CN2284160Y - 灯光自动检测报警器 - Google Patents

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Abstract

一种灯光自动检测报警器,包含检测单元、延时自锁单元及控制报警单元,其特点是检测单元的核心元件为与非门电路。与非门电路输入信号取自电灯,输出端与控制报警单元相接,延时自锁电路与控制报警单元相接,同时,检测单元、控制报警单元、延时自锁单元均与公共端相接。本实用新型可以实现即时、在线对灯的情况进行检测报警。

Description

灯光自动检测报警器
一种灯光自动检测报警器,涉及对电故障探测并指示的装置。
目前,机动车车灯无在线检测系统,只有简单的指示灯电路,而指示灯也只能在相应的开关开启后才有指示,且不能指示出哪只灯泡损坏,对检查、维修带来不便,对驾驶存在不安全因素。中国专利申请90205276.4号公告了一种《多功能机动车电路测试器》。它在壳体内的线路板上装有检测蓄电瓶电压和发电机工作电压是否正常的验电电路、检测汽车各种电器元件故障的测试电路及照明闪光电路。然而该测试器不能进行即时、在线检测并报警。
本实用新型的目的是提供一种灯光自动检测报警器,该报警器能够即时、在线检测并报警。
根据上述目的本实用新型采用这样的技术方案:该灯光自动检测报警器包含检测单元、延时自锁单元及控制报警单元,其特点是检测单元的核心元件为与非门电路,与非门电路输入信号取自电灯,输出端与控制报警单元相接,延时自锁单元与控制报警单元相接,同时,检测单元、控制报警单元,延时单元均与公共端相接。
当灯出现接通、断开或损坏三种情况时,与非门电路输入端得到不同信号,相″与″后在输出端输出高电平或低电平,经延时自锁单元延时自锁后送往控制报警单元,使控制报警单元的启闭。
本实用新型由于检测单元中的与非门电路输入端信号取自灯的状态。因此,当检测系统电源接通,即进入全自动检测状态,当灯损坏时,同时报警,当开关合上,对应开关指示灯亮,从而可以实现即时,在线检测并报警。
实用新型的具体结构由以下的实施例及附图给出。
图1为依据本实用新型提出的灯光自动检测报警器电路框图。
图2、图3为依据本实用新型提出的灯光自动检测报警器电路原理图。
图4、图5、图6为依据本实用新型提出的灯光自动检测报警器灯开关的电路原理图。
以下结合附图及实施例对依据本实用新型提出的灯光自动检测报警器作进一步的说明。
如图1所示,本灯光自动检测报警器的检测单元同灯相接,检测单元输出接控制报警单元,延时自锁单元亦接控制报警单元。检测单元的核心元件为与非门电路,并且与非门电路输入信号取自电灯,输出端与控制报警单元相接。检测、延时自锁、控制报警单元均与公共端相接。在某些使用场合,如机动车上,部分灯白天间歇开关,夜间长开。为此本灯光自动检测报警器的控制报警单元由光控单元、定时单元和报警电路构成。光控单元的输出接报警电路。定时单元输入接灯,输出接光控单元。光控、定时两单元也与公共端相接。当光控单元受光照接通时,定时单元信号即可通过光控单元与报警单元接通。
又参见图2、图3,检测单元包含二极管D、D0、电阻R及与非门电路IC2,其中IC2可选用HD14011BP。电源经总开关S0后,一路经彼此串接的电阻R和二极管D再接A点;另一路径经分开关S1后接A点。灯L1接在A点和公共端之间。在A点和公共端之间还接有彼此串接的电阻R0和R0’,R0与R0’之间的接点为B点。IC2的一路输入经二极管D0接A点,而IC2的另一路输入则经反相器IC1接B点。为指示B点状态,还可在电源与IC1的输出端间接发光二极管LED。IC2的输出端经电阻R1后接三极管BG1的基极,三极管BG1的发射极接电源,集电极经二极管D1后接报警单元。报警电路的核心元件为IC5,该集成块的型号为HA17555。IC5的8脚、4脚接D1的负端,3脚为输出端并经蜂呜器BZ后接公共端,2脚与6脚相接,1脚与5脚相接。D1的负端经电阻R4、R5后接6脚,R4、R5的接点与IC5的7脚相接。电容C1接在1脚与2脚之间。电阻R7接在IC5的1脚与公共端之间。  为指示IC2输出端的电平高低,在IC2输出端与电阻R1之间再串接发光二极管LED-A。若不采用电压取样的技术方案,也可采用光敏检测。如图2、图3中灯L-A1即采用光敏检测。与非门电路IC2的一个输入端经二极管D0后接E点,另一个输入端经反相器后接光敏管BG-A1输出端G1,同时电阻R’接在光敏管输出与公共端之间。光敏管BG-A1的输入端接电源。
图2、图3中灯L1电路为电压取样检测。当灯正常时,A点为低电平,二极管D0导通,IC2输出高电平,LED-A与BG1均截止,因此IC5不工作,当灯损坏时,A点为高电平,D0截止,IC2输入端为高电平;同时,B点为低电平,IC1输出高电平,IC2输入端为高电平;从而IC2输出低电平,LED-A导通发光,BG1导通,IC5得电报警。
