CN212063483U - 一种全自动大功率时控断路器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种全自动大功率时控断路器,包括有整流降压电路、控制电路和定时电路,整流降压电路包括有整流桥BD1和降压电阻,控制电路包括有控制芯片U1、三极管Q1和继电器K1,控制芯片U1的使能端与三极管Q1的基极相连,三极管Q1的发射极接地,继电器K1的控制端串联在三极管Q1的集电极和整流降压电路之间,继电器K1的输出端与负载相连,且该继电器K1基于三极管Q1具有吸合或断开的状态;定时电路与控制电路相连。本实用新型具有以下优点和效果:不仅能简化接线、降低成本,且还具有体积小方便放置的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及断路器技术领域,特别涉及一种全自动大功率时控断路器。
背景技术
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
现有技术中的断路器应用于时控操作时,需要额外配备空气开关、小电箱等设备,且通过二次接线的方式进行连接,这样无疑会带来安装麻烦,且浪费电线人工成本。因此,有必要一种可以时控且能单独使用上进下出线的断路器。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种全自动大功率时控断路器,以解决背景技术中所提出的问题。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种全自动大功率时控断路器,包括有整流降压电路、控制电路和定时电路,所述的整流降压电路包括有整流桥BD1和降压电阻,所述的整流桥BD1由市电供电,并将市电的输入电压整流后输出至降压电阻进行降压,以得到为所述的控制电路供电的供电电压;所述的控制电路包括有控制芯片U1、三极管Q1和继电器K1,所述的控制芯片U1的使能端与三极管Q1的基极相连,三极管Q1的发射极接地,继电器K1的控制端串联在三极管Q1的集电极和整流降压电路之间,继电器K1的输出端与负载相连,且该继电器K1基于三极管Q1具有吸合或断开的状态;所述的定时电路与控制电路相连。
进一步设置是:所述的整流降压电路还包括有电阻R1、电容C1、电容C2、电容C3、稳压管D1、稳压管D2和二极管D3,所述的降压电阻包括有电阻R2,电阻R1和电容C1并联后连接在市电与整流桥BD1的供电回路之间,整流桥BD1的其中一输出端接地、另一输出端连接在稳压管D1的负极、电容C2的正极和电阻R2的一端,稳压管D1的正极和电容C2的负极均接地,电阻R2的另一端连接在稳压管D2的负极、电容C3的正极和二极管D3的正极,稳压管D2的正极和电容C3的负极均接地,二极管D3的负极连接在连接控制芯片U1的供电端。
进一步设置是:所述的定时电路包括有与控制芯片U1的使能端相连的一显示屏LCD和多个通过按压来设定时间的按键开关。
进一步设置是:还包括有电池BT1和二极管D4,电池BT1的负极接地,电池BT1的正极连接在二极管D4的正极,二极管D4的负极连接在二极管D3的负极。
本实用新型的有益效果在于:
1、在本实用新型中可直接将负载接入在断路器K1的输出端,并通过断路器K1的吸合或断开来实现对负载的导通或切断,相较于现有技术中需要额外配备空气开关、小电箱等设备,并通过二次接线的方式,无疑在使用过程中更加便利;不仅能简化接线、降低成本,且还具有体积小方便放置的优点。
2、本实用新型的电路设计简单合理,且所用的电子元件数目少,方便生产时的贴片及焊接工作,有效降低生产成本。
3、本实用新型中通过设置控制芯片U1、显示屏LCD和按键开关,可动态的自由设定定时时间,且在设定的定时时间到了的时候,通过三极管Q1和继电器K1来实现负载的切断,无需用户手动切断负载,实际使用更加便捷。
4、在本实用新型中通过对继电器K1的吸合或断开,可实现多组不同时间段的定时,为用户的日常使用带来了便利。
5、在本实用新型中设置电阻R1和电容C1来实现滤波,通过电阻R2进行降压,整个电路简单且在实施应用中表现良好。
6、在本实用新型中通过设置电池BT1来实现市电切断时依旧能对定时电路供电的目的,从而点亮显示屏LCD来设定时间,更加合理人性化。
