经整流二极管D3、滤波电容C14、C17滤波和稳压集成电路U2得到的直流电压给集成有热释电红外感应器电路5的BISS0001型延时开关集成电路4(U1)提供直流电源。在本热释电红外感应开关导通期间,即继电器J1线圈得电期间,单管自激式宽电压开关电源电路1的整流桥堆BR2被继电器J1的被吸合的常开触点短路,单管自激式宽电压开关电源电路1停止工作。
交流电控制输出电路2是开关晶体管控制输出电路,包括开关晶体管Q1、其线圈得失电受控于开关晶体管Q1的继电器J1,继电器J1的公共触点与市电火线输出端L1连接,一常闭触点与应急电源相线输入端A连接,另一常开触点通过双相可控硅T1的阴、阳极与市电火线即相线输入端L连接,双相可控硅T1的控制端通过稳压二极管D6、D7也与市电火线即相线输入端L连接。
整流电源电路3是由整流桥堆BR1、稳压二极管D8、滤波电容C16、C13组成的桥式整流电源电路,为交流电控制输出电路2的开关晶体管Q1提供直流电源。且在本热释电红外感应开关导通期间,即继电器J1线圈得电、单管自激式宽电压开关电源电路1停止工作期间,为集成有热释电红外感应器电路5的BISS0001型延时开关集成电路4(U1)继续提供直流电源,经过设定的延迟时间后BISS0001型延时开关集成电路4(U1)无输出,继电器J1线圈失电,回到待机状态。
当人体在热释电红外线传感器感应范围内移动时,热释电红外线传感器探测到环境热红外线变化,热释电红外线传感器电路5感应输出的微弱电信号,经过延时开关集成电路4检测放大后控制交流电控制输出电路2的开关晶体管Q1导通,使继电器J1得电,其常开触点吸合,市电火线输入端L通过该吸合的常开触点与市电火线输出端L1连接,向本热释电红外感应开关的负载供电,期间环境热红外线如无变化,经过设定的延迟时间后延时开关集成电路4控制交流电控制输出电路2的开关晶体管Q1截止,使继电器J1失电,使本热释电红外感应开关的负载自动断电。
在消防应急状态下只要应急电源相线输入端A连接有应急电源,即使无人体移动或者无市电输入,应急电源相线输入端A通过继电器J1的常闭触点与市电火线输出端L1连接,向本热释电红外感应开关的负载强切型应急不间断供电。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下做出若干等同替代或明显变型,而且性能或用途相同,都应当视为属于本实用新型由所提交的权利要求书确定的专利保护范围
Claims (3)
1.一种热释电红外感应开关,
包括级联连接的热释红外线传感器电路、延时开关集成电路和交流电控制输出电路,以及与延时开关集成电路、交流电控制输出电路分别连接的整流电源电路,
所述交流电控制输出电路是开关晶体管控制输出电路,包括开关晶体管、其线圈得失电受控于开关晶体管的继电器,
所述继电器的公共触点与市电火线输出端连接,一常闭触点与应急电源相线输入端连接,
其特征在于:
还设有与热释红外线传感器电路、延时开关集成电路、交流电控制输出电路分别连接的开关电源电路,所述开关电源电路是开关截止期间为热释红外线传感器电路、延时开关集成电路提供直流电源的开关电源电路;
在市电火线输入端与市电火线输出端之间设有由双相可控硅与限流电阻组成的串联支路,所述双相可控硅的控制极通过稳压二极管与市电火线输入端连接,所述继电器的另一常开触点通过双相可控硅的阴、阳极与市电火线输入端连接。
2.根据权利要求1所述的热释电红外感应开关,其特征在于:
所述延时开关集成电路是集成有热释红外线传感器电路的延时开关集成电路。
3.根据权利要求1或2所述的热释电红外感应开关,其特征在于:
所述开关电源电路是单管自激式宽电压开关电源电路。
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