CN214958865U - 一种双电源投切控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电源控制器技术领域,具体地说,涉及一种双电源投切控制器。其包括电路切换控制器、电源、投切一路控制器和投切二路控制器,其中:电路切换控制器分别与投切一路控制器和投切二路控制器连接,电源分别给投切一路控制器和投切二路控制器供电。本实用新型设计创新设计实现了双电源投切频率和电压判断响应速度在1s以内的效果及其突出的优越性,每一路控制电路都具备频率采样控制和电压采样控制,相互之间采用电气互锁防止双路控制继电器误动作。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源控制器技术领域,具体地说,涉及一种双电源投切控制器。
背景技术
随着社会生产的发展,许多行业和部门对供电的可靠性都有了非常高的要求。为了保证供电的连续性,一些重要的符合都应采用双电源供电,作为电能切换的必备器件,双电源自动转换开关电器的应用需求越来越广泛,技术性能要求也越来越高,目前的双路电源存在自动冗余切换动态响应较慢,不利于增加工作效率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双电源投切控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供一种双电源投切控制器,包括电路切换控制器、电源、投切一路控制器和投切二路控制器,其中:
所述电路切换控制器分别与投切一路控制器和投切二路控制器连接,电源分别给投切一路控制器和投切二路控制器供电。
作为本技术方案的进一步改进,所述电路切换控制器设有端口1和端口7,所述投切一路控制器设有端点8和端点9,所述端口1端点9连接,所述端口7和端点8连接,所述端点8连接有端点4。
作为本技术方案的进一步改进,所述端点4连接有端点5、4放大器,所述端点5、4放大器连接有电源,所述放大器连接有端点5,所述端点5串联有若干电阻,所述电阻串联有若干二极管,所述二极管连接有端点2、3放大器。
作为本技术方案的进一步改进,所述端点2、3放大器连接电阻,所述电阻连接电容,所述电容连接地,所述端点2、3放大器连接二极管,所述二极管连接端点6、5放大器,所述端点6、5放大器连接电阻,所述电阻连接输出端。
作为本技术方案的进一步改进,所述电路切换控制器设有端口10、端口13和端口16,所述输出端连接二极管,所述二极管连接端点1,所述端点1连接电容,所述电容连接地,所述端点1并联若干二极管,所述若干二极管分别连接端口AC1-A、端口AC1-B和端口AC1-C,所述端口AC1-A连接端口16,所述端口AC1-B连接端口13,所述端口AC1-C连接端口10。
作为本技术方案的进一步改进,所述端点9串联若干二极管,所述二极管串联有若干电阻,所述电阻串联有若干二极管,所述二极管连接有滑动变阻器,所述滑动变阻器连接控制电路。
作为本技术方案的进一步改进,所述控制电路连接有光敏电阻器,所述光敏电阻器连接有端口TQ1。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
该双电源投切控制器中,通过创新设计实现了双电源投切频率和电压判断响应速度在1s以内的效果及其突出的优越性,每一路控制电路都具备频率采样控制和电压采样控制,相互之间采用电气互锁防止双路控制继电器误动作。
附图说明
图1为实施例1的整体电路示意图;
图2为实施例1的投切一路控制器的电路示意图;
图3为实施例1的投切一路控制器的部分电路示意图;
图4为实施例1的电路切换控制器和投切一路控制器的连接电路示意图。
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做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。
实施例1
请参阅图1-图4所示,本实施例提供一种双电源投切控制器,包括电路切换控制器、电源、投切一路控制器和投切二路控制器,其中:
电路切换控制器分别与投切一路控制器和投切二路控制器连接,电源分别给投切一路控制器和投切二路控制器供电,电源通过双电源投切控制器的干涉控制电路的流向。
本实施例中,电路切换控制器设有端口1和端口7,投切一路控制器设有端点8和端点9,端口1和端点9连接,端口7和端点8连接,端点8连接有端点4,电路切换控制器通过端口1和端口7分别连接端点8和端点9实现与投切一路控制器的连接,实现控制目的。
具体的,端点4连接有端点5、4放大器,端点5、4放大器连接有电源,放大器连接有端点5,端点5串联有若干电阻,电阻串联有若干二极管,二极管连接有端点2、3放大器,端点2、3放大器连接电阻,电阻连接电容,电容连接地,端点2、3放大器连接二极管,二极管连接端点6、5放大器,端点6、5放大器连接电阻,电阻连接输出端。
此外,电路切换控制器设有端口10、端口13和端口16,输出端连接二极管,二极管连接端点1,端点1连接电容,电容连接地,端点1并联若干二极管,若干二极管分别连接端口AC1-A、端口AC1-B和端口AC1-C,端口AC1-A连接端口16,端口AC1-B连接端口13,端口AC1-C连接端口10,端点9串联若干二极管,二极管串联有若干电阻,电阻串联有若干二极管,二极管连接有滑动变阻器,滑动变阻器连接控制电路,将接入的电源信号放大,在通过若干电阻、电容和二极管形成回流反馈给电路切换控制器,方便监控投切一路控制器的工作状况
再进一步的,控制电路连接有光敏电阻器,光敏电阻器连接有端口TQ1,经过电路切换控制器的检测,投切一路控制器工作状况正常电流从控制电路输出。
本实施例的双电源投切控制器在具体使用时,电源导入端点5、4放大器,通过端点5输出,途径二极管和若干电阻达到端点8、9放大器,回流至电路切换控制器,另一部份通过端点5导向端点2、3放大器,途径电容和电阻进入输出端,回流至电路切换控制器中的电流通过端口AC1-A、端口AC1-B和端口AC1-C途径二极管和电阻进入输出端,实现电路切换控制器的控制和切换电路的效果。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (7)
1.一种双电源投切控制器,其特征在于:包括电路切换控制器、电源、投切一路控制器和投切二路控制器,其中:
所述电路切换控制器分别与投切一路控制器和投切二路控制器连接,电源分别给投切一路控制器和投切二路控制器供电。
2.根据权利要求1所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述电路切换控制器设有端口1和端口7,所述投切一路控制器设有端点8和端点9,所述端口1端点9连接,所述端口7和端点8连接,所述端点8连接有端点4。
3.根据权利要求2所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述端点4连接有端点5、4放大器,所述端点5、4放大器连接有电源,所述放大器连接有端点5,所述端点5串联有若干电阻,所述电阻串联有若干二极管,所述二极管连接有端点2、3放大器。
4.根据权利要求3所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述端点2、3放大器连接电阻,所述电阻连接电容,所述电容接地,所述端点2、3放大器连接二极管,所述二极管连接端点6、5放大器,所述端点6、5放大器连接电阻,所述电阻连接输出端。
5.根据权利要求4所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述电路切换控制器设有端口10、端口13和端口16,所述输出端连接二极管,所述二极管连接端点1,所述端点1连接电容,所述电容连接地,所述端点1并联若干二极管,所述若干二极管分别连接端口AC1-A、端口AC1-B和端口AC1-C,所述端口AC1-A连接端口16,所述端口AC1-B连接端口13,所述端口AC1-C连接端口10。
6.根据权利要求2所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述端点9串联若干二极管,所述二极管串联有若干电阻,所述电阻串联有若干二极管,所述二极管连接有滑动变阻器,所述滑动变阻器连接控制电路。
7.根据权利要求6所述的双电源投切控制器,其特征在于:所述控制电路连接有光敏电阻器,所述光敏电阻器连接有端口TQ1。
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