CN204046695U - 防雷型家用信号控制器 - Google Patents

防雷型家用信号控制器 Download PDF

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Abstract

防雷型家用信号控制器,属于信息技术领域,由交直流防雷源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,双向功能电子逻辑电路,多码发射电路,减振物,装机盒共同组成,多功能插座插入手机插座中引出手机振铃信号线与手机电源线,手机振铃信号线接入双向功能电子逻辑电路中,当手机有了振铃信号后,经过双向功能电子逻辑电路分辨出开与关的信号,启动多码发射电路发出,形成开门与关门,配合使用交直流防雷源,在任何情况下都能保证电子电路的稳定性能,交直流防雷源还为手机电压匹配电源供电,手机电源线连接手机电压匹配电源,使手机不再需要更换电池。

Description

防雷型家用信号控制器
技术领域
属于信息技术领域。 
背景技术
防雷是每种电子产品的关键,所配备的电子设备不同,对电源的要求也不同,但都有共同的特点,一是电源电压要稳定,不同的地段,市电高低各不相同,此时电源电压的稳定很重要;二是过流过压保护很重要,如果所配设备发生了短路或是雷雨天受了雷击而产生涌压,导致电压突然升高,电流猛增,此时不仅所配设备会损坏,电源也易损坏,因而防过流过压十分关键;三是直流电压很有用处,如同电话开门类产品,如果因为雷雨天而采用断电的形式,或是因为各种原因,而停电,如果没有直流电,不能电话开门,又将返回到机械钥匙开门的形式,但是人们都有一个惯性的使然,电话开门用久了,就不会习惯带机械钥匙,因此各种情况都有可能产生,因此直流电压也很重要,如何让所配的电源具备这些条件,是一个十分值得研究的事情。 
现代社会,科技在不断更新,它表现在各种产品的更替,开门从千百年来的机械钥匙开门,演变到现在的密码开门,遥控开门,电话开门,市场上虽然有了不少这样的产品,但大多数的开门还是运用了机械钥匙的开门方式,这就证明其它开门方式虽然先进,但还存在不足的地方,才未得到普及与广泛运用。 
电话开门也要用到遥控技术,现在的遥控产品很多,这些都成为遥控干扰源,要想使遥控不受影响,显然还需要一定的技术,但是长期以来却没有得到解决,因而导致了电话开门类产品的发展与使用。 
发明内容
本实用新型的主要目的是实施一种电话开门,它能在任何情况下都保证性能的稳定,且杜绝社会上各种电器干扰,它线路简单,密级度高,解决了只能电话开门不能电话关门的问题,在生活节奏快的今天,能够得到普及。 
本发明采取的措施是: 
1、防雷型家用信号控制器由交直流防雷源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,双向功能电子逻辑电路,多码发射电路,减振物,装机盒共同组成。
其中:多功能插座插入手机的插座内,分别引出手机振铃信号线与手机电源线。 
双向功能电子逻辑电路由接口电路、开门通道与关门通道组成。 
开门通道:手机振铃信号线由多功能插座引出后,接到接口电路的输入端,开门通道中的积分电阻接接口电路的输出后接一个积分电容的正极,积分电容的负极接地,开门通道中的第一个反相器接积分电容的正极,开门通道中的第二个反相器的输入与开门通道中的第一个反相器的输出相接,开门通道中的第二个反相器的输出端成为开门信号输出端。 
关门通道:隔离电阻的一端连接接口电路的输出,隔离电阻的另一端成为关门信号输出端,关门信号输出端连接钳位二极管的正极,钳位二极管的负极接开门通道中的第一个反相器的输出端。 
