CN207410559U - 应急照明控制电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种应急照明控制电路。该电路包括电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器、整流滤波回路、充电电路、电池组、Boost电路及外围控制电路;电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器及整流滤波回路依次电连接构成电源转换模组,电磁滤波/整流回路连接外部输入交流电,整流滤波回路输出端连接充电电路;电源转换模组将外部数据交流电转换为直流电;充电电路、电池组及Boost电路依次连接,且Boost电路连接应急照明灯;外围控制电路连接供电电源及Boost电路,控制Boost电路的连通与断开。并通过Boost升压电路连接应急照明设备,外部输入电源断开的情况下,Boost电路用恒流输出方式通过电池组立即为应急照明设备供电,点亮应急照明灯。

Description

应急照明控制电路
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,尤其涉及一种应急照明控制电路。
背景技术
应急照明在居民楼,写字楼及厂房等建筑中广泛使用,而且需求旺盛。在使用过程中,在建筑常规供电正常情况下要求应急照明处于关闭状态,即应急照明灯不亮;只有当常规供电系统出现故障时,应急照明灯才会亮。而且当建筑内常规供电系统出现故障时,应急照明系统应当迅速做出反应,应急照明灯快速亮起,以指明建筑出口。这对火灾等异常情况及其重要。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种能够对常规供电障碍迅速反应的应急照明控制电路。
为实现本实用新型目的提供的一种应急照明控制电路,包括电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器、整流滤波回路、充电电路、电池组、Boost电路及外围控制电路;
所述电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器及整流滤波回路依次电连接构成电源转换模组,所述电磁滤波/整流回路连接外部输入交流电,所述整流滤波回路输出端连接所述充电电路;所述电源转换模组将外部数据交流电转换为直流电;
所述充电电路、电池组及所述Boost电路依次连接,且所述Boost电路连接应急照明灯;
所述外围控制电路连接供电电源及所述Boost电路,控制所述Boost电路的连通与断开。
其中一个实施例的应急照明控制电路中,所述变压器控制电路包括切换电路及脉冲/原边反馈控制电路;
所述切换电路一端连接所述电磁滤波/整流回路,另一端连接所述高频变压器的一个初级线圈;
所述脉冲/原边反馈控制电路一端连接所述切换电路,另一端连接所述高频变压器的另一个初级线圈。
其中一个实施例的应急照明控制电路中,还包括电连接在所述电磁滤波/整流回路和所述变压器控制电路之间的过载保护电路。
其中一个实施例的应急照明控制电路中,所述电池组由聚合物锂电池构成。
其中一个实施例的应急照明控制电路中,还包括与所述Boost电路连接的应急照明灯。
其中一个实施例的应急照明控制电路中,所述应急照明灯为LED灯。
本实用新型的有益效果包括:本实用新型提供的一种应急照明控制电路中,将外部输入交流电转换为能够为电池组充电的稳定直流电,在不断电情况下为电池组充电。并通过Boost升压电路连接应急照明设备,且在外部输入电源稳定的情况下,所述Boost升压电路接受外围控制电路控制,应急照明设备不点亮。而外部输入电源断开的情况下,Boost电路用恒流输出方式,通过电池组立即为应急照明设备供电,点亮应急照明灯。
附图说明
图1为本实用新型一种应急照明控制电路的一具体实施例电路连接示意图;
图2为本实用新型一种应急照明控制电路的一具体实施例电源转换模组电路连接示意图;
图3为本实用新型一种应急照明控制电路的一具体实施例充电电路连接示意图;
图4为本实用新型一种应急照明控制电路的一具体实施例Boost电路连接示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本实用新型的应急照明控制电路的具体实施方式进行说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型一实施例的应急照明控制电路,如图1所示,包括电磁滤波/整流回路100、变压器控制电路200、高频变压器T、整流滤波回路300、充电电路400、电池组500、Boost电路600及外围控制电路700。
其中,电磁波/整流回路一端连接外部输入交流电,将交流电转换为直流电,并在输出端连接所述变压器控制电路200,向后续电路输电。变压器控制电路200连接高频变压器T,对变压器电压转换进行控制。经电磁波/整流回路输出的+300V左右的的电压经高频变压器T转换后变为+12V的直流电。且高频变压器T次级线圈端再次连接滤波/整流电路,也即本实施例中所述的整流滤波回路300,以稳定输出到充电电路400的直流电。
根据上面的描述可以得出,电磁滤波/整流回路100、变压器控制电路200、高频变压器T及整流滤波回路300依次电连接构成电源转换模组,电磁滤波/整流回路100连接外部输入交流电,整流滤波回路300输出端连接充电电路400;电源转换模组将外部数据交流电转换为直流电,为电池组500供电。
对于电路的后半部分,充电电路400、电池组500及Boost电路600依次连接,,且Boost电路600连接应急照明灯。充电电路400用于为电池组500充电,所述电池组500由充电电池组500成,用于在紧急情况下为应急照明设备提供电能。在一具体实例中,电池组500由聚合物锂电池构成,充放电效率高,使用寿命长,且体积小。
且Boost电路600受电连接的外围控制电路700控制,所述外围控制电路700能够控制Boost电路600是否向应急照明设备供电。相应的,外围控制电路700连接供电电源及Boost电路600,控制Boost电路600的连通与断开。
具体的,所述外围控制电路700连接外部输入电源,外部输入电源稳定供电时,外围控制电路700控制所述Boost电路600不连通应急照明设备,即不为照明设备供电。而当外部供电电源故障时,Boost电路600不再受控制,此时,连通应急照明设备,用恒流输出方式将应急照明灯点亮,实现应急功能。
本实用新型提供的一种应急照明控制电路中,将外部输入交流电转换为能够为电池组500充电的稳定直流电,在不断电情况下为电池组500充电。并通过Boost升压电路连接应急照明设备,且在外部输入电源稳定的情况下,所述Boost升压电路接受外围控制电路700控制,应急照明设备不点亮。而外部输入电源断开的情况下,Boost电路600用恒流输出方式通过电池组500为应急照明设备供电,点亮应急照明灯。外围控制电路700连接供电电源及Boost电路600,控制Boost电路600的连通与断开。
如图1所示,所述变压器控制电路200可以包括切换电路210及脉冲/原边反馈控制电路(PWM+PSR控制电路)两部分。切换电路210一端连接电磁滤波/整流回路100,另一端连接高频变压器T的一个初级线圈。脉冲/原边反馈控制电路一端连接切换电路210,另一端连接高频变压器T的另一个初级线圈。
较佳地,还可以在本实用新型实施例的应急照明控制电路中设置过载保护电路800。可以将过载保护电路800电连接在电磁滤波/整流回路100和变压器控制电路200之间,如图1所示。
另外,作为应急照明系统的一部分,如图1所示,应急照明控制电路中也可包括与Boost电路600连接的应急照明灯001。且所述应急照明灯可以为LED灯。
一具体实例中,电源转换模组如图2所示,其中,可采用芯片FSEZ1317实现U1的功能。充电电路400如图3所示,Boost电路如图4所示。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (6)

