CN214279019U - 电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路 - Google Patents

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王臻
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Abstract

本实用新型涉及一种电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路,是针对现有电子锁产品中直流电机存在过位、堵转,甚至烧毁电机的情况,缺少采用电路结构实现直流电机防失效设计的技术问题而设计。该电路设置于PCB电路板,PCB电路板的电机一侧设有第一微动开关和第二微动开关,电机的传动轴通过蜗杆与滑块连接,锁块通过弹簧与滑块相抵;电机的传动轴与固定块连接,第一微动开关和第二微动开关分别位于滑块的前后触发点两侧,滑块通过蜗杆带动旋转的同时,滑块带动锁块移动,滑块触发第一微动开关或第二微动开关,第一微动开关和第二微动开关通过电路进行锁死,避免不合理的程序控制损坏开关锁的核心部件,避免出现过位、堵转、烧毁电机的情况。

Description

电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路
技术领域
本实用新型涉及电子锁的防失效电路,是一种电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路。
背景技术
电子锁内部开关锁一般会采用电磁阀或电机进行,对于直开直关的开关锁方式,电磁阀最容易达到要求,但是由于开锁时电流消耗过大(一般为电机的几十倍甚至更高)不适用于低功耗或电池供电的设备,而且电磁阀的推动力与电流成正比,致使电磁阀在克服阻力的情况下对供电设备要求过大。此电机方式就有其省电的优势,对于非直开直关的开锁方式,电磁阀不能达到要求,只能使用电机方式进行,而电机又分为直流电机和步进电机,其中步进电机不仅价格昂贵控制复杂并且体积也较大,不及直流电机的优势明显。同时,因为程序编写人员能力的参差不齐,很容易导致电机过位、堵转,甚至烧毁电机的问题发生。现有一些电路采用了防失效电路结构,如中国专利文献中披露的申请号201610508436.0,申请公布日2016.10.26,发明名称“一种防失控电路芯片及防失效防漏电保护器”;但上述防失效电路结构设计较为复杂,生产成本较高,并不适用电子锁产品,较难解决上述电子锁中直流电机存在的问题。
发明内容
为克服上述不足,本实用新型的目的是向本领域提供一种电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路,使其解决现有电子锁产品中直流电机存在过位、堵转,甚至烧毁电机的情况,较少、较难采用电路结构实现直流电机防失效设计的技术问题。其目的是通过如下技术方案实现的。
一种电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路,该电路设置于PCB电路板,PCB电路板通过线路与电机和外部供电连接,PCB电路板的电机一侧设有第一微动开关和第二微动开关,电机的传动轴通过蜗杆与滑块连接,锁块通过弹簧与滑块相抵;即蜗杆的一端与电机的传动轴连接,蜗杆的另一端与固定块连接,第一微动开关和第二微动开关分别位于滑块的前后触发点两侧,滑块通过蜗杆带动旋转的同时,滑块带动锁块移动,滑块触发第一微动开关或第二微动开关。其结构设计要点是所述第一微动开关和第二微动开关的闭锁、锁定正负极为LOCK_DO+和LOCK_DO-,电机设有正负电源接线点MOTO_1和MOTO_2;电机的MOTO_1通过三极管Q1、P-MOS管与第一微动开关的LOCK_DO-一端连接,第一微动开关的LOCK_DO-另一端通过二极管D1、电阻丝R1与第一微动开关的LOCK_DO+连接,P-MOS管与所述电阻丝R1连接,第一微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D1处并联开关K1、电阻丝R3;电机的MOTO_2通过三极管Q2、另一P-MOS管与第二微动开关的LOCK_DO+一端连接,第二微动开关的LOCK_DO+另一端通过二极管D2、电阻丝R2与第一微动开关的LOCK_DO-连接,另一P-MOS管与所述电阻丝R2连接,第二微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D2处并联开关K2、电阻丝R4。从而电机通过该电路进行锁死,避免不合理的程序控制损坏开关锁的核心部件,避免出现过位、堵转、烧毁电机的情况。上述结构需要在开锁到位及关锁到位采用微动开关(限制开关),但并不限定为机械开关,亦可通过其他开关转化为开关量进行控制。
所述LOCK_DO+和LOCK_DO-分别连接开关锁控制电源的外部供电J1处第一线脚和第二线脚,LOCK_DO+和LOCK_DO-之间设有电容C2,LOCK_DO+和LOCK_DO-分别设有电阻R6和R5,电阻R6、R5与外部供电J1的第一线脚、第二线脚之间设有压敏电阻R7和双向管触发二极管TVS1。从而为了提高该电路的稳定性,LOCK_DO+和LOCK_DO-的前级还需进行相应的滤波和抗冲击保护。
本实用新型的电路结构设计合理,使用简单,生产应用方便,生产成本低,稳定性和安全性好;其适合作为电子锁中同类正反转需求的控制部件使用,以及同类产品的结构改进。
附图说明
图1是本实用新型的实施例机械结构示意图,图中滑块为第二位置。
图2是本实用新型的电路结构示意图。
图3是图2的滤波和抗冲击保护电路结构示意图。
附图序号及名称:1、电机,2、蜗杆,3、第一微动开关,4、第二微动开关,5、滑块,6、固定块,7、锁块,8、弹簧。
具体实施方式
现结合附图,对本实用新型结构和使用作进一步描述。如图1-图3所示,该电路设置于PCB电路板,PCB电路板通过线路与电机1和外部供电连接,PCB电路板的电机一侧设有第一微动开关3和第二微动开关4,电机的传动轴通过蜗杆2与滑块5连接,锁块7通过弹簧8与滑块相抵;即蜗杆的一端与电机的传动轴连接,蜗杆的另一端与固定块6连接,第一微动开关和第二微动开关分别位于滑块的前后触发点两侧,滑块通过蜗杆带动旋转的同时,滑块带动锁块移动,滑块触发第一微动开关或第二微动开关。第一微动开关和第二微动开关的闭锁、锁定正负极为LOCK_DO+和LOCK_DO-,电机设有正负电源接线点MOTO_1和MOTO_2;电机的MOTO_1通过三极管Q1、P-MOS管与第一微动开关的LOCK_DO-一端连接,第一微动开关的LOCK_DO-另一端通过二极管D1、电阻丝R1与第一微动开关的LOCK_DO+连接,P-MOS管与所述电阻丝R1连接,第一微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D1处并联开关K1、电阻丝R3;电机的MOTO_2通过三极管Q2、另一P-MOS管与第二微动开关的LOCK_DO+一端连接,第二微动开关的LOCK_DO+另一端通过二极管D2、电阻丝R2与第一微动开关的LOCK_DO-连接,另一P-MOS管与所述电阻丝R2连接,第二微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D2处并联开关K2、电阻丝R4。同时,上述LOCK_DO+和LOCK_DO-分别连接开关锁控制电源的外部供电J1处第一线脚和第二线脚,LOCK_DO+和LOCK_DO-之间设有电容C2,LOCK_DO+和LOCK_DO-分别设有电阻R6和R5,电阻R6、R5与外部供电J1的第一线脚、第二线脚之间设有压敏电阻R7和双向管触发二极管TVS1。
该电路在原理上使用的是利用P-MOS管的开关特性实现的,如图2和图3所示,其中LOCK_DO+和LOCK_DO-为外部给到的开关锁控制电源,分为正向和反向两种,MOTO_1和MOTO_2为输出给电机的控制电源;当控制LOCK_DO+到LOCK_DO-为正向电压,则此时MOTO_1到MOTO_2为反向电压,此时电机推动,直到K2被按下,此时电机不再运行,且电流极低;当控制LOCK_DO+到LOCK_DO-为反向电压,则此时MOTO_1到MOTO_2为正向电压,此时电机推动,直到K1被按下,此时电机不再运行,且电流极低;同时,配合D1、D2的TVS管,在一定限度上避免P-MOS管的损坏以及保证按键的使用寿命。如图1所示,开锁到保护状态,滑块通过电机带动蜗杆转动而移动触发第一微动开;关锁到保护状态,滑块通过电机带动蜗杆转动而移动触发第二微动开关。
上述电机亦可替换为正反转需求的控制部件,从而该电路使用电机控制方案进行开关锁操作,但并不限定为电机,对所有正反转需求的控制部件进行限制;同时,该电路使用的电机为直流电机,但不限于直流电机,并以纯硬件电路的方式保护开关锁的核心。
综上所述,本实用新型涉及一种浮装锁内部的开关锁机构,且并不仅限于浮装锁,适用于所有使用直流电机作为开关锁核心部件的锁体。并将开关锁控制简单化,提升开关锁控制的灵活性,极大程度避免软件设计不合理导致开关锁核心部件的损坏。该电路利用MOS管的开关特性,实现正反电流的流向切换,该电路结构设计与H桥的方式不同,H桥使用的是四个MOS管进行切换,从而实现正方向的切换,且必须要控制级进行限制才能停止。该电路仅使用了两个P-MOS管即实现了换向操作,且方式简单可靠,在成本上又具备极大的优势,因此具备较高的应用价值。

