CN202041871U - 一种控制继电器开关的装置 - Google Patents
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Abstract
一种控制继电器开关的装置,包括第一继电器和第一控制电路、第二继电器和第二控制电路、第三继电器和第三控制电路、第四控制电路和电压提供模块;其中电压提供模块提供模拟电压给第一控制电路、第二控制电路和第三控制电路;第一控制电路根据该模拟电压和第四控制电路获得其内部运算放大器的负极电压V1,第二控制器根据该模拟电压获得其内部运算放大器的负极电压V2,第三控制电路根据该模拟电压获得其内部运算放大器的负极电压V3;通过V1、V2和V3分别和该模拟电压控制第一继电器、第二继电器和第三继电器。本实用新型实施方式将模拟电压通过控制电路为继电器提供高、低电平变换的控制信号,实现了对继电器开关的控制,简化了电路结构。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种控制继电器开关的装置,属于通讯技术领域。
背景技术
目前当多个继电器在一起使用时都采用互相串联顺序连接的方式,并且为了控制继电器的开关需要相应的配置多级高效自动换挡预稳电路,电路结构复杂,所用器件较多,功率消耗较大,且采用多个继电器顺序连接的方式排列单一。
发明内容
本实用新型提供了一种继电器开关控制装置,以解决现有技术中采用多个继电器时必须配置多级高效自动换挡预稳电路导致电路结构复杂以及所用器件数量较多的问题,为此本实用新型采用如下的技术方案:
一种控制继电器开关的装置,包括:第一继电器和第一控制电路、第二继电器和第二控制电路、第三继电器和第三控制电路、第四控制电路和电压提供模块;
电压提供模块,用于提供可调的模拟电压给第一控制电路、第二控制电路和第三控制电路;
第一控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压和第四控制电路获得其内部运算放大器的负极电压V1;
第二控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V2;
第三控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V3;
第一继电器,用于根据第一控制电路获得的负极电压V1和电压提供模块提供的电压控制开关;
第二继电器,用于根据第二控制电路获得的负极电压V2和电压提供模块提供的电压控制开关;
第三继电器,用于根据第三控制电路获得的负极电压V3和电压提供模块提供的电压控制开关。
本实用新型实施方式提供的技术方案将电压提供模块提供的模拟电压通过控制电路为三个继电器提供高电平和低电平变换的控制信号,实现了对三个继电器开关的控制,无需配置多级高效自动换挡预稳电路,简化了电路结构,使器件数量减少,从而降低了功率消耗。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型所述的一种继电器开关控制装置的结构示意图;
图2是本实用新型所述的一种继电器开关控制装置具体实现的电路图;
图3是本实用新型所述的一种继电器开关控制装置应用到变压器绕组设计的串联型稳定电源中具体实现的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例提供了一种继电器开关控制装置,如图1所示,包括:第一继电器101和第一控制电路111、第二继电器102和第二控制电路112、第三继电器103和第三控制电路113、第四控制电路114和电压提供模块100。
电压提供模块100,用于提供可调的模拟电压给第一控制电路111、第二控制电路112和第三控制电路113,具体可以提供0-30V之间可调的模拟电压。
第一控制电路111,用于根据电压提供模块100提供的电压和第四控制电路114获得其内部运算放大器的负极电压V1;
具体地,根据电压提供模块100提供的电压、第四控制电路114中的电阻和第一控制电 路111中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第一控制电路111中运算放大器的负极电压V1。
第二控制电路112,用于根据电压提供模块100提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V2;
具体地,根据电压提供模块100提供的电压和第二控制电路112中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第二控制电路112中运算放大器的负极电压V2。
第三控制电路113,用于根据电压提供模块100提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V3;
具体地,根据电压提供模块100提供的电压和第三控制电路113中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第三控制电路113中运算放大器的负极电压V3。
第一继电器101,用于根据第一控制电路111获得的负极电压V1和电压提供模块100提供的电压控制开关;
进一步,通过比较第一控制电路111获得的负极电压V1与电压提供模块100提供的电压的大小后,控制开关的接通点,例如:若第一控制电路111获得的负极电压V1小于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第一继电器101接通不吸合状态点;若第一控制电路111获得的负极电压V1大于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第一继电器101接通吸合状态点。
第二继电器102,用于根据第二控制电路112获得的负极电压V2和电压提供模块100提供的电压控制开关;
进一步,通过比较第二控制电路112获得的负极电压V2与电压提供模块100提供的电压的大小后,控制开关的接通点,例如:若第二控制电路112获得的负极电压V1小于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第二继电器102接通不吸合状态点;若第二控制电路112获得的负极电压V1大于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第二继电器102接通吸合状态点。
第三继电器103,用于根据第三控制电路113获得的负极电压V3和电压提供模块100提供的电压控制开关。
进一步,通过比较第三控制电路103获得的负极电压V3与电压提供模块100提供的电压的大小后,控制开关的接通点,例如:若第三控制电路113获得的负极电压V1小于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第三继电器103接通不吸合状态点;若第三控制电路113获得的负极电压V1大于电压提供模块100提供的电压,则单刀双掷的第三继电器103接 通吸合状态点.
