CN203733719U - 一种全波阻容降压继电器驱动电路 - Google Patents
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Abstract
一种全波阻容降压继电器驱动电路,包括阻容降压供电电路、MCU控制电路、继电器驱动电路、过零检测电路;所述阻容降压供电电路由电容C1、电阻R1、电阻R2、整流桥D1-D4、电容C2、电容C3;电容C1与整流桥D1-D4组成的降压电路,该降压电路将交流电变为直流电,并为电容C2、电容C3充电;所述电容C3为MCU控制电路中的MCU供电;所述继电器驱动电路设有继电器RL、NPN型三极管Q1;所述过零检测电路一端与MCU的过零IO口连接,另一端与负载out端连接。本实用新型具有成本低、功耗低、稳定性强等优点。通过在负载端引入过零检测电路可以快速准确的校正继电器过零点,可以广泛应用于家电控制板电路,能够在不增加成本的情况下大幅提升继电器的寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种家电智能控制技术领域,尤其是涉及一种全波阻容降压继电器驱动电路。
背景技术
随着移动便携式家用电器的市场需求的增长,家用电器小型化、迷你化的发展速度越发迅速;由于小家电产品的小体积、低成本的要求,阻容降压供电电路在小家电产品中应用广泛。然而由于阻容降压供电的恒流源特性,且阻容降压供电电路的控制系统继电器并接在电源上,继电器开启需要一定时间,此时间受温度影响、电压影响、批量生产一致性影响等。如果电路不具备自适应调整继电器过零开启功能,继电器的寿命将变短。
传统阻容降压方式要做到继电器自适应过零开启只能使用半波整流,还要增加一个过零反馈电路才能做到。但半波整流要得到同样电流就会增大电容容量,不仅增加成本,增大体积,而且也会增大电路待机功耗,从而大大的增加了产品的能耗并影响到产品的安全性与稳定性。
发明内容
本实用新型目的是提供一种全波阻容降压继电器驱动电路,用以解决现有技术技术问题。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种全波阻容降压继电器驱动电路,包括阻容降压供电电路、MCU控制电路、继电器驱动电路、过零检测电路;所述阻容降压供电电路由电容C1、电阻R1、电阻R2、整流桥D1-D4、电容C2、电容C3;电容C1与整流桥D1-D4组成的降压电路,该降压电路将交流电变为直流电,并为电容C2、电容C3充电;所述电容C3为MCU控制电路中的MCU供电;所述继电器驱动电路设有继电器RL、NPN型三极管Q1;所述过零检测电路一端与MCU的过零IO口连接,另一端与负载out端连接。
作为优选,所述继电器RL一端连接阻容降压供电电路,其中电容C2、电容C3给继电器RL充电,该继电器RL另一端与NPN型三极管Q1的集电极连接。
作为优选,所述NPN型三极管Q1的发射极接地,其中NPN型三极管Q1的基极与电阻R4一端连接,该电阻R4另一端与MCU转接IO口连接。
作为优选,所述零检测电路上设有电阻R3,该过零检测电路分别与二极管D5的负极和二极管D6的正极连接。
做为优选,所述二极管D5的正极与阻容降压供电电路连接,二极管D6的负极接地。
本实用新型具有成本低、功耗低、稳定性强等优点。通过在负载端引入过零检测电路可以快速准确的校正继电器过零点,能低成本解决阻容降压全波整流无法做到继电器自适应开启,可以广泛应用于家电控制板电路,能够在不增加成本的情况下大幅提升继电器的寿命。
附图说明
图1是本实用新型电路结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。
图1是本实用新型电路结构示意图。由图1可知,一种全波阻容降压继电器驱动电路,主要由阻容降压供电电路、MCU控制电路、继电器驱动电路、过零检测电路等组成。阻容降压供电电路由电容C1、电阻R1、电阻R2、整流桥D1-D4、电容C2、电容C3;其中电容C1与整流桥D1-D4组成的降压电路,该降压电路将交流电变为直流电,并为电容C2、电容C3充电;所述电容C3为MCU控制电路中的MCU供电。
继电器驱动电路设有继电器RL、NPN型三极管Q1;继电器RL一端连接阻容降压供电电路,其中电容C2、电容C3给继电器充电,该继电器RL另一端与NPN型三极管Q1的集电极连接。NPN型三极管Q1的发射极接地,其中NPN型三极管Q1的基极与电阻R4一端连接,该电阻R4另一端与MCU转接IO口连接。