多码发射电路由发射程控电路、反相器、编码集成电路、或门电路、调制电阻、调制三极管组成。 
发射程控电路的每路输出连接一个反相器,每个反相器的输出连接一块编码集成电路的选片端,每块编码集成电路的输出连接一个或门电路的输入,或门电路的输出经过调制电阻后连接调制三极管的基极。 
交直流防雷源由交流稳压单元、备份保护单元、直流单元与电压平衡二极管共同组成。 
其中:交流稳压单元是整流后的输出连接稳压调整三极管的集电极,稳压调整三极管的基极电阻一边端头连接在整流输出,另一边端头连接稳压调整三极管的基极,稳压调整三极管的基极连接一只电压调整稳压管到地线。 
备份保护单元由防雷管、过压保护电路与过流保护电路组成。 
防雷管的一端连接整流输出,另一端连接地线。 
过流保护电路是:过流保护电阻一端连接稳压调整三极管的发射极,过流保护电阻另一端连接浮充接点,过流保护二极管的正极连接在稳压调整三极管的基极,过压保护二极管的负极连接到浮充接点上。 
过压保护电路是:保护可控硅的阳极连接稳压调整三极管的基极,保护可控硅的阴极接地线,保护可控硅的控制极连接两路,一路是对地连接一个灵敏度调整电阻,另一路是连接一个门坎稳压管后到浮充接点上。 
直流单元是:浮充接点上连接浮充电阻的一端,浮充电阻的另一端连接蓄电池与放电三极管的发射极,放电三极管的基极连接两路,一路是连接基极控制电阻到地,另一路连接整流控制二极管的负极,整流控制二极管的正极连接整流输出。 
电压平衡二极管的正极连接浮充接点,另一端连接交直流电压输出端。 
手机电压匹配电源:匹配稳压三极管的集电极连接到交直流防雷源的交直流电压输出端,交直流电压输出端还接了一个电容到地,匹配电阻连接了匹配稳压三极管的集电极与基极,匹配三极管基极电容接地,匹配三极管的基极稳压管接地,匹配稳压三极管发射极接匹配调整元件后接手机电源线。 
2、多功能插座插入手机的插座内后,包裹上减振物后再装进装机盒中。 
3、电压调整稳压管是电压稳压管与电阻、二极管串联的形式。 
4、门坎稳压管是门坎稳压管串联两个二极管的形式。 
5、多码发射中编码集成电路有三块。 
为清楚解释采取的措施,首先作以下说明: 
电话开门的原理是:操作者在屋外用电话对手机实行呼叫,手机收到振铃信号后,经插座取出振铃信号,然后输入到双向功能电子逻辑电路中进行逻辑转变,可以把操作时的“长”与“短”的振铃信号转变成开门或关门的发射信号,由多码发射发出,当门内的执行机构收到遥控指令后,然后进行对应的逻辑动作。
对措施的进一步说明如下: 
一、能自动分辨出关门信号与开门信号的原理:
使用者呼叫本实用新型中的手机,手机收到振铃信号后,经多功能插座取出振铃信号,然后输入到双向功能电子逻辑电路中进行逻辑转变,取出的振铃信号经过接口单元(图1中的2)后,首先进入的是关门通道中的电阻,这是由于开门通道中有一个积分电容(图1中的4)需要充电,积分电阻与积分电容形成了一定的时间常数,因此一旦有了振铃信号,必定是先开通关门通道,关门通道十分简单,只经过一个电阻后就形成了信号输出,连接多码发射中编码集成电路的位线,此时遥控发出的信号是关门信号。
当多功能插座输出的是长信号即手机振铃时间长,虽然有暂短的关门信号(这对逻辑不形成有害的作用),一旦长信号的时间常数大于由积分电阻(图1中3)及积分电容(图1中的4)的时间常数后,经开门通道中的第一个反相器(图1中的5),第一个反相器的输出起两方面的作用, 一是经过开门通道中的第二个反相器(图1中的6)后再次输出正信号,连接了无线电发射编码集成电路的位线,此时遥控发出的信号是开门信号,二是经过钳位二极管(图1中的9)钳位关门通道的信号,由于该点与关门通道中的输入有隔离电阻(图1中的8),所以当关门通道中的第一个非门的输出为低时,仍不会影响关门通道中的第二个非门的逻辑。同时想说明的是,从保安的角度出发,关门程序有利于保安,而开门的程序不利于保安,所以不能弄错,所以本发明用长信号(长时间的呼叫信号)为开门操作,用短时间的呼叫信号为关门信号操作,不容易出现错误,因为长时间 操作有“确认”的性质。 