本实用新型实施例以如图2所示的一种继电器开关控制装置为例,具体说明控制三个继电器开关的过程,此过程将电压提供模块提供的变化的模拟信号按照二进制规律转换为可以为三个继电器实施自动控制的电平信号:
具体地,第一继电器101用J1表示,第二继电器102用J2表示,第三继电器103用J3表示,假设辅助电源为±15V,电压提供模块100提供的电压用U0表示,U0的最大值Um为30V,对应满幅为30V的模拟信号,三个继电器对应的三位二进制每位对应3.75V,如下表,表中“0”表示单刀双掷的继电器接通不吸合状态点,“1”表示单刀双掷的继电器接通吸合状态点:
如图2所示,J3由“0”转为“1”在1/2Um处,则R6∶R7=1∶1;
J2由“0”转为“1”在1/4Um处,则R4∶R5=2∶1;
J1由“0”转为“1”在1/8Um处,则(R1+R2)∶R3=4∶1;
当J1出现“0”和“1”两次状态后,J2翻转并将翻转信号输出给J1控制端,则R1∶R2=2∶1;
当J3由“0”转为“1”时,J2和J1将重新计数,故需要将J3的翻转信号反馈给J2、J1,通过Q5将D1短接,改变V1、V2工作点以满足要求。
下面通过U0变化时,计算V1、V2、V3各工作点,进而推出继电器的工作状态,说明图2所示电路的功能作用。为简便计算,图中电阻R按工作点比例关系赋值,量纲为欧姆,进行计算:
(1)设0≤U0≤3.75V时,取U0=3V进行计算:
取R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+3)÷(1+1)×1=9V
得:V3=9V>3V,N3输出负,故J3为“0”,由于J3为“0”则Q5导通;
取R4=2,R5=1,则V2=(15+U0)÷(R4+R5)×R5=(15+3)÷(2+1)×1=6V
得:V2=6V>3V,N2输出负,故J2为“0”;
取R1=2.66,R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+3)÷(2.666+1.333+1)×1=3.6V
得:V1=3.58V>3V,N1输出负,故J1为“0”;
通过上述计算,可证:当0≤U0≤3.75V时,J3/J2/J1=0/0/0
(2)设3.75≤U0≤7.5V时,取U0=7V进行计算:
取R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+7)÷(1+1)×1=11V
得:V3=11V>7V,N3输出负,故J3为“0”,由于J3为“0”则Q5导通;
取R4=2,R5=1,则V2=(15+U0)÷(R4+R5)×R5=(15+7)÷(2+1)×1=7.3V
得:V2=7.3V>7V,N2输出负,故J2为“0”;
取R1=2.66,R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+7)÷(2.666+1.333+1)×1=4.4V
得:V1=4.4V<7V,N1输出正,故J1为“1”;
通过上述计算,可证:当3.75≤U0≤7.5V时,J3/J2/J1=0/0/1
(3)设7.5≤U0≤11.25V时,取U0=11V进行计算:
取R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+11)÷(1+1)×1=13V
得:V3=13V>11V,N3输出负,故J3为“0”,由于J3为“0”则Q5导通;
取R4=2,R5=1,则V2=(15+U0)÷(R4+R5)×R5=(15+11)÷(2+1)×1=8.6V
得:V2=8.6V<11V,N2输出正,故J2为“1”,由于J2为“1”则Q4导通,故R1=0;
取R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+11)÷(0+1.333+1)×1=11.15V
得:V1=11.15V>11V,N1输出负,故J1为“0”;
通过上述计算,可证:当7.5≤U0≤11.25V时,J3/J2/J1=0/1/0
(4)设11.25≤U0≤15V时,取U0=14V进行计算:
取R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+14)÷(1+1)×1=14.5V
得:V3=14.5V>14V,N3输出负,故J3为“0”,由于J3为“0”则Q5导通;
取R4=2,R5=1,则V2=(15+U0)÷(R4+R5)×R5=(15+14)÷(2+1)×1=9.6V
得:V2=9.6V<14V,N2输出正,则J2为“1”,由于J2为“1”则Q4导通,故R1=0;
取:R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+14)÷(0+1.333+1)×1=12.4V
得:V1=12.4V<14V,N1输出正,故J1为“1”;