过零检测电路一端与MCU的过零IO口连接,另一端与负载out端连接,零检测电路上设有电阻R3,该过零检测电路分别与二极管D5的负极和二极管D6的正极连接,其中二极管D5的正极与阻容降压供电电路连接,二极管D6的负极接地。
Vc1为电容C1两端电压,Vr1为电阻R1两端电压,Vnl为电源电压。
当继电器断开时,通过R3与负载连接到L线判断过零。
当继电器断开时如果N线电压高于L线电压,相对于GND,L线电压为-0.7-Vc1-Vr1,过零IO口通过R3与Out连接,Out与L间电压几乎相同,过零IO口可以检测到低电平。
当继电器断开时如果L线电压高于N线电压,相对于GND,L线电压为Vr1+Vc1+0.7+24,过零IO口通过R3与Out连接,Out与L间电压几乎相同,过零IO口可以检测到高电平。
当继电器闭合时,通过R3与继电器触点连接到N线判断过零。
当继电器闭合时如果N线电压高于L线电压,相对于GND,N线电压为Vnl,过零IO口通过R3与Out连接,Out与N间电压相同,过零IO口可以检测到高电平。
当继电器闭合时如果L线电压高于N线电压,相对于GND,N线电压为-Vnl,过零IO口通过R3与Out连接,Out与N间电压相同,过零IO口可以检测到低电平。
通过在负载端引入过零检测电路可以快速准确的校正继电器过零点,能低成本解决阻容降压全波整流无法做到继电器自适应开启,可以广泛应用于家电控制板电路,能够在不增加成本的情况下大幅提升继电器的寿命。
以上所述,仅为本实用新型的优选实施例,并不能以此限定本实用新型的范围,本实用新型也可以用于其它类似的电子设备和家用电器设备中。
Claims (5)
1.一种全波阻容降压继电器驱动电路,包括阻容降压供电电路、MCU控制电路、继电器驱动电路、过零检测电路;其特征是,所述阻容降压供电电路由电容C1、电阻R1、电阻R2、整流桥D1-D4、电容C2、电容C3;电容C1与整流桥D1-D4组成的降压电路,该降压电路将交流电变为直流电,并为电容C2、电容C3充电;所述电容C3为MCU控制电路中的MCU供电;所述继电器驱动电路设有继电器RL、NPN型三极管Q1;所述过零检测电路一端与MCU的过零IO口连接,另一端与负载out端连接。
2.根据权利要求1所述的一种全波阻容降压继电器驱动电路,其特征是,所述继电器RL一端连接阻容降压供电电路,电容C2、电容C3给继电器RL充电,该继电器RL另一端与NPN型三极管Q1的集电极连接。
3.根据权利要求2所述的一种全波阻容降压继电器驱动电路,其特征是,所述NPN型三极管Q1的发射极接地,其中NPN型三极管Q1的基极与电阻R4一端连接,该电阻R4另一端与MCU转接IO口连接。
4.根据权利要求1所述的一种全波阻容降压继电器驱动电路,其特征是,所述零检测电路上设有电阻R3,该过零检测电路分别与二极管D5的负极和二极管D6的正极连接。
5.根据权利要求4所述的一种全波阻容降压继电器驱动电路,其特征是,所述二极管D5的正极与阻容降压供电电路连接,二极管D6的负极接地。
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CN107578953A (zh) * | 2017-09-06 | 2018-01-12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 继电器降压控制电路及控制方法 |
CN111736009A (zh) * | 2020-07-21 | 2020-10-02 | 追创科技(苏州)有限公司 | 过零检测电路及电子设备 |
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2013
- 2013-12-31 CN CN201320888307.0U patent/CN203733719U/zh not_active Expired - Lifetime
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CN107578953B (zh) * | 2017-09-06 | 2019-12-20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 继电器降压控制电路及控制方法 |
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