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一種節能型阻容降壓繼電器驅動電路的製作方法

2023-09-20 08:30:40


本實用新型涉及電子開關領域,尤其是涉及一種節能型阻容降壓繼電器驅動電路。



背景技術:

目前電子開關領域中,大部分採用了阻容降壓的電源方案,該方案具有電路原理簡單、成本低的優勢;電子開關採用繼電器控制開或關,是常用的一種控制手段,目前常用的繼電器控制電路往往採用的是控制電源給繼電器線圈供電提供電能,而以單片機為代表的控制源輸出對繼電器的控制信號,但是在此類技術中,也存在一些缺點,例如:不管繼電器是否工作,電源電路中的穩壓二極體會一直處於工作狀態,在待機狀態時,待機功耗相當高,很難滿足待機功耗小於0.3W的要求。



技術實現要素:

本實用新型提供一種節能型阻容降壓繼電器驅動電路,用以解決現有技術耗能過大的問題。

為解決上述技術問題,本實用新型所採用的技術方案是:一種節能型阻容降壓繼電器驅動電路,包括獨立的繼電器供電電路和控制源供電電路,所述繼電器供電電路輸入端連接交流電源,通過阻容降壓電路降壓後接入整流濾波電路後輸出直流電壓為繼電器供電。

優選的,所述控制源供電電路包依次連接的整流二極體D1、電阻R3、穩壓二極體Z1,整流二極體D1正極接入交流電源,穩壓二極體Z1兩端並聯有濾波電容C2。

優選的,所述阻容降壓電路包括電容C1以及與電容C1並聯的電阻R2。

優選的,還包括受控制源控制的開關電路,所述開關電路包括三極體Q1,三極體Q1基極通過電阻R4的連接控制源,集電極連接繼電器供電端,發射極接地。

優選的,還包括並聯於繼電器兩端的放電二極體。

優選的,還包括受控制源控制的開關電路,所述開關電路包括可控矽Q1』,其控制端連接控制源,正極連接繼電器供電端,負極接地。

與現有技術相比 ,本實用新型具有如下有益效果:本實用新型中將繼電器供電與繼電器控制源供電分開獨立設置,繼電器供電電路中使用阻容降壓電路,沒有穩壓二極體;控制源供電採用二極體及穩壓管整流穩壓後輸出,在待機狀態下,繼電器供電電路不消耗電能,使電路功耗降到很低,解決阻容降壓控制繼電器電路的待機功耗高的問題,使待機功耗指標能達到國際標準,同時可以降低電路設計成本,提高電路使用壽命。

附圖說明

圖1為本實用新型第一實施例原理圖;

圖2為本實用新型第二實施例原理圖。

具體實施方式

下面結合附圖和實施例對本實用新型進行詳細的說明。

如附圖1所示,為所述節能型阻容降壓繼電器驅動電路的實施例1。該電路包括繼電器供電電路、控制源供電電路及開關電路。該電路由交流電源供電,交流電源首先通過保險絲F1、抗浪湧電阻R1後分成兩路。一路通過整流濾波後為給繼電器提供控制信號的控制源提供工作電源,即控制源供電電路;一路經過整流濾波為繼電器線圈提供工作電源,即繼電器供電電路。開關電路受控制源控制,通過控制源的控制信號進而控制繼電器的關斷和閉合。控制源和繼電器的供電電路,兩路電源獨立設置,互不影響,以降低待機功耗。

本實施例中,控制源供電電路包括依次串聯的半波整流二極體D1、電阻R3、穩壓二級管Z1,由穩壓二極體Z1穩壓端輸出直流電壓VCC為控制源供電,控制源一般為單片機等智能控制晶片。繼電器供電電路包括並聯的電阻R2和電容C1組成的阻容降壓電路及整流橋,交流電源通過保險絲F1、抗浪湧電阻R1後,再經過阻容降壓電路輸入整流橋,由整流橋整流後輸出直流電為繼電器RL1供電,所述繼電器RL1線圈的兩極還連接續流二極體D2。開關電路包括三極體Q1,三極體Q1的集電極與繼電器RL1線圈一端連接,三極體Q1的基極通過電阻R4連接控制源,三極體Q1的發射極接地。電容C3為整流橋BR1整流後的濾波電容,為繼電器RL1提供穩定的連續的工作電壓使繼電器穩定工作。控制源信號通過電阻R4的一端輸入,驅動三極體Q1的導通或截止,從而控制繼電器RL1工作。如附圖2所示實施例,其與實施例1的區別在於:所述驅動電路中開關電路使用的開關器件不同,本實施例中開關器件採用可控矽Q1』,其控制端連接控制源,正極連接繼電器供電端,負極接地。此時,濾波電容C3連接在繼電器RL1線圈的兩極,使繼電器線圈工作電源穩定,同時,電容C3脈衝放電可防止可控矽在交流電過零點關斷,其控制端通過電阻R4連接控制電路,接受控制信號進而控制繼電器觸點的關斷和閉合。這種連接方式電容採用普通電容即可,無需耐高壓電容,以節約成本。本實施例的電路其他結構與實施例一相同,此處不做贅述。

以上所述實施例僅表達了本實用新型的優選實施方式,其描述較為具體和詳細,但並不能因此而理解為對本實用新型專利範圍的限制,但凡採用等同替換或等效變換的形式所獲得的技術方案,均應落在本實用新型的保護範圍之內。

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