而使用反相器的好处是静态功耗极低,输入信号变化时,能自动过滤调解,所以输出的电压能得到保障,抗干扰能力强,提升带负载的能力,减少延时,所以当有了输入端信号时,输出及时可靠。 
二、多功能插座插入手机插座中取出信号线与电源线的方式,实施方便,取出信号可靠,不伤害手机本体,多功能插座的结构如图2所示,内部由多个接插小导电体组成,当该插座插入手机外接插座后,这些接插小导电体的前端通过手机外接插座与各对应点接触相连。而后端则与引出线相连,从而引出有关信号。所以仅管手机可能有多种型号,但通过这样的结构,均可引出所需的振铃信号线,同时也可以加入不采用电池后手机日常维护所需的手机电源线。 
三、在技术方案1中实施了多码发射方案,主要好处是杜绝社会上的各种电器干扰,现在使用遥控的器械多,如对汽车门保护的上锁,与解锁等等,都要遥控操作,便形成了可能的干扰源,而采用多码后就可以彻底杜绝这类的人为干扰。 
本线路实现多码发射的其原理是;当程控电路的第一端输出高位时,所连接的反相器输出使所连的该编码集成电路的选片为低,所该选片工作,而其余的片不工作。当第二输出为高时,同理只有对应的选片工作,第二块、第三块道理同前,由于各编码集成电路以或门方式输入到调制三极管,所以形成多码发射的形式。 
四、电源是每个电子产品都需要的部分,且十分关键,电源的好坏直接关系着电子产品的性能,因此特对本产品的电源作以下的说明: 
1、对交流稳压单元的说明:
交流电经过整流后,进入到稳压调整三极管(图2中的105),而稳压调整三极管采用了射随输出的形式,稳压调整三极管是NPN三极管,它的基极有电压调整稳压管(图2中的104)的存在,一旦基极电压确定后,发射极的电压就会是一个定数,而这个定数只比基极电压低0.7V,因而稳压调整三极管可以是稳压值,能够满足设备所需要的电压,稳压调整三极管的基极电阻(图2中的103)的作用是,如果阻值小,稳压调整三极管所带的负载功率可以很大,如果阻值大,稳压调整三极管所带的负载功率相对变小,这可以根据所配设备的需求设定。
2、备份保护单元中含有过压保护与过流保护,具有很好的抗雷击作用,正是因为有备份保护单元,因而在雷雨天时,不必再断开电源来避免电子设备受雷击而损坏,电子设备在雷雨天时依然能正常工作,这对保安类产品,具有很大的意义,不会出现保安的空白,对备份保护单元的说明如下: 
(1)产生过压保护的原因:当有雷击而产生瞬间的涌压,使稳压调整三极管的集电极突然上升到很高,此时稳压调整三极管的发射极电压升高,当稳压调整三极管的发射极电压超过了门坎稳压管(图2中的108)后,使保护可控硅(图2中的109)迅速导通,而保护可控硅有很强的正反馈,立即对稳压调整三极管的基极短路,形成对稳压调整三极管的输出电压封闭,成为防雷过压的速断保护,而当稳压调整三极管的发射极输出无高压存在,即稳压调整三极管的发射极电压不能超过门坎稳压管,不能触发保护可控硅,因而保护可控硅能自动恢复的原因之一。
保护可控硅对控制极对地连接了一个灵敏度调整电阻(图2中的110),此电阻的作用是分流,将可控硅的控制极电流分到地,将可控硅的灵敏度降低,可控硅要自保持,控制极需要一定的电流,调整此电阻,可以在雷击消失即稳压调整三极管的发射极电压不能超过门坎稳压管时,让保护可控硅所需的自保持电流迅速消失有,使保护可控硅迅速恢复。 