Claims (2)

1.一种电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路,该电路设置于PCB电路板,PCB电路板通过线路与电机(1)和外部供电连接,PCB电路板的电机一侧设有第一微动开关(3)和第二微动开关(4),电机的传动轴通过蜗杆(2)与滑块(5)连接,锁块(7)通过弹簧(8)与滑块相抵;即蜗杆的一端与电机的传动轴连接,蜗杆的另一端与固定块(6)连接,第一微动开关和第二微动开关分别位于滑块的前后触发点两侧,滑块通过蜗杆带动旋转的同时,滑块带动锁块移动,滑块触发第一微动开关或第二微动开关;其特征在于所述第一微动开关(3)和第二微动开关(4)的闭锁、锁定正负极为LOCK_DO+和LOCK_DO-,电机(1)设有正负电源接线点MOTO_1和MOTO_2;电机的MOTO_1通过三极管Q1、P-MOS管与第一微动开关的LOCK_DO-一端连接,第一微动开关的LOCK_DO-另一端通过二极管D1、电阻丝R1与第一微动开关的LOCK_DO+连接,P-MOS管与所述电阻丝R1连接,第一微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D1处并联开关K1、电阻丝R3;电机的MOTO_2通过三极管Q2、另一P-MOS管与第二微动开关的LOCK_DO+一端连接,第二微动开关的LOCK_DO+另一端通过二极管D2、电阻丝R2与第一微动开关的LOCK_DO-连接,另一P-MOS管与所述电阻丝R2连接,第二微动开关的LOCK_DO-与LOCK_DO+之间的二极管D2处并联开关K2、电阻丝R4。
2.根据权利要求1所述的电子锁开关锁核心机构防失效自适应电路,其特征在于所述LOCK_DO+和LOCK_DO-分别连接开关锁控制电源的外部供电J1处第一线脚和第二线脚,LOCK_DO+和LOCK_DO-之间设有电容C2,LOCK_DO+和LOCK_DO-分别设有电阻R6和R5,电阻R6、R5与外部供电J1的第一线脚、第二线脚之间设有压敏电阻R7和双向管触发二极管TVS1。
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