附图说明
图1为实施例的电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
参考附图1,一种全自动大功率时控断路器,包括有整流降压电路、控制电路和定时电路,整流降压电路包括有整流桥BD1和降压电阻,整流桥BD1由市电供电,并将市电的输入电压整流后输出至降压电阻进行降压,以得到为所述的控制电路供电的供电电压;
控制电路包括有控制芯片U1、三极管Q1和继电器K1,控制芯片U1的使能端与三极管Q1的基极相连,三极管Q1的发射极接地,继电器K1的控制端串联在三极管Q1的集电极和整流降压电路之间,继电器K1的输出端与负载相连,且该继电器K1基于三极管Q1具有吸合或断开的状态;
定时电路与控制电路相连。
需要说明的是,整流桥BD1的型号可采用MB6S,显示屏LCD的型号可采用LCD1602,按键开关如附图1中所标记的S1至S7,其均可采用轻触开关;控制芯片U1的型号可采用pic16F74,三级管Q1采用NPN型,继电器K1采用通用的5脚继电器,继电器K1的控制端如附图1中所标记的1、2脚,继电器K1的输出端如附图1中所标记的3、4、5脚,其中3为公共端。
更具体的,本实施例的具体电路图结构为:
整流降压电路还包括有电阻R1、电容C1、电容C2、电容C3、稳压管D1、稳压管D2和二极管D3,所述的降压电阻包括有电阻R2,电阻R1和电容C1并联后连接在市电与整流桥BD1的供电回路之间,整流桥BD1的其中一输出端接地、另一输出端连接在稳压管D1的负极、电容C2的正极和电阻R2的一端,稳压管D1的正极和电容C2的负极均接地,电阻R2的另一端连接在稳压管D2的负极、电容C3的正极和二极管D3的正极,稳压管D2的正极和电容C3的负极均接地,二极管D3的负极连接在连接控制芯片U1的供电端。
定时电路包括有与控制芯片U1的使能端相连的一显示屏LCD和多个通过按压来设定时间的按键开关。定时电路中的各按键开关分别与控制芯片U1的不同使能端相连,显示屏LCD同样与控制芯片U1的不同使能端相连。
还包括有电池BT1和二极管D4,电池BT1的负极接地,电池BT1的正极连接在二极管D4的正极,二极管D4的负极连接在二极管D3的负极。
本附图1公开了详实且可实施的电路图,本领域的工作人员应当且理应能知晓。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (4)
1.一种全自动大功率时控断路器,其特征在于:包括有整流降压电路、控制电路和定时电路,所述的整流降压电路包括有整流桥BD1和降压电阻,所述的整流桥BD1由市电供电,并将市电的输入电压整流后输出至降压电阻进行降压,以得到为所述的控制电路供电的供电电压;
所述的控制电路包括有控制芯片U1、三极管Q1和继电器K1,所述的控制芯片U1的使能端与三极管Q1的基极相连,三极管Q1的发射极接地,继电器K1的控制端串联在三极管Q1的集电极和整流降压电路之间,继电器K1的输出端与负载相连,且该继电器K1基于三极管Q1具有吸合或断开的状态;
所述的定时电路与控制电路相连。
2.根据权利要求1所述的一种全自动大功率时控断路器,其特征在于:所述的整流降压电路还包括有电阻R1、电容C1、电容C2、电容C3、稳压管D1、稳压管D2和二极管D3,所述的降压电阻包括有电阻R2,电阻R1和电容C1并联后连接在市电与整流桥BD1的供电回路之间,整流桥BD1的其中一输出端接地、另一输出端连接在稳压管D1的负极、电容C2的正极和电阻R2的一端,稳压管D1的正极和电容C2的负极均接地,电阻R2的另一端连接在稳压管D2的负极、电容C3的正极和二极管D3的正极,稳压管D2的正极和电容C3的负极均接地,二极管D3的负极连接在连接控制芯片U1的供电端。
3.根据权利要求1所述的一种全自动大功率时控断路器,其特征在于:所述的定时电路包括有与控制芯片U1的使能端相连的一显示屏LCD和多个通过按压来设定时间的按键开关。
4.根据权利要求1所述的一种全自动大功率时控断路器,其特征在于:还包括有电池BT1和二极管D4,电池BT1的负极接地,电池BT1的正极连接在二极管D4的正极,二极管D4的负极连接在二极管D3的负极。
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