CN207020503U - 一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路,通过电路结构的合理设置,并配合单片机,可实现对发电机组控制器发电机组控制器可编程传感器输入口配置,根据接入的可编程传感器的类型进行电路配置,实施检测。该发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路具有设计科学、实用性强、结构简单、成本低、安全可靠、用途多的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电路,具体的说,涉及了一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路。
背景技术
随着时代的进步和经济技术的发展,柴油发电机组控制器也有着全新的发展,给广大客户带来更加人性化、自动化的使用感受。目前所使用的发电机组控制器中的可编程传感器输入口硬件电路是不可配置的,如果硬件电路中的可编程传感器电路是电阻型的,而客户需要的是电流型的或者是电压型的,就需要改硬件电路并制板。这样不仅电路结构复杂,还不便于维护管理。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种设计科学、实用性强、结构简单、成本低、安全可靠、用途多的发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路,包括电源VREF、PNP型三极管Q1、NPN型三极管Q2、二极管D1、双向TVS管、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5和单片机;所述PNP型三极管Q1的发射极连接所述电源VREF,所述PNP型三极管Q1的基极通过所述电阻R1连接所述单片机,所述PNP型三极管Q1的集电极依次通过所述二极管D1、所述电阻R3、所述电阻R5和所述双向TVS管,所述电容C5并联在所述双向TVS管两端,其中所述电阻R5与所述双向TVS管之间的结点作为可编程传感器的接入点;所述电阻R2的一端连接在所述二极管D1与所述电阻R3之间,所述电阻R2的另一端作为测试端In1连接单片机,所述电阻R2的两端还分别通过所述电容C1和所述电容C2接地;所述NPN型三极管Q2的基极通过所述电阻R4连接单片机,所述NPN型三极管Q2的发射极接地,所述NPN型三极管Q2的集电极连接在所述电阻R3和所述电阻R5之间;所述电阻R7的一端通过所述电阻R6连接可编程传感器的接入点,所述电阻R7的另一端作为测试端In2连接所述单片机,所述电阻R7的一端还通过所述电阻R8连接所述单片机,所述电阻R7的两端还分别通过所述电容C3和所述电容C4接地。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型通过电路结构的合理设置,并配合单片机,可实现对发电机组控制器发电机组控制器可编程传感器输入口配置,根据接入的可编程传感器的类型进行电路配置,实施检测,其具有设计科学、实用性强、结构简单、成本低、安全可靠、用途多的优点。
附图说明
图1是本实用新型的电路结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
如图1所示,一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路,包括电源VREF、PNP型三极管Q1、NPN型三极管Q2、二极管D1、双向TVS管、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5和单片机;所述PNP型三极管Q1的发射极连接所述电源VREF,所述PNP型三极管Q1的基极通过所述电阻R1连接所述单片机,即控制端TS_O1,所述PNP型三极管Q1的集电极依次通过所述二极管D1、所述电阻R3、所述电阻R5和所述双向TVS管,所述电容C5并联在所述双向TVS管两端,其中所述电阻R5与所述双向TVS管之间的结点作为可编程传感器的接入点,所述双向TVS管两端用于防止高能量脉冲对电路造成影响。所述电阻R2的一端连接在所述二极管D1与所述电阻R3之间,所述电阻R2的另一端作为测试端In1连接单片机,所述电阻R2的两端还分别通过所述电容C1和所述电容C2接地;所述NPN型三极管Q2的基极通过所述电阻R4连接单片机,即控制端TS_O2,所述NPN型三极管Q2的发射极接地,所述NPN型三极管Q2的集电极连接在所述电阻R3和所述电阻R5之间;所述电阻R7的一端通过所述电阻R6连接可编程传感器的接入点,所述电阻R7的另一端作为测试端In2连接所述单片机,所述电阻R7的一端还通过所述电阻R8连接所述单片机,即控制端TS_O3,所述电阻R7的两端还分别通过所述电容C3和所述电容C4接地。
使用时,当所述可编程传感器接入点接入电阻型传感器时,将该电阻型传感器接地后,分别通过所述单片机控制所述PNP型三极管Q1饱和导通、控制所述NPN型三极管Q2截止,并将所述控制端TS_O3配置为高阻态,所述单片机根据所述测试端In1和所述测试端In2的检测电压,计算该电阻型传感器的电阻值。
当所述可编程传感器接入点接入电流型传感器时,分别通过所述单片机控制所述PNP型三极管Q1截止、控制所述NPN型三极管Q2饱和导通,并将所述控制端TS_O3配置为高阻态,该电流型传感器的电流经过所述电阻R5转换为电压,所述单片机根据所述测试端In1和所述测试端In2的检测电压,精确计算该电流型传感器的电流值,避免仅采用所述测试端In1或所述测试端In2的检测电压时,所述NPN型三极管Q2对电压检测精度的影响。
当所述可编程传感器接入点接入电压型传感器时,分别通过所述单片机控制所述PNP型三极管Q1和所述NPN型三极管Q2截止,并将所述控制端TS_O3配置为低状态输出,所述测试端In2采集所述电阻R6和所述电阻R8之间的分压值,所述单片机根据所述测试端In2的检测电压,计算该电压型传感器的电压值。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。
Claims (1)
1.一种发电机组控制器可编程传感器输入口可配置电路,其特征在于:包括电源VREF、PNP型三极管Q1、NPN型三极管Q2、二极管D1、双向TVS管、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5和单片机;
所述PNP型三极管Q1的发射极连接所述电源VREF,所述PNP型三极管Q1的基极通过所述电阻R1连接所述单片机,所述PNP型三极管Q1的集电极依次通过所述二极管D1、所述电阻R3、所述电阻R5和所述双向TVS管,所述电容C5并联在所述双向TVS管两端,其中所述电阻R5与所述双向TVS管之间的结点作为可编程传感器的接入点;
所述电阻R2的一端连接在所述二极管D1与所述电阻R3之间,所述电阻R2的另一端作为测试端In1连接单片机,所述电阻R2的两端还分别通过所述电容C1和所述电容C2接地;
所述NPN型三极管Q2的基极通过所述电阻R4连接单片机,所述NPN型三极管Q2的发射极接地,所述NPN型三极管Q2的集电极连接在所述电阻R3和所述电阻R5之间;
所述电阻R7的一端通过所述电阻R6连接可编程传感器的接入点,所述电阻R7的另一端作为测试端In2连接所述单片机,所述电阻R7的一端还通过所述电阻R8连接所述单片机,所述电阻R7的两端还分别通过所述电容C3和所述电容C4接地。
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