CN204858683U - 一种单片机不间断电源 - Google Patents

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王桂林
吴鑫林
陈晓军
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Abstract

本实用新型公开了一种单片机不间断电源,包括变压器W、保险丝FU、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T,所述变压器W的初级端的一端连接保险丝F1,保险丝F1的另一端连接开关S1,开关S1的另一端连接220V交流电,变压器W的初级端的另一端连接220V交流电的另一端。本实用新型不间断电源电路的电压采样端在变压器的次级端,因此不受滤波电容的干扰,使用蓄电池对电路中的电能进行储存,晶闸管作为电能切换元件进行供电切换,能够保持微机的不间断供电,同时电路设置了尖峰电压抑制模块,因此具有性能稳定、结构简单和功能多样的优点。

Description

一种单片机不间断电源
技术领域
本实用新型涉及一种电源,具体是一种单片机不间断电源。
背景技术
单片机是电子产业最常见的控制芯片,它具有成本低廉、性能稳定、兼容性好等诸多优点,因此应用广泛,但是一般的单片机没有断电保护功能,若发生断电,则机内的RAM和CPU等芯片中寄存器内的数据会全部丢失,给生产生活带来极大的损失,并且单片机很容易以为内电网波动中和开关机产生的尖峰电压而烧毁,给使用者带来不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、性能稳定的用于微机供电的电源转换器电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种单片机不间断电源,包括变压器W、保险丝FU、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T,所述变压器W的初级端的一端连接保险丝F1,保险丝F1的另一端连接开关S1,开关S1的另一端连接220V交流电,变压器W的初级端的另一端连接220V交流电的另一端,变压器W的次级端的一端连接二极管D1的负极、二极管D2的正极、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T的1端口,变压器W的次级端的另一端连接电容C3、电容C4、瞬态电压抑制二极管D5的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电容C1和电阻R1,电阻R1的另一端连接电阻R2和芯片IC1的1引脚,芯片IC1的2引脚连接电容C2、二极管D4的正极和MCU,芯片IC1的3引脚接地,电容C1的另一端连接电阻R5、电阻R9、电阻R10、电容C2、电容C4、电容C6、二极管D1的正极,三极管VT1的发射极、整流桥T的4端口和蓄电池E1的负极,电阻R2的另一端连接单向晶闸管RT的阴极和电阻R9的另一端,二极管D2的负极连接电阻R3、电阻R6、电容C3的另一端和电位器RP1的一个固定端,电阻R3的另一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接蓄电池E1的正极和开关S2,开关S2的另一端连接单向晶闸管RT的阳极,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4和电位器RP1的滑动端,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管VT1的基极,三极管VT1的集电极连接电阻R8,电阻R8的另一端连接单向晶闸管RT的控制极,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端,所述芯片IC1为7805型三端稳压集成电路。
作为本实用新型的优选方案:所述二极管D3和二极管D4均为发光二极管。
作为本实用新型的优选方案:所述瞬态电压抑制二极管D5的型号为XESD12VT23-3。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型不间断电源电路的电压采样端在变压器的次级端,因此不受滤波电容的干扰,使用蓄电池对电路中的电能进行储存,晶闸管作为电能切换元件进行供电切换,能够保持微机的不间断供电,同时电路设置了尖峰电压抑制模块,因此具有性能稳定、结构简单和功能多样的优点。
附图说明
图1为单片机不间断电源的电路图。
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。
请参阅图1,一种单片机不间断电源,包括变压器W、保险丝FU、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T,所述变压器W的初级端的一端连接保险丝F1,保险丝F1的另一端连接开关S1,开关S1的另一端连接220V交流电,变压器W的初级端的另一端连接220V交流电的另一端,变压器W的次级端的一端连接二极管D1的负极、二极管D2的正极、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T的1端口,变压器W的次级端的另一端连接电容C3、电容C4、瞬态电压抑制二极管D5的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电容C1和电阻R1,电阻R1的另一端连接电阻R2和芯片IC1的1引脚,芯片IC1的2引脚连接电容C2、二极管D4的正极和MCU,芯片IC1的3引脚接地,电容C1的另一端连接电阻R5、电阻R9、电阻R10、电容C2、电容C4、电容C6、二极管D1的正极,三极管VT1的发射极、整流桥T的4端口和蓄电池E1的负极,电阻R2的另一端连接单向晶闸管RT的阴极和电阻R9的另一端,二极管D2的负极连接电阻R3、电阻R6、电容C3的另一端和电位器RP1的一个固定端,电阻R3的另一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接蓄电池E1的正极和开关S2,开关S2的另一端连接单向晶闸管RT的阳极,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4和电位器RP1的滑动端,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管VT1的基极,三极管VT1的集电极连接电阻R8,电阻R8的另一端连接单向晶闸管RT的控制极,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端,所述芯片IC1为7805型三端稳压集成电路。
二极管D3和二极管D4均为发光二极管。瞬态电压抑制二极管D5的型号为XESD12VT23-3。
本实用新型的工作原理是:当接通市电后,闭合开关S1,220V交流电通过变压器W、整流桥T后变成12V直流电,变换后的直流电压不但可以给蓄电池E1充电,而且还使三极管VT1饱和导通,当蓄电池E的充电电流过小时,蓄电池电压便不会再增长吗,此时三极管VT1饱和导通,三极管VT1的导通导致单向晶闸管RT的控制极由高电平转换成低电平,因此单向晶闸管RT截止,当交流电突然断电时,电容C3和电容C4的放电量减少,导致加在三极管VT1集电极上的电压低于导通电压,三极管VT1截止,而电容C6内部储存的电能经过电阻R8后加在单向晶闸管RT的控制极,导致单向晶闸管RT导通,此时蓄电池通过单向晶闸管RT和电阻R1向三段稳压器IC1传输电压,电压经过三段稳压器稳压后输出稳定的小功率电压功能微机负载,由于本电路转换器的采样端设置在变压器的次级端,因此不受电容C1和电容C2的影响,而且电容C3和电容C3的放电量很少,大大降低了断电产生的低压损耗,所以整个转换器的速度极快,而且在转换过程中电容C1和电容C2能瞬时供电,因此本电路能实现断电后的不间断供电,瞬态电压抑制二极管D5用于消除市电波动和开关机时产生的尖峰电压,能够将其钳位到安全值,避免单片机被烧毁。

