CN217087867U - 降压起动延时电路 - Google Patents

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赵风
胡晓工
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裴长江
卢建峰
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高云仙
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Abstract

本实用新型涉及一种降压起动延时电路,由电阻R1、电容C2、稳压二极管D2组成供电电路为555定时器提供12V电压,稳压二极管D2的阴极与电容C2的正极连接、阳极与电容C1的负极连接并接地,电容C1的正极接12V电源,电容C1的负极连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端与电位器W1连接,电位器W1的另一端接地,555定时器的管脚2和6连在一起后与电容C1的负极连接,555定时器的管脚4、8与稳压二极管D2的阴极连接、管脚1接地、管脚3与电阻R3连接,电阻R3的另一端与可控硅G的控制极连接,可控硅G的阳极与控制接触器K、二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与起动按钮SB、电源连接,可控硅G的阴极接地。本实用新型电路能够实现电动机的低压起动,且延时时间可调。

Description

降压起动延时电路
技术领域
本实用新型涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种降压起动延时电路。
背景技术
目前,起动电动机起动发动机时,为保证起动电动机的起动齿轮与发动机起动齿圈充分啮合,以带动发动机曲轴旋转,通常采用降低电压的办法来限制电机起动瞬间电流,来达到降压起动目的。但现有的降压起动电路,对电动机直接全电压起动,导致电动机的齿轮转速特别快,与发动机的起动齿圈的转速不一致,二者不能充分的啮合,达不到起动的目的,且容易导致齿轮或齿圈的损坏,影响发动机的正常使用。
发明内容
针对上述问题,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种降压起动延时电路,该电路能够实现电动机的低压起动,且延时时间可调。
本实用新型的技术方案: 一种降压起动延时电路,包括起动电动机、控制接触器K、电源、起动按钮SB、电阻R1、电容C2、稳压二极管D2、555定时器、电阻R2、电容C1、电位器W1、电阻R3、可控硅G、二极管D1和接触器K,
起动电动机与控制接触器K连接,控制接触器K的另一端与电源连接,起动电动机的另一端接地;
电源与起动按钮SB、电阻R1连接,电阻R1的另一端与稳压二极管D2的阴极连接,稳压二极管D2的阳极接地,在稳压二极管D2的两端并联有滤波电容C2;
稳压二极管D2的阴极与电容C1的正极连接,电容C1的负极连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端与电位器W1连接,电位器W1的另一端接地,555定时器的管脚2和6连在一起后与电容C1的负极连接,555定时器的管脚4、8与稳压二极管D2的阴极连接,555定时器的管脚1接地;
555定时器的管脚3与电阻R3连接,电阻R3的另一端与可控硅G的控制极连接,可控硅G的阳极与控制接触器K、二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与起动按钮SB、电源连接,可控硅G的阴极接地。
进一步地,所述二极管D1是为控制接触器K提供反向续流的二极管。
进一步地,所述稳压二极管D2是一个稳压值为12V、稳压电流为21mA的稳压二极管。
进一步地,由电阻R1、电容C2、稳压二极管D2组成供电电路,将电源输入的24V电压进行滤波降压后,为555定时器提供12V电压。
进一步地,所述延时电路中的延时时间由电位器W1的阻值决定,延时时间与电位器W1的阻值大小成正比。
基于上述技术方案,本实用新型与现有技术相比至少具有以下有益效果:
本实用新型电路可将高平电压转成与起动电动机相匹配的低平电压,使发电机的齿轮能够与发动机的齿圈充分啮合,进而达到电动机的降压起动目的,延时时间由RC电路中的电位器W1的阻值决定,延时时间与电位器W1的阻值大小是成正比的,采用该电路能够实现电动机的低压起动,且延时时间可调。
附图说明
图1是本实用新型的电路图。
图中:1-555定时器,2-起动电动机。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,以使本领域技术人员能够更好地理解本实用新型的技术方案。这里描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型中,除非另有明确的规定或限定,术语“连接”等术语应做广义理解,例如,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
如图1所示,为本实用新型提供的降压起动延时电路的示意性实施例,在该示意性实施例中,降压起动延时电路包括起动电动机、控制接触器K、电源、起动按钮SB、电阻R1、电容C2、稳压二极管D2、555定时器、电阻R2、电容C1、电位器W1、电阻R3、可控硅G、二极管D1和接触器K。
起动电动机与控制接触器K连接,控制接触器K的另一端与电源连接,起动电动机的另一端接地。
电源与起动按钮SB、电阻R1连接,电阻R1的另一端与稳压二极管D2的阴极连接,稳压二极管D2的阳极接地,在稳压二极管D2的两端并联有滤波电容C2,稳压二极管D2是一个稳压值为12V、稳压电流为21mA的二极管。由电阻R1、电容C2、稳压二极管D2组成供电电路,将电源输入的24V电压进行滤波降压后,为555定时器提供12V电压。
