CN209993545U - 智能电源用无线控制继电器驱动电路 - Google Patents

智能电源用无线控制继电器驱动电路 Download PDF

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熊浩
王陆
温长康
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Abstract

本实用新型提供智能电源用无线控制继电器驱动电路,包括天线(1)、电容C1、继电器、电容C2、可变电容、变压器、比较器U1、N沟道金属‑氧化物半导体场效应晶体管。其通过天线、电容C1组成的信号接收电路,接收来自于智能电源模块的无线电遥控信号,经过可变电容、变压器初级选频,进一步经过变压器次级放大耦合到比较器U1的正向输入端,一旦其值高于预设的Vref值,比较器U1引脚1输出高电平,N沟道金属‑氧化物半导体场效应晶体管导通,进而继电器初级导通,继电器次级吸合,火线导通,插孔供电,实现远程发送特定的无线信号,控制智能电源插座的任意一个插孔。

Description

智能电源用无线控制继电器驱动电路
技术领域
本实用新型涉及智能电源用无线控制继电器驱动电路。
背景技术
目前,市场上有比较多的智能电源相关产品,而且智能电源作为物联网的一个重要发展方向,有大量的人员投入了大量的时间和精力在研究它,但是很多遥控都只能对整个插座进行控制,基本没有产品能对插座上的各个插孔进行语言遥控。
实用新型内容
本实用新型为了解决上述问题,提供了智能电源用无线控制继电器驱动电路。该电路设计简单,使用可靠,不同的插座插孔只要调整不同的参考电源值就可以实现区别性信号比较功能,在技术上可行,在市场上有独特性,有市场竞争力。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:智能电源用无线控制继电器驱动电路,其包括天线(1)、电容C1(2)、继电器(3)、电容C2(4)、可变电容(5)、变压器(6)、比较器U1(7)、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8);所述通过天线(1)、电容C1(2)组成的信号接收电路,接收来自于智能电源模块的无线电遥控信号,经过可变电容(5)、变压器(6)初级选频,进一步经过变压器(6)次级放大耦合到比较器U1(7)的正向输入端,一旦其值高于预设的Vref值,比较器U1(7)引脚1输出高电平,N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)导通,进而继电器(3)初级导通,继电器(3)次级吸合,火线导通,插孔供电,所以使用此电路可以通过远程发送特定的无线信号,就能选择性地开关任何一个智能电源插座的任意一个插孔。
进一步地,所述天线(1)下端接电容C1(2)上端;所述电容C1(2)下端接可变电容(5)上端、变压器(6)初级上端;所述比较器U1(7)引脚3接变压器(6)次级上端;所述比较器U1(7)引脚1接N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)栅极;所述比较器U1(7)引脚2接参考电压Vref;+12VDC接比较器U1(7)引脚8、电容C1(2)上端、继电器(3)输入端上端;所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)漏极接电容C1(2)下端、继电器(3)输入端下端;地接可变电容(5)下端、变压器(6)初级下端、变压器(6)次级下端、比较器U1(7)引脚4、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)源极。
所述变压器(6)的型号为TRAN-2P2S。
所述比较器U1(7)的型号为LM393。
所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)的型号为SI2302。
本实用新型具有以下有益效果:本实用新型通过简单的电路设计,实现了远程电源插孔供电遥控功能,其价格低,可靠性高,工作稳定,利用推广使用。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出,创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图。
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作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。
如图1所示,智能电源用无线控制继电器驱动电路,天线(1)、电容C1(2)、继电器(3)、电容C2(4)、可变电容(5)、变压器(6)、比较器U1(7)、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)。所述通过天线(1)、电容C1(2)组成的信号接收电路,接收来自于智能电源模块的无线电遥控信号,经过可变电容(5)、变压器(6)初级选频,进一步经过变压器(6)次级放大耦合到比较器U1(7)的正向输入端,一旦其值高于预设的Vref值,比较器U1(7)引脚1输出高电平,N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)导通,进而继电器(3)初级导通,继电器(3)次级吸合,火线导通,插孔供电,所以使用此电路可以通过远程发送特定的无线信号,就能选择性地开关任何一个智能电源插座的任意一个插孔。所述天线(1)下端接电容C1(2)上端;所述电容C1(2)下端接可变电容(5)上端、变压器(6)初级上端;所述比较器U1(7)引脚3接变压器(6)次级上端;所述比较器U1(7)引脚1接N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)栅极;所述比较器U1(7)引脚2接参考电压Vref;+12VDC接比较器U1(7)引脚8、电容C1(2)上端、继电器(3)输入端上端;所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)漏极接电容C1(2)下端、继电器(3)输入端下端;地接可变电容(5)下端、变压器(6)初级下端、变压器(6)次级下端、比较器U1(7)引脚4、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)源极。所述变压器(6)的型号为TRAN-2P2S。所述比较器U1(7)的型号为LM393。所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)的型号为SI2302。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.智能电源用无线控制继电器驱动电路,其特征在于:包括天线(1)、电容C1(2)、继电器(3)、电容C2(4)、可变电容(5)、变压器(6)、比较器U1(7)、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8);所述天线(1)下端接电容C1(2)上端;所述电容C1(2)下端接可变电容(5)上端、变压器(6)初级上端;所述比较器U1(7)引脚3接变压器(6)次级上端;所述比较器U1(7)引脚1接N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)栅极;所述比较器U1(7)引脚2接参考电压Vref; +12VDC接比较器U1(7)引脚8、电容C1(2)上端、继电器(3)输入端上端;所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)漏极接电容C1(2)下端、继电器(3)输入端下端;地接可变电容(5)下端、变压器(6)初级下端、变压器(6)次级下端、比较器U1(7)引脚4、N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)源极;通过天线(1)、电容C1(2)组成的信号接收电路,接收来自于智能电源模块的无线电遥控信号,经过可变电容(5)、变压器(6)初级选频,进一步经过变压器(6)次级放大耦合到比较器U1(7)的正向输入端,一旦其值高于预设的Vref值,比较器U1(7)引脚1输出高电平,N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)导通,进而继电器(3)初级导通,继电器(3)次级吸合,火线导通,插孔供电,所以使用此电路可以通过远程发送无线信号,就能选择性地开关任何一个智能电源插座的任意一个插孔。
2.根据权利要求1所述的智能电源用无线控制继电器驱动电路,其特征在于:所述变压器(6)的型号为TRAN-2P2S。
3.根据权利要求1所述的智能电源用无线控制继电器驱动电路,其特征在于:所述比较器U1(7)的型号为LM393。
4.根据权利要求1所述的智能电源用无线控制继电器驱动电路,其特征在于:所述N沟道金属-氧化物半导体场效应晶体管(8)的型号为SI2302。
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