门坎稳压管串联二极管的形式,可以方便的调整可控硅触发的电压。 
当雷击消失,保护可控硅恢复后,稳压调整三极管的发射极电压迅速调整,成为正常电压值。 
保护可控硅在未过压时,因为门坎稳压管的稳压值比电压调整稳压管的稳压值高,所以保护可控硅在一般情况下都处于备份状态,因而不会损坏,从而增强了可靠性。 
稳压调整三极管是高反压大功率三极管,它的耐压值达到几百伏,而所用的防雷管(图2中的102)耐压值为几十伏,因而在雷击时,防雷管会优先断开,迫使整流输出无电压,因而再一次保护了电源本身。 
(2)形成过流保护的原因:当输出电流过大,过流保护电阻(图2中的106)的压降增加,超过了过压保护二极管的值后,过压保护二极管导通,流入稳压压调整三极管的基极电流减少,负载过流超多,则减少的基极电流越多,自动形成对稳压调整三极管的保护。 
3、能在不同市电地段正常工作的原因:市电过低的地段,因为稳压调整三极管是高反压大功率三极管,它本身不会产生附加压降,而整流输出的电压可以设计高一些,在市电过低的地段能做一些弥补。当市电过高,因为稳压调整三极管是高反压大功率三极管,整流输出电压远远低于稳压调整三极管的耐压值,因此在市电高的地段也能正常工作。 
4、直流单元的说明:蓄电池在很多电子设备中具有很大的意义,特别是保安类产品中,如果因为意外原因停电,造成严重的后果,是十分不愿意看到的,因此直流电压有很大的意义。但是很多电源因为不能解决浮充电压高而放电电压低的矛盾,再有就是很多电源都不能调整出蓄电池的标准浮充电压13.8V或6.8V,所以直流电就成为空白,而本线路中的直流单元不仅解决了蓄电池的标准浮充电压的问题,更是解决了浮充电压高而放电电压低的矛盾。 
第一、能标准浮充的原因: 
稳压调整三极管基极的电压调整稳压管(图2中的104)是一个定值,而它所串的电压精调电阻(图2中的118)可以在0.7V之内进行电压调整,电压调整稳压管(图2中的104)与电压精调电阻(图2中的118)、电压粗调二极管(图2中的120)串联的形式,更容易调整出标准浮充电压13.8V或6.8V。
第二、解决浮充电压高,而放电电压低的原理: 
(1)、放电三极管(图2中的112)也是高反压大功率三极管,选用的是PNP管,PNP管的特性是,当基极电压低,PNP管导通,一股大电流从PNP管的发射极流向集电极,集电极电压升高,因此当整流输出无电压时,放电三极管导通,即蓄电池开始放电,之所以选用PNP管,因为它导通时压降很小,可以忽略不计,所以在无交流电的时候不会产生压降,放电三极管的集电极电压等同于蓄电池电压。
(2)、而在有交流电压时,整流控制二极管(图2中的114)直接将电压输入放电三极管的基极,因为PNP三极管的特性,基极有电压存在,因此放电三极管不会导通,所以放电三极管平时处于截止状态。 
5、平衡二极管在此电路中意义重大,平衡二极管是几个二极管串联而成,它的主要作用是将稳压调整三极管发射极输出的近似于蓄电池的浮充电压13.8V降至设备的工作电压12V,这样就能使所配设备在有交流电时是标准12V电压,而在只有直流电时也是12V电压,使所配设备工作性能更稳定,调试方便,更易于批量的生产。同理也可以将6.8V调整为6V左右工作电压或5V左右工作电压。 
五、手机电压匹配电源是在交直流防雷源的基础上稳压而成,很方便的调整出手机所需要的电源电压,线路简单、调整方便,用在其它电源上也很适用。 
六、手机与多功能插座包上减振物,可以避免因为撞击而发生了损坏,减振物可由很多东西做成,如棉织品、泡沫塑料等,将手机传感接收体包上减振物后与相关电子电路一起装入装机盒内,形成了一个整体,放在屋内对接收有利的地方;装机盒是密封的,别人不可能通过拨打而知晓密码,而自己却可以很方便地更换密码,所以保密是可靠的。 