稳压二极管D2的阴极与电容C1的正极连接,电容C1的负极连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端与电位器W1连接,电位器W1的另一端接地,555定时器的管脚2和6连在一起后与电容C1的负极连接,555定时器的管脚4、8与稳压二极管D2的阴极连接,555定时器的管脚1接地;
555定时器的管脚3与电阻R3连接,电阻R3的另一端可控硅G的控制极连接,可控硅G的阳极与控制接触器K、二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与起动按钮SB、电源连接,可控硅G的阴极接地。二极管D1是为控制接触器K提供反向续流的二极管。
需要起动时,按下起动按钮SB,接通起动电路,起动电动机2中的联动继电器线圈接通,起动电动机2上有控制接触器K常闭点输出的12V驱动信号,使起动齿轮与起动齿圈啮合。当按下起动按钮SB的同时,延时电路延时300mS左右,使得控制接触器K线圈上电,此时控制接触器K常开点闭合,常闭点断开,起动电动机上的驱动信号由12V转为24V,完成起动。
上述电路中,由电阻R1、电容C2、稳压二极管D2组成555定时器供电电路,对电源输入的24V电压进行滤波降压,为555定时器电路提供12V电压。稳压二极管D2为一个稳压值为12V、稳压电流在21mA的二极管,使用时需要串联一个电阻R1,保证通过稳压二极管的电流不大于21mA。电容C2起滤波作用,平抑电压波动,使稳压效果更好,纹波更小。
电路中将555定时器中的两个电压比较器C1、C2的输入管脚2和6连在一起,作为输入端,就构成了施密特触发器电路。
电路上电,由于电容C1通交流隔直流特性,555定时器中的两个电压比较器C1、C2的输入管脚2、6上的电压瞬时达到12V,此时,管脚2和6上的输入信号VI>2/3Vcc,对于555定时器中的比较器C1,由于V1+(VREF1)<V1-(VI1),因此比较器C1输出VC1为低电平;对于555定时器中的比较器C2,由于V2+(VI2)>V2-(VREF2),因此比较器C2输出VC2为高电平。这样,使基本触发器与非门G1输出为高电平,555定时器的管脚3输出VO为低电平。可控硅G截止,电气点X1为高电平,接触器K线圈不上电,起动电动机上的驱动信号为12V。
输入信号VI由最大值逐步下降,当输入信号1/3Vcc<VI<2/3Vcc时,对于555定时器中的比较器C1和C2都存在V+>V-的关系,所以VC1为高电平,VC2输出为高电平,状态保持不变。555定时器的管脚3输出VO为低电平。可控硅G截止,电气点X1为高电平,接触器K线圈不上电。
当输入信号VI再次下降,输入信号VI<1/3VCC时,对于555定时器中的比较器C1,由于V1+(VREF1)<V1-(VI1),因此比较器C1输出VC1为高电平;对于555定时器中的比较器C2,由于V2+(VI2)<V2-(VREF2),因此比较器C2输出VC2为低电平。这样,使基本触发器与非门G1输出为低电平,555定时器的管脚3输出VO为高电平。可控硅G导通,电气点X1为低电平,接触器K线圈上电,此时控制接触器K常开点闭合,常闭点断开。起动电动机上的驱动信号由12V变为24V。
输出VO由低电平变高电平,起动电动机上的驱动信号由12V变为24V的延时时间计算公式为:Td=1.1(R2+W1)C1
Td max=1.1×[(24+10)×103]×10×10-6=0.37s
Td min=1.1×[(24+0)×103]×10×10-6=0.26s
由上述的技术方案可见,本实用新型的降压起动延时电路实现了电动机的低压起动。延时时间由RC电路中的电位器W1的阻值决定,延时时间与电位器W1的阻值大小是成正比的。采用该电路能够实现电动机的低压起动,且延时时间可调。
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、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.降压起动延时电路,包括起动电动机、控制接触器K、电源、起动按钮SB、电阻R1、电容C2、稳压二极管D2、555定时器、电阻R2、电容C1、电位器W1、电阻R3、可控硅G、二极管D1和接触器K,其特征在于:
起动电动机与控制接触器K连接,控制接触器K的另一端与电源连接,起动电动机的另一端接地;
电源与起动按钮SB、电阻R1连接,电阻R1的另一端与稳压二极管D2的阴极连接,稳压二极管D2的阳极接地,在稳压二极管D2的两端并联有滤波电容C2;
稳压二极管D2的阴极与电容C1的正极连接,电容C1的负极连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端与电位器W1连接,电位器W1的另一端接地,555定时器的管脚2和6连在一起后与电容C1的负极连接,555定时器的管脚4、8与稳压二极管D2的阴极连接,555定时器的管脚1接地;
555定时器的管脚3与电阻R3连接,电阻R3的另一端可控硅G的控制极连接,可控硅G的阳极与控制接触器K、二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与起动按钮SB、电源连接,可控硅G的阴极接地。
2.如权利要求1所述的降压起动延时电路,其特征在于:所述二极管D1是为控制接触器K提供反向续流的二极管。
3.如权利要求1所述的降压起动延时电路,其特征在于:所述稳压二极管D2是一个稳压值为12V、稳压电流为21mA的二极管。
4.如权利要求1所述的降压起动延时电路,其特征在于:由电阻R1、电容C2、稳压二极管D2组成供电电路,将电源输入的24V电压进行滤波降压后,为555定时器提供12V电压。
5.如权利要求1所述的降压起动延时电路,其特征在于:所述延时电路中的延时时间由电位器W1的阻值决定,延时时间与电位器W1的阻值大小成正比。
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