CN213960040U - 一种机床延时启动电路 - Google Patents

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陆旭锋
余金川
李玲华
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Abstract

本实用新型公开了一种机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,所述反相电路包括PMOS管和NMOS管,所述PMOS管的源极与控制电源相连,PMOS管的漏极与NMOS管的漏极相连,PMOS管和NMOS管的栅极直连并与线圈的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻、第二电阻、电容、选择开关和稳压二极管组,所述第一电阻的一端与PMOS管的源极连接,另一端接地,所述第二电阻与电容连接组成RC电路,并通过选择开关与稳压二极管组相连;本实用新型可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。

Description

一种机床延时启动电路
技术领域
本实用新型涉及一种机床延时启动电路,属于机床控制技术领域。
背景技术
延时电路一般有两种:一种是机械结构控制的,通过微型电机经齿轮结构减速延时,这种结构的弊端在于结构复杂,而且体积也相比较大;另一种是通过芯片来延时,这个控制方式简单高效,而且计时准确,但是这中方式价格比较高,通常用在高精尖的大规模集成电路中。而且在于机床控制过程中,不同的机床延时启动时间不同,因此,有必要设计一种延时时间可以自行设定的机床延时启动电路。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、计时灵活方便、成本低的机床延时启动电路,以实现机床延时启动的目的。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,所述反相电路包括PMOS管和NMOS管,所述PMOS管的源极与控制电源相连,PMOS管的漏极与NMOS管的漏极相连,PMOS管和NMOS管的栅极直连并与线圈的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻、第二电阻、电容、选择开关和稳压二极管组,所述第一电阻的一端与PMOS管的源极连接,另一端接地,所述第二电阻与电容连接组成RC电路,并通过选择开关与稳压二极管组相连;所述放大电路是包括第三电阻、第四电阻、反馈电阻和运放器,所述第三电阻的一端与稳压二极管组相连,另一端与运放器的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻的一端与运放器的N端相连,另一端接地,在运放器的N端和输出端之间连接有反馈电阻;所述输出电路包括第一触点、第二触点、线圈、第五电阻以及发光二极管,所述第一触点的常开触点分别为输入端和输出端,第二触点的常闭触点连接运放器的输出端和线圈的正极,第二触点的常开触点连接控制电源,所述第五电阻和发光二极管并联在线圈的正负极上。
进一步,所述稳压二极管组数量为两个以上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。
附图说明
图1为本实用新型的电路连接结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
本实用新型的实施例:一种机床延时启动电路的结构示意图如图1所示,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路。
所述反相电路包括PMOS管T1和NMOS管T2,所述PMOS管T1的源极与控制电源ED相连,PMOS管T1的漏极与NMOS管T2的漏极相连,PMOS管T1和NMOS管T2的栅极直连并与线圈3的正极相连;反向电路的工作原理是:PMOS管T1和NMOS管T2的栅极接低电平时,PMOS管T1导通,NMOS管T2截止,栅极接高电平时,PMOS管T1截止,NMOS管T2导通。
所述延迟电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、电容C、选择开关S和稳压二极管组D,所述第一电阻R1的一端与PMOS管T1的源极连接,另一端接地,所述第二电阻R2与电容C连接组成RC电路,并通过选择开关S与稳压二极管组D相连;所述稳压二极管组D数量为两个以上,本实施例中稳压二极管组D设置四个,即稳压二极管组D是由第一稳压二极管D1、第二稳压二极管D2、第三稳压二极管D3以及第四稳压二极管D4四个稳压二极管组成。延迟电路的工作原理:第二电阻R2与电容C共同决定电容的充放电速度,当电容C充电时电压达到稳压二极管的开启电压时电路接通,此时所需的时间即为延迟时间,通过稳压二极管组D中不同的稳压二极管的开启电压,加上选择开关S,可以根据需要设置任意延迟时间。
所述放大电路是包括第三电阻R3、第四电阻R4、反馈电阻Rf和运放器Y,所述第三电阻R3的一端与稳压二极管组D相连,另一端与运放器Y的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻R4的一端与运放器Y的N端相连,另一端接地,在运放器Y的N端和输出端之间连接有反馈电阻Rf。放大电路的工作原理:输出电压uo=1+Rf/R4us输入电压。
所述输出电路包括第一触点1、第二触点2、线圈3、第五电阻R5以及发光二极管D5,所述第一触点1的常开触点分别为输入端IN和输出端OUT,第二触点2的常闭触点连接运放器Y的输出端和线圈3的正极,第二触点2的常开触点连接控制电源ED,所述第五电阻R5和发光二极管D5并联在线圈3的正负极上。输出电路的工作原理:线圈3得电后,第一触点1和第二触点2动作,常开触点闭合,常闭触点断开。
本实用新型的工作原理:控制电源ED得电后,由于此时PMOS管T1和NMOS管T2的控制极的电压为低电平,所以PMOS管T1导通,NMOS管T2截止,电流会经过PMOS管T1进入延迟电路;电源进入延迟电路后会对电容C充电,电容C的电压会持续升高,根据所需的延时时间,通过选择开关S选择稳压二极管组D中的其中一个稳压二极管,当电容C的电压达到该稳压二极管的开启电压时,电路导通;由于经过电阻和稳压二极管分压后电压通常比较低,所以通过运放器Y对电压进行放大后,再接入输出电路的线圈3,电压放大倍数为1+Rf/R4;输出电路的线圈3得电后,发光二极管D5会点亮,触点动作,第一触点1的常开触点闭合信号输出,第二触点2的常闭触点断开,输出电路的线圈3与运放器Y断开,常开触点闭合,将线圈3与控制电源ED接通形成自锁,同时PMOS管T1和NMOS管T2的控制极的电压为高电平,所以PMOS管T1截止,NMOS管T2导通,电容C开始放电。因此,本实用新型可以实现机床延时启动,而且延时时间可以自行设定。

Claims (2)

1.一种机床延时启动电路,包括反相电路、延迟电路、放大电路和输出电路,其特征在于:所述反相电路包括PMOS管(T1)和NMOS管(T2),所述PMOS管(T1)的源极与控制电源(ED)相连,PMOS管(T1)的漏极与NMOS管(T2)的漏极相连,PMOS管(T1)和NMOS管(T2)的栅极直连并与线圈(3)的正极相连;所述延迟电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、电容(C)、选择开关(S)和稳压二极管组(D),所述第一电阻(R1)的一端与PMOS管(T1)的源极连接,另一端接地,所述第二电阻(R2)与电容(C)连接组成RC电路,并通过选择开关(S)与稳压二极管组(D)相连;所述放大电路是包括第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、反馈电阻(Rf)和运放器(Y),所述第三电阻(R3)的一端与稳压二极管组(D)相连,另一端与运放器(Y)的P端相连构成运算放大器的输入端,所述第四电阻(R4)的一端与运放器(Y)的N端相连,另一端接地,在运放器(Y)的N端和输出端之间连接有反馈电阻(Rf);所述输出电路包括第一触点(1)、第二触点(2)、线圈(3)、第五电阻(R5)以及发光二极管(D5),所述第一触点(1)的常开触点分别为输入端(IN)和输出端(OUT),第二触点(2)的常闭触点连接运放器(Y)的输出端和线圈(3)的正极,第二触点(2)的常开触点连接控制电源(ED),所述第五电阻(R5)和发光二极管(D5)并联在线圈(3)的正负极上。
2.根据权利要求1所述的机床延时启动电路,其特征在于:所述稳压二极管组(D)数量为两个以上。
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