本发明实施后有以下突出的优点: 
既实现了电话开门,又实现了电话关门,弥补了现有很多产品不能电话关门的一大不足。能实现电话关门的功能,对事多易忘事的人,犹为重要,可以在任何时候任何地点可以通过电话关门或确认,弥补多种事因存在不放心的存在。用户使用更具有安全感,主要表现在以下几方面:
一、交直流防雷源的运用,减少了雷雨天不能工作,市电不稳定造成的各种设备不能稳定工作的可能,其表现在: 1、在雷雨天能保证设备正常工作,一是因为该电源有过压保护,保护可控硅正反馈能力强,导通后将稳压调整三极管的基极电压钳位到0V,而且在无过压时,保护可控硅处于备份状态,不会损坏,三是因为防雷管的耐压值远远低于稳压调整三极管的耐压值,在受雷击时,防雷管优先断开,更全面地保护了电源,更保护了所配设备。
2、适应面广,无论是市电高的地段还是市电低的地段,所配设备都能正常工作。 
3、具有过流保护的能力,如果所配设备发生了故障,使电流增加,过流保护二极管立即导通形成对稳压调整三极管的基极分流,保护了电源不会损坏,故障消失,过流保护二极管立即自行恢复,不会对稳压造成影响。 
4、实现了交直流共用,在有交流电时,蓄电池处于浮充状态,所配设备正常工作,无交流电时,蓄电池放电,所配设备也正常工作,相互不会影响。 
二、手机电压匹配电源,能方便的调整出手机所需的电压,手机无需再经常更换电池,使用方便。 
三、电子线路与手机的配合,性能优异。对开门与关门信号能准确辨认,对编码的控制准确,所以关门与开门两功能即可靠又灵敏。 
四、取出信号可靠且方便,不受手机种类的限制,不破坏手机本体,利用率高,不会对手机进行二次加工,适用性强。 
五、密级高,因为手机的密码位数多,比座机更不易被破获,二是可以经常更换密码。 
六、安装方便、手机采用无线电传输网络接收信号,所以,放置不受环境的约束(如采用座机将受到电话线的引线接口约束),不影响屋内美观,也不为它人知道,对保密均带来好处,将有关部分装进盒子形成了一个整体,保密性强。 
七、杜绝了社会上各种电器形成的干扰,发射可靠。 
附图说明
图1是双向功能电子逻辑电路图。 
图中:1、手机振铃信号引出线;2、接口电路;3、开门通道中的积分电阻;4、积分电容;5、开门通道中的第一个反相器;6、开门通道中的第二个反相器;7、开门信号输出端;8、隔离电阻;9、钳位二极管;10、关门信号输出端。 
图2是交直流防雷源电路图。 
图中:101、整流输出;102、防雷管;103、稳压调整管的基极电阻;104、电压调整稳压管;105、稳压调整三极管;106、过流保护电阻;107、过流保护二极管;108、门坎稳压管;109、保护可控硅;110、保护可控硅灵敏度调整电阻;111、浮充电阻;112、放电三极管;113、蓄电池;114、整流控制二极管;115、放电三极管基极控制电阻;116、电压平衡二极管;117、交直流电压输出端;118、电压调整稳压管所串的电压精调电阻;119、门坎稳压管串联的二极管;120、电压调整稳压管所串的电压粗调二极管。 
图3是手机电压匹配电源电路图。 
图中:117、交直流电压输出端;130、匹配稳压三极管集电极电容;131、匹配电阻;132、匹配稳压三极管的基极稳压管;133、匹配稳压三极管的基极电容;134、匹配稳压三极管;135、匹配调整元件;136、手机电压匹配电源输出端。 
图4是多功能插座示意图。 
图中:1、手机振铃信号引出线;11、插座主体;12、插座孔;13、焊接导线的插头后端;15、手机电源线。 