若采用电压取样加光控检测,如灯L-A1中所使用的情况。当灯正常时,E点为低电平,D0导通,IC2输出为高电平,LED-A、BG1截止,IC5不工作。当灯损坏时,E点为高电平,D0截止,IC2输入端为高电平;G1点为低电平,IC1输出为高电平,IC2输入端为高电平;从而IC2输出为低电平,LED-A导通发光,BG1导通,IC5得电报警,当开关SA1闭合,灯正常时,BG1-A1受光照导通,IC1输出低电平,IC2输出高电平,LED-A截止、BG1截止,IC5不工作。当开关S-A1关闭后,灯损坏时,E点为高电平,D0截止,IC2输入端为高电平,G1点为低电平,IC1输出为高电平,IC2输出为低电平,LED-A导通发光,BG1导通,IC5得电报警。
延时自锁单元主要由集成块IC4-1和三极管BG2组成,IC4-1的型号为TC4066BP。IC4-1的9脚、三极管BG2的集电极接三极管BG1的集电极。电阻R2接在BG2的基极和集电极之间,电容CD1接在BG2基极和公共端之间。BG2发射极接IC4-1的6脚。IC4-1的8脚接电源。电阻R3与开关S串接后接在IC4-1的6脚与公共端之间。当BG1导通时,BG2延时自锁导通,IC4-1控制端6脚得电,使8脚与9脚之间导通,IC5的状态得到保持,按下开关S,IC4-1的6脚为低电平,IC4-1的8脚与9脚之间断开,IC5失电停止工作。
光控单元主要由三极管BG3、光敏管BG4及集成块IC4-2组成,其中IC4-2与IC4-1一样也可用TC4066BP。BG4接在BG3的基极和集电极之间,BG3的集电极接电源。BG3发射极一路接IC4-2的12脚;另一路经W1、R6接公共端。IC4-2的11脚接BG1的集电极、10脚接定时单元。当有光照时,BG4、BG3导通,IC4-2的11脚与10脚接通;反之,无光照时IC4-2的10脚与11脚断开。
定时单元主要由IC6、BG5、IC3-1、IC3-2组成,其中,IC6为HA17555,IC3-1与IC3-2为同一集成块HD14011BP。IC6的3脚经IC3-2后接IC4-2的10脚、其4脚、8脚均接电源,1脚、5脚相接,2脚接三极管BG5的集电极,1脚与7脚之间接有电容CD2。IC3-1的输出端,BG5的发射极均接IC6的1脚。IC6的6脚与7脚相接,且6脚经电阻W2、R8接电源。BG5的基极经电容C后接各灯的分开关,如S-A1或S1。IC3-1的两输入端相接后经三极管D0’接各灯分开关。以灯L-A1为例,当S-A1合上时,D0’导通,IC3-1输出低电平,IC6的2脚得到负脉冲,IC6开时计时,待计时到时,IC6的3脚输出低电平,IC3-2输出高电平通过IC4-2、D1使IC5得电报警。当SA1断开时,IC3-1输入端为低电平,输出为高电平,IC6的3脚输出高电平,IC3-2输出低电平,D1截止,IC5失电停止工作。
又如图4~图6所示,本灯光自动检测报警器可以选用可控硅开关电路,图4中可控硅正、负极串入图2中的SL点之间即可。可控硅控制极与正极间接有电阻R。为了同时控制多只灯,多个可控硅正极并接,控制极并接后经电阻接正极。图5与图6与图4中接法基本相同,图5中采用轻触自锁按钮开关,并且灯用交流供电,图6中也采用轻触自锁按钮开关,但灯用直流供电。
又参见图1,本报警器中控制报警单元在上述实施例的基础上还可增加一强制单元,该单元输入接检测单元,并且强制单元中含有继电器,该继电器的触点串接在电源供电回路中。强制单元由三极管BG6、集成块IC7及继电器J1组成,IC7的型号同IC5.BG6的基极经电容C2后接BG2集电极,发射极接共公端,集电极接IC7的2脚。IC7的3脚为信号输出端,输出信号驱动继电器J1,而J1的触点则串接在电源的供电回路中。因此继电器J1的动作,可启闭电源。

Claims (3)

1.一种灯光自动检测报警器,包含检测单元、延时自锁单元及控制报警单元,其特征是检测单元的核心元件为与非门电路;所述与非门电路输入信号取自电灯,输出端与控制报警单元相接,延时自锁电路与控制报警单元相接,同时,检测单元、控制报警单元、延时自锁单元均与公共端相接。
2.如权利要求1所述灯光自动检测报警器,其特征是控制报警单元由光控单元、报警电路和定时单元构成,定时单元输入接灯,输出接光控单元,光控单元接报警电路,且光控、定时两单元也与公共端相接。
3.如权利要求1所述灯光自动检测报警器,其特征是控制报警单元由光控单元、报警电路、定时单元和强制单元构成,定时单元输入接灯,输出接光控单元,光控单元接报警电路,且光控、定时两单元也与公共端相接,强制单元输入端接检测单元,而强制单元中继电器的触点串接在电源供电回路中。
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