CN204481784U - 低功耗单火线电子开关 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种低功耗单火线电子开关。其与负载串接在市电上,其包括控制电路、变压器、两个整流桥、光电耦合器、可控硅、四个二极管、稳压二极管和电容,两个二极管反相串联与变压器和一个整流桥在开关导通时为控制电路供电,另一个整流桥与一个二极管在开关截止时为控制电路供电。本实用新型能够在不改变布线方式的情况下实现单火线取电。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子开关技术领域,特别是涉及一种低功耗单火线电子开关。
背景技术
传统的机械式开关需要用户现场操作,不能实现远程控制。为此,出现了无线智能开关,该智能开关可实现远程控制功能。然而,传统家庭的开关布线都是一根火线,而该智能开关的开关位置有零线和火线两根线引入,所以,已经装修好的房子就不能安装智能开关,否则就需要重新布线,用户需要为此付出巨大成本。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种低功耗单火线电子开关,能够在不改变布线方式的情况下实现单火线取电。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种低功耗单火线电子开关,所述低功耗单火线电子开关与负载串接在220V市电上,所述低功耗单火线电子开关包括控制电路、变压器、第一整流桥、第二整流桥、光电耦合器、可控硅、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、稳压二极管和电容,所述第一整流桥的两个接线端接在220V市电上,所述第一整流桥的另外两个接线端一端接地,另一端连接第四二极管的正极和光电耦合器的一个输出端,所述光电耦合器的另一个输出端接地,所述第四二极管的负极连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极连接电容的一端和控制电路的低压直流正向输出端,所述控制电路的低压直流负向输出端接地,所述光电耦合器的一个输入端连接所述控制电路的开关控制端,所述光电耦合器的另一个输入端接地,所述可控硅的正极连接所述第一二极管的正极,所述可控硅的控制极连接所述稳压二极管的正极,所述稳压二极管的负极连接所述第一二极管的负极,所述可控硅的负极、所述稳压二极管的正极以及所述电容的另一端接地,所述第二二极管和所述第三二极管反向并联后与所述第一整流桥串联在220V市电上,所述变压器的初级线圈与所述第三二极管并联,所述变压器的次级线圈的两端连接第二整流桥的两个接线端,所述第二整流桥的另外两个接线端一端接地,另一端连接第一二极管的正极和第四二极管的负极,其中,当所述低功耗单火线电子开关关断时,所述开关控制端输出低电平,当所述低功耗单火线电子开关接通时,所述开关控制端输出高电平。
区别于现有技术的情况,本实用新型的有益效果是:利用整流桥的整流作用,以及变压器的变压作用,使得无论负载是否得电,都能为控制电路提供低压直流电源,从而能够实现单火线取电,尤其在不改变布线方式的情况下。
附图说明
图1是本实用新型实施例低功耗单火线电子开关的电路原理示意图。
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,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,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做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。
请参见图1,是本实用新型实施例低功耗单火线电子开关的电路原理示意图。本实施例的低功耗单火线电子开关与负载L串接在220V市电上。低功耗单火线电子开关包括控制电路S、变压器B1、第一整流桥Q1、第二整流桥Q2、光电耦合器M、可控硅VT、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、稳压二极管DW和电容C1,第一整流桥Q1的两个接线端接在220V市电上,第一整流桥Q1的另外两个接线端一端接地,另一端连接第四二极管D4的正极和光电耦合器M的一个输出端,光电耦合器M的另一个输出端接地,第四二极管D4的负极连接第一二极管D1的正极,第一二极管D1的负极连接电容C1的一端和控制电路S的低压直流正向输出端D,控制电路S的低压直流负向输出端C接地,光电耦合器的一个输入端连接控制电路S的开关控制端G,光电耦合器M的另一个输入端接地,可控硅VT的正极连接第一二极管D1的正极,可控硅VT的控制极连接稳压二极管DW的正极,稳压二极管DW的负极连接第一二极管D1的负极,可控硅VT的负极、稳压二极管DW的正极以及电容C1的另一端接地,第二二极管D2和第三二极管D3反向并联后与第一整流桥Q1串联在220V市电上,变压器B1的初级线圈与第三二极管D3并联,变压器B1的次级线圈的两端连接第二整流桥Q2的两个接线端,第二整流桥Q2的另外两个接线端一端接地,另一端连接第一二极管D1的正极和第四二极管D4的负极,其中,当低功耗单火线电子开关关断时,开关控制端G输出低电平,当低功耗单火线电子开关接通时,开关控制端G输出高电平。