图5是多码发射电路图。 
图中:200、接收程控器;201、接收程控器第一输出;202、接收程控器第二输出;203、接收程控器第三输出;204、接收程控器第一输出的反相器;205、接收程控器第二输出的反相器;206、接收程控器第三输出的反相器;207、第一块编码集成电路选片端;208、第二块编码集成电路选片端;209、第三块编码集成电路选片端;300、第一块编码集成电路;301、第二块编码集成电路;302、第三块编码集成电路;303、或门电路;305、调制电阻;306、调制三极管。 
图6是有关部分装入装机盒的示意图。 
图中:1、手机振铃信号引出线;11、插座主体;15、手机电源线;20、手机; 22、双向功能电子逻辑电路;23、多码发射电路;24、配套执行机构;25、手机电压匹配电源;27、交直流防雷源;28、电源引入线;29、装机盒;30、减振物。 
具体实施方式
 图1、2、3、4、5、6共同描述了具体实施的一种方式,具体操作如下: 
一、设计与制作多功能插座:
采用塑料作插座体,设计中将插针状的插针固定在手座上,位置是当插座插入手机插座后该针能与相关接触点接触,插孔由镀银金属制成,插孔首端能与插针实现接插的良好配合,其尾端能与引线连接。
二、实施双向功能电子逻辑电路。 
1、如图1所示焊接。 
2、将多功能插座引出的振铃信号线连接在电子线路的两种功能的电子逻辑电路中的接口电路单元的输入端。 
3、调试:调整开门输入端的时间常数即调整积分电容与积分电阻的大小,使之效果是,当振铃为短信号时只有关门通道有高位输出,而在振铃为长信号时最后只有开门通道中的第二个反相器有高位输出。 
三、实施多码发射电路:按图5所示焊接,发射程控电路第一位输出连接集成电路中第一个反相器输入,该反相器输出连接第一块编码集成电路的选片端,该编码集成电路的调制输出连接或门的一个输入,如法连接发射程控电路第二位输出,该调制输出连接或门的另一输入,或门的输出串联电阻后连接调制三极管基极。 
四、交直流防雷源的实施: 
1、按图2选定三极管,防雷管、二极管与电阻,其中稳压调三极管选用高反压大功率三极管,NPN管,如3DD15;放电三极管选用高反压大功率三极管,PNP管,如TIP42C。防雷管击穿电压参数应选低于三极管反压值,可控硅选单向可控硅类。
2、按图2的线路图焊接。 
3、调整电源输出值:稳压调整三极管输出值的调整,电压调整稳压管作为一个定值,电压调整稳压管所串的电压精调电阻可以在0.7V以内的电压调整,串联的二极管作为粗调;其规律是稳压管值越高输出电压越高,电阻越大,输出电压越高,反之越低,所串联的粗调二极管是二极管的个数越多,电压越高,反之越低。 
4、调整过压保护参数。 
(1)、用示波器的接在稳压源输出端,用100伏的直流电压点击整流端,示波器显示输出由正常电压基本降为零,否则应调试门坎稳压管的稳压值,或是调整门坎稳压管串联的二极管的个数。 
(2)、断掉100伏的直流电压,示波器显示输出端电压正常,如果不正常就调整保护可控硅灵敏度调整电阻的阻值。 
5、过流保护二极管的个数越多,所需的过流越大才能使过流保护二极管导通,过少,会使过流保护二极管在平时处于导通状态,所以一般在两个或四个之间,本线路设定为两个。 
6、调整放电三极管的性能:其一是当整流有输出时,测放电三极管发射极与集电极电压应开路。其二是当整流无输出时,测放电三极管发射极与集电极电压应小于0.1,否则改变放电三极管的基极电阻的阻值。 
五、手机电压匹配电源的实施:如图3所示焊接。将手机电压匹配电源的输出端连接手机电源。 
六、将手机与多功能插座包上棉织品(布、毛巾)制成的减振物后装进装机盒内,装机盒中还装有有关电子电路,交流电源线引出盒外,如图6所示。 