1.一种应急照明控制电路,其特征在于,包括电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器、整流滤波回路、充电电路、电池组、Boost电路及外围控制电路;
所述电磁滤波/整流回路、变压器控制电路、高频变压器及整流滤波回路依次电连接构成电源转换模组,所述电磁滤波/整流回路连接外部输入交流电,所述整流滤波回路输出端连接所述充电电路;所述电源转换模组将外部数据交流电转换为直流电;
所述充电电路、电池组及所述Boost电路依次连接,且所述Boost电路连接应急照明灯;
所述外围控制电路连接供电电源及所述Boost电路,控制所述Boost电路的连通与断开。
2.根据权利要求1所述的应急照明控制电路,其特征在于,所述变压器控制电路包括切换电路及脉冲/原边反馈控制电路;
所述切换电路一端连接所述电磁滤波/整流回路,另一端连接所述高频变压器的一个初级线圈;
所述脉冲/原边反馈控制电路一端连接所述切换电路,另一端连接所述高频变压器的另一个初级线圈。
3.根据权利要求1所述的应急照明控制电路,其特征在于,还包括电连接在所述电磁滤波/整流回路和所述变压器控制电路之间的过载保护电路。
4.根据权利要求1所述的应急照明控制电路,其特征在于,所述电池组由聚合物锂电池构成。
5.根据权利要求1所述的应急照明控制电路,其特征在于,还包括与所述Boost电路连接的应急照明灯。
6.根据权利要求5所述的应急照明控制电路,其特征在于,所述应急照明灯为LED灯。
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