通过上述计算,可证:当11.25≤U0≤15V时,J3/J2/J1=0/1/1
(5)设15≤U0≤18.75V时,取U0=18V进行计算:
取:R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+18)÷(1+1)×1=16.5V
得:V3=16.5V<18V,N3输出正,故J3为“1”,由于J3为“1”则Q5截止,D1=0.5Um=15V;
取:R4=2,R5=1,则V2=(15+U0-D1)÷(R4+R5)×R5=(15+18-15)÷(2+1)×1=6V
得:V2=6V>(18-15)V,N2输出负,故J2为“0”,由于J2为“0”则Q4截止;
取:R1=2.66,R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0-D1)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+18-15)÷(2.66+1.333+1)×1=3.6V
得:V1=3.6V>(18-15)V,N1输出负,故J1为“0”;
通过上述计算,可证:当15≤U0≤18.75V时,J3/J2/J1=1/0/0
(6)设18.75≤U0≤22.5V时,取U0=22V进行计算:
取:R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+22)÷(1+1)×1=18.5V
得:V3=18.5V<22V,N3输出正,故J3为“1”,由于J3为“1”则Q5截止,D1=0.5Um=15V;
取:R4=2,R5=1,则V2=(15+U0-D1)÷(R4+R5)×R5=(15+22-15)÷(2+1)×1=7.33V
得:V2=7.33V>(22-15)V,N2输出负,故J2为“0”,J2为“0”则Q4截止;
取:R1=2.66,R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0-D1)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+12-15)÷(2.66+1.333+1)×1=4.4V
得:V1=4.4V<(22-15)V,N1输出正,故J1为“1”;
通过上述计算,可证:当18.75≤U0≤22.5V时,J3/J2/J1=1/0/1
(7)设22.5≤U0≤26.25V时,取U0=26V进行计算:
取:R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+26)÷(1+1)×1=20.5V
得:V3=20.5V<26V,N3输出正,故J3为“1”,由于J3为“1”则Q5截止,D1=0.5Um=15V;
取:R4=2,R5=1,则V2=(15+U0-D1)÷(R4+R5)×R5=(15+26-15)÷(2+1)×1=8.66V
得:V2=8.66V<(26-15)V,N2输出正,故J2为“1”,由于J2为“1”则Q4导通,故R1=0;
取:R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0-D1)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+26-15)÷(0+1.333+1)×1=11.14V
得:V1=11.14V>(26-15)V,N1输出负,故J1为“0”;
通过上述计算,可证:当22.5≤U0≤26.25V时,J3/J2/J1=1/1/0
(8)设26.25≤U0≤30V时,取U0=29V进行计算:
取:R6=R7=1,则V3=(15+U0)÷(R6+R7)×R7=(15+29)÷(1+1)×1=22V
得:V3=22V<29V,N3输出正,故J3为“1”,由于J3为“1”则Q5截止,D1=0.5Um=15V;
取:R4=2;R5=1,则V2=(15+U0-D1)÷(R4+R5)×R5=(15+29-15)÷(2+1)×1=9.66V
得:V2=9.66V<(29-15)V,N2输出正,故J2为“1”,由于J2为“1”则Q4导通,故R1=0;
取:R2=1.33,R3=1,则V1=(15+U0-D1)÷(R1+R2+R3)×R3=(15+29-15)÷(0+1.333+1)×1=12.4V
得:V1=12.4V<(29-15)V,N1输出正,故J1为“1”;
通过上述计算,可证:当26.25≤U0≤30V时,J3/J2/J1=1/1/1
上面的计算,可证明通过图2电路完成对电源端口电压的模数转换,驱动三个继电器按照三位二进制规律工作。
上述实施方式提供的一种控制继电器开关的装置中的第一继电器101、第二继电器102和第三继电器103可以应用到变压器绕组设计的串联型稳定电源中。具体地,第一继电器101、第二继电器102和第三继电器103为单刀双掷继电器。