Claims (3)

1.一种单片机不间断电源,包括变压器W、保险丝FU、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T;其特征在于,所述变压器W的初级端的一端连接保险丝F1,保险丝F1的另一端连接开关S1,开关S1的另一端连接220V交流电,变压器W的初级端的另一端连接220V交流电的另一端,变压器W的次级端的一端连接二极管D1的负极、二极管D2的正极、瞬态电压抑制二极管D5和整流桥T的1端口,变压器W的次级端的另一端连接电容C3、电容C4、瞬态电压抑制二极管D5的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电容C1和电阻R1,电阻R1的另一端连接电阻R2和芯片IC1的1引脚,芯片IC1的2引脚连接电容C2、二极管D4的正极和MCU,芯片IC1的3引脚接地,电容C1的另一端连接电阻R5、电阻R9、电阻R10、电容C2、电容C4、电容C6、二极管D1的正极,三极管VT1的发射极、整流桥T的4端口和蓄电池E1的负极,电阻R2的另一端连接单向晶闸管RT的阴极和电阻R9的另一端,二极管D2的负极连接电阻R3、电阻R6、电容C3的另一端和电位器RP1的一个固定端,电阻R3的另一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接蓄电池E1的正极和开关S2,开关S2的另一端连接单向晶闸管RT的阳极,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4和电位器RP1的滑动端,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管VT1的基极,三极管VT1的集电极连接电阻R8,电阻R8的另一端连接单向晶闸管RT的控制极,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端,所述芯片IC1为7805型三端稳压集成电路。
2.根据权利要求1所述的一种单片机不间断电源,其特征在于,所述二极管D3和二极管D4均为发光二极管。
3.根据权利要求1所述的一种单片机不间断电源,其特征在于,所述瞬态电压抑制二极管D5的型号为XESD12VT23-3。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106322149A (zh) * 2016-10-28 2017-01-11 桂林大创科技有限公司 一种智能led灯具
CN106505725A (zh) * 2016-12-16 2017-03-15 崔慧芳 电源自动切换系统及自动切换方法
CN107015589A (zh) * 2017-04-25 2017-08-04 淮阴师范学院 一种大型温室无线监测装置
CN107037848A (zh) * 2017-06-15 2017-08-11 合肥讯邦网络科技有限公司 一种基于物联网的智能家居系统

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