具体而言,光电耦合器M作为控制负载L的开关,光电耦合器M导通相当于开关闭合,光电耦合器M截止相当于开关断开。
当低功耗单火线电子开关关断时,开关控制端G输出低电平,光电耦合器M截止,此时,220V市电通过第一整流桥Q1整流、然后,电流流经第四二极管D4、第一二极管D1、由电容C1滤波后给控制电路S提供低压直流电源,保障了待机电源的供给。
当低功耗单火线电子开关接通时,开关控制端G输出高电平,光电耦合器M导通,负载L得电而正常工作,负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器B1的初级线圈,由变压器B1升压,然后通过第二整流桥Q2整流后,电流流经第一二极管D1、由电容C1滤波后给控制电路S提供低压直流电源,保障了待机电源的供给给控制电路S。其中,第二二极管D2和第三二极管D3并接在变压器B1的初级线圈,将初级线圈的电压限制在0.7V左右,可以防止变压器B1初级线圈烧坏,也可以防止因负载L电流过大而造成输出电压过高。
稳压二极管DW和可控硅VT在负载得电时起限压作用,只是在输出电压过高时才会导通。升压后,市电经过变压器B1变压、第二整流桥Q2整流后变为脉动直流电,由于第一二极管D1的隔离作用,可控硅VT在每一次电压过零时转为截止。在电压过零后的起始段部分,在输出电压没有达到稳定值之前,可控硅VT不导通,电流流过第一二极管D1,经电容C1滤波后给电路供电,当输出电压上升到稳定电压时,稳压二极管DW被击穿,可控硅VT触发导通起到旁路作用,这时控制电路S由电容C1供电,与负载无关。通过这种方式,在每半个周期重复一次,从而保证了开关启动后的电源供给。
通过上述方式,本实用新型实施例的低功耗单火线电子开关无论在光电耦合器导通或截止时,都可以为控制电路提供低压直流电源,并且由于低功耗单火线电子开关是接在单火线上,从而能够实现单火线取电,尤其在不改变布线方式的情况下实现单火线取电。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (1)
1.一种低功耗单火线电子开关,其特征在于,所述低功耗单火线电子开关与负载串接在220V市电上,所述低功耗单火线电子开关包括控制电路、变压器、第一整流桥、第二整流桥、光电耦合器、可控硅、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、稳压二极管和电容,所述第一整流桥的两个接线端接在220V市电上,所述第一整流桥的另外两个接线端一端接地,另一端连接第四二极管的正极和光电耦合器的一个输出端,所述光电耦合器的另一个输出端接地,所述第四二极管的负极连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极连接电容的一端和控制电路的低压直流正向输出端,所述控制电路的低压直流负向输出端接地,所述光电耦合器的一个输入端连接所述控制电路的开关控制端,所述光电耦合器的另一个输入端接地,所述可控硅的正极连接所述第一二极管的正极,所述可控硅的控制极连接所述稳压二极管的正极,所述稳压二极管的负极连接所述第一二极管的负极,所述可控硅的负极、所述稳压二极管的正极以及所述电容的另一端接地,所述第二二极管和所述第三二极管反向并联后与所述第一整流桥串联在220V市电上,所述变压器的初级线圈与所述第三二极管并联,所述变压器的次级线圈的两端连接第二整流桥的两个接线端,所述第二整流桥的另外两个接线端一端接地,另一端连接第一二极管的正极和第四二极管的负极,其中,当所述低功耗单火线电子开关关断时,所述开关控制端输出低电平,当所述低功耗单火线电子开关接通时,所述开关控制端输出高电平。
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CN104811175A (zh) * | 2015-04-16 | 2015-07-29 | 成都互触科技有限公司 | 低功耗单火线电子开关 |
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