进一步,若所述变压器绕组的组合数为8,则串联型稳定电源中变压器线圈的比值为1∶1∶2∶4。
具体变压器线圈各组参数见下表(考虑到管压降,故在第一组线圈增加5V):
一组 | 二组 | 三组 | 四组 |
3.75V+5V | 3.75V | 7.5V | 15V |
[0111] 具体将配置完毕的变压器绕组与控制继电器开关的装置中的第一继电器、第二继电器和第三继电器连接具体实现的电路图如图3所示。
按照上述方法设计电源预稳压电路,此时对于标称输出为0~30V,0~3A的直流稳压电源,在调整管T上得到的最大管耗为:
Pm=3×(3.75+5)=26.25W
本实用新型实施方式提供的技术方案将电压提供模块提供的模拟电压通过控制电路为三个继电器提供高电平和低电平变换的控制信号,实现了对三个继电器开关的控制,同时基于数字编码的继电器开关和变压器绕组设计的串联型直流稳定电源,调整管T功耗下降显著,从而提高了直流稳定电源的变换效率,增强了产品可靠性。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型实施例揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (5)
1.一种控制继电器开关的装置,其特征在于,包括:第一继电器和第一控制电路、第二继电器和第二控制电路、第三继电器和第三控制电路、第四控制电路和电压提供模块;
电压提供模块,用于提供可调的模拟电压给第一控制电路、第二控制电路和第三控制电路;
第一控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压和第四控制电路获得其内部运算放大器的负极电压V1;
第二控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V2;
第三控制电路,用于根据电压提供模块提供的电压获得其内部运算放大器的负极电压V3;
第一继电器,用于根据第一控制电路获得的负极电压V1和电压提供模块提供的电压控制开关;
第二继电器,用于根据第二控制电路获得的负极电压V2和电压提供模块提供的电压控制开关;
第三继电器,用于根据第三控制电路获得的负极电压V3和电压提供模块提供的电压控制开关。
2.根据权利要求1所述的一种控制继电器开关的装置,其特征在于,所述第一控制电路,具体用于根据电压提供模块提供的电压、第四控制电路中的电阻和第一控制电路中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第一控制电路中运算放大器的负极电压V1;
第二控制电路,具体用于根据电压提供模块提供的电压和第二控制电路中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第二控制电路中运算放大器的负极电压V2;
第三控制电路,具体用于根据电压提供模块提供的电压和第三控制电路中与运算放大器负极相连的电阻确定所述第三控制电路中运算放大器的负极电压V3。
3.根据权利要求1所述的一种控制继电器开关的装置,其特征在于,所述第一继电器,具体用于比较所述第一控制电路获得的负极电压V1与所述电压提供模块提供的电压的大小后,控制开关的接通点;
第二继电器,具体用于比较所述第二控制电路获得的负极电压V2与所述电压提供模块提供的电压的大小后,控制开关的接通点;
第三继电器,具体用于比较所述第三控制电路获得的负极电压V3与所述电压提供模块提供的电压的大小后,控制开关的接通点。
4.根据权利要求1-3任一项所述的一种控制继电器开关的装置,其特征在于,所述第一继电器、第二继电器和第三继电器为单刀双掷继电器,将所述控制继电器开关的装置中的第一继电器、第二继电器和第三继电器应用到变压器绕组设计的串联型稳定电源中。
5.根据权利要求4所述的一种控制继电器开关的装置,其特征在于,若所述变压器绕组的组合数为8,则串联型稳定电源中变压器线圈的比值为1∶1∶2∶4。
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- 2011-04-06 CN CN2011200980336U patent/CN202041871U/zh not_active Expired - Lifetime
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
AV01 | Patent right actively abandoned |
Granted publication date: 20111116 Effective date of abandoning: 20131211 |
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RGAV | Abandon patent right to avoid regrant |