七、在门内装入无线电接收部分与电动执行部分。 
八、最后把本实用新型整机安放在与门内各部件易配合的地方。 

Claims (5)

1.防雷型家用信号控制器,其特征是:由交直流防雷源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,双向功能电子逻辑电路,多码发射电路,减振物,装机盒共同组成:
其中:多功能插座插入手机的插座内,分别引出手机振铃信号线与手机电源线;
双向功能电子逻辑电路由接口电路、开门通道与关门通道组成;
开门通道:手机振铃信号线由多功能插座引出后,接到接口电路的输入端,开门通道中的积分电阻接接口电路的输出后接一个积分电容的正极,积分电容的负极接地,开门通道中的第一个反相器接积分电容的正极,开门通道中的第二个反相器的输入与开门通道中的第一个反相器的输出相接,开门通道中的第二个反相器的输出端成为开门信号输出端;
关门通道:隔离电阻的一端连接接口电路的输出,隔离电阻的另一端成为关门信号输出端,关门信号输出端连接钳位二极管的正极,钳位二极管的负极接开门通道中的第一个反相器的输出端; 
多码发射电路由发射程控电路、反相器、编码集成电路、或门电路、调制电阻、调制三极管组成;
发射程控电路的每路输出连接一个反相器,每个反相器的输出连接一块编码集成电路的选片端,每块编码集成电路的输出连接一个或门电路的输入,或门电路的输出经过调制电阻后连接调制三极管的基极;
交直流防雷源由交流稳压单元、备份保护单元、直流单元与电压平衡二极管共同组成:
其中:交流稳压单元是整流后的输出连接稳压调整三极管的集电极,稳压调整三极管的基极电阻一边端头连接在整流输出,另一边端头连接稳压调整三极管的基极,稳压调整三极管的基极连接一只电压调整稳压管到地线;
备份保护单元由防雷管、过压保护电路与过流保护电路组成:
防雷管的一端连接整流输出,另一端连接地线;
过流保护电路是:过流保护电阻一端连接稳压调整三极管的发射极,过流保护电阻另一端连接浮充接点,过流保护二极管的正极连接在稳压调整三极管的基极,过压保护二极管的负极连接到浮充接点上;
过压保护电路是:保护可控硅的阳极连接稳压调整三极管的基极,保护可控硅的阴极接地线,保护可控硅的控制极连接两路,一路是对地连接一个灵敏度调整电阻,另一路是连接一个门坎稳压管后到浮充接点上;
直流单元是:浮充接点上连接浮充电阻的一端,浮充电阻的另一端连接蓄电池与放电三极管的发射极,放电三极管的基极连接两路,一路是连接基极控制电阻到地,另一路连接整流控制二极管的负极,整流控制二极管的正极连接整流输出;
电压平衡二极管的正极连接浮充接点,另一端连接交直流电压输出端;
手机电压匹配电源:匹配稳压三极管的集电极连接到交直流防雷源的交直流电压输出端,交直流电压输出端还接了一个电容到地,匹配电阻连接了匹配稳压三极管的集电极与基极,匹配三极管基极电容接地,匹配三极管的基极稳压管接地,匹配稳压三极管发射极接匹配调整元件后接手机电源线。
2.根据权利要求1所述的防雷型家用信号控制器,其特征是:多功能插座插入手机的插座内后,包裹上减振物后再装进装机盒中。
3.根据权利要求1所述的防雷型家用信号控制器,其特征是:电压调整稳压管是电压稳压管与电阻、二极管串联的形式。
4.根据权利要求1所述的防雷型家用信号控制器,其特征是:门坎稳压管是门坎稳压管串联两个二极管的形式。
5.根据权利要求1所述的防雷型家用信号控制器,其特征是:多码发射中编码集成电路有三块。
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