一种新型干燥器监控电压输出控制电路的制作方法

文档序号:11009956阅读:432来源:国知局
一种新型干燥器监控电压输出控制电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种新型干燥器监控电压输出控制电路,包括第一光耦单元和第二光耦单元,所述第一光耦单元的输入端连接有一用于输入控制信号的CTRL1端,高压电源通过所述第一光耦单元的输出端分别与第二光耦单元和输出端口OUT1相连,所述第二光耦单元的输出端连接有监控芯片。本实用新型一种新型干燥器监控电压输出控制电路,采用两级高压光耦联动控制,低压控制高压,高压再反馈给低压,使干燥器能够输出稳定的电压,更加安全可靠,并通过监控芯片同步采集输出数据,实现监控输出电压,具有结构简单、成本低和安全可靠等优点。
【专利说明】
一种新型干燥器监控电压输出控制电路
技术领域
[0001]本实用新型涉及干燥器领域,尤其涉及一种用于机车干燥器的新型干燥器监控电压输出控制电路。
【背景技术】
[0002]现在的电压控制电路采用MOS管控制输出,一种采用NMOS管控制,一种采用PMOS管控制。
[0003]采用匪OS控制的缺点为:匪OS管一般是用在接地端,才能使其开关特性能完全导通,而此处是要控制电压的输出,在此处使用NMOS管的话,管子无法完全导通,管子本身会产生30V左右的压降,使得输出电压只有80V,逼近系统能采集的极限值,当输入电压出现波动时,会出现采集到的电压过低而出现误报警。
[0004 ]采用PMOS控制的缺点为:PMO S管一般用在电源的控制输出端,从原理上可以控制电压输出,但因为PMOS是低电平导通,高电平截止,为了使其能截止,在它的控制端需要长期输入高压。PMOS管一般是焊在PCB板上,因此PCB板会长期受到此高压影响,造成PCB板工作不正常。另外,PMOS控制端长期通以高压,也容易损坏PMOS管。
[0005]以上方式均有对应的缺陷,因此,需要提出一种新型干燥器监控电压输出控制电路,能够更好地实现低压控制高压,高压再反馈控制低压。
【实用新型内容】
[0006]为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种用于机车干燥器的新型干燥器监控电压输出控制电路,采用两级高压光耦联动控制,低压控制高压,高压再反馈给低压,使干燥器能够输出稳定的电压,更加安全可靠,并通过监控芯片同步采集输出数据,实现监控输出电压。
[0007]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为:
[0008]—种新型干燥器监控电压输出控制电路,包括第一光耦单元和第二光耦单元,所述第一光耦单元的输入端连接有一用于输入控制信号的CTRLl端,高压电源通过所述第一光耦单元的输出端分别与第二光耦单元和输出端口 OUTl相连,所述第二光耦单元的输出端连接有监控芯片。
[0009]进一步,所述第一光耦单元的输入端连接有一控制三极管Ql,用于输入控制信号的CTRLl端通过所述控制三极管Ql与所述第一光耦单元连接。
[0010]进一步,所述控制三极管Ql采用S8050三极管,所述S8050三极管的基极通过一限流电阻R4与用于输入控制信号的CTRLl端连接,所述S8050三极管的集电极与所述第一光耦单元连接,所述S8050三极管的发射极接地。
[0011]进一步,所述第一光耦单元和第二光耦单元均采用TLP127芯片。
[0012]进一步,所述第一光耦单元的TLP127芯片的I脚连接有一限流电阻Rl,所述第一光耦单元的TLP127芯片的2脚连接有一上拉电阻R2,所述第一光耦单元的TLP127芯片的4脚连接高压电源,所述第一光耦单元的TLP127芯片的3脚分别与第二光耦单元和输出端口 OUTl相连。
[0013]进一步,所述第二光耦单元的TLP127芯片的I脚和2脚之间设置有两个相互串联的钳压二极管Dl和D2,所述第一光耦单元通过Dl和D2与所述第二光耦单元相连,Dl和D2还通过一限流电阻R3接地,所述第二光耦单元的TLP127芯片的3脚接地,所述第二光耦单元的TLPl 27芯片的4脚连接监控芯片。
[0014]进一步,所述钳压二极管Dl和D2均采用IN4007二极管。
[0015]进一步,所述第二光耦单元的输出端还连接有一用于显示状态的LEDl。
[0016]进一步,所述LEDl的正极连接一电阻R5后与一上拉电阻R6并联,所述R6与所述第二光耦单元的TLPl 27芯片的4脚相连。
[0017]本实用新型的有益效果有:本实用新型一种新型干燥器监控电压输出控制电路,采用两级高压光耦联动控制,低压控制高压,高压再反馈给低压,使干燥器能够输出稳定的电压,更加安全可靠,并通过监控芯片同步采集输出数据,实现监控输出电压,具有结构简单、成本低和安全可靠等优点。
【附图说明】

[0018]下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步说明,其中:
[0019]图1为本实用新型实施例的电路原理图。
【具体实施方式】
[0020]参见图1,图1为本实用新型实施例的电路原理图。本实用新型一种新型干燥器监控电压输出控制电路,包括第一光耦单元I和第二光耦单元2,所述第一光耦单元I的输入端连接有一用于控制第一光耦单元I的控制三极管Ql,控制三极管Ql的基极与用于输入控制信号的CTRLl端连接,高压电源通过所述第一光耦单元I的输出端分别与第二光耦单元2和输出端口 OUTl相连,所述第二光耦单元2的输出端连接有监控芯片3。采用两级高压光耦联动控制,低压控制高压,高压再反馈给低压,使干燥器能够输出稳定的电压,更加安全可靠,并通过监控芯片3同步采集输出数据,实现监控输出电压,具有结构简单、成本低和安全可靠等优点。
[0021]所述第一光耦单元I和第二光耦单元2均采用TLP127芯片,所述第一光耦单元I的TLP127芯片的I脚连接有一限流电阻R1,所述第一光耦单元I的TLP127芯片的2脚连接有一上拉电阻R2,所述第一光耦单元I的TLP127芯片的4脚连接高压电源,所述第一光耦单元I的TLP127芯片的3脚分别与第二光耦单元2和输出端口 OUTl相连。当控制信号控制第一光耦单元I的输出端导通时,第一光耦单元I的TLP127芯片的3脚得到高压电源,继而第二光耦单元2的输入端和OUTl均得到高压电源,从而输出稳定的电压。
[0022]所述控制三极管Ql采用S8050三极管,所述S8050三极管的基极通过一限流电阻R4与用于输入控制信号的CTRLl端连接,所述S8050三极管的集电极与所述第一光耦单元I连接,所述S8050三极管的发射极接地。当电路需要工作时,CTRLl输出高电平,使Ql导通,将第一光耦单元I的2脚拉至低电平,第一光耦单元I工作,此时第一光耦单元I的输出端导通,第一光耦单元I的TLP127芯片的3脚得到高压电源,继而第二光耦单元2的输入端和OUTl均得到高压电源。
[0023]作为本实用新型的优选实施方式,所述第二光耦单元2的TLP127芯片的I脚和2脚之间设置有两个相互串联的钳压二极管Dl和D2,所述第一光耦单元I通过Dl和D2与所述第二光耦单元2相连,Dl和D2还通过一限流电阻R3接地,所述第二光耦单元2的TLP127芯片的3脚接地,所述第二光耦单元2的TLP127芯片的4脚连接监控芯片3和一用于显示状态的LEDl,所述LEDl的正极连接一电阻R5后与一上拉电阻R6并联,所述R6与所述第二光耦单元2的TLP127芯片的4脚相连。所述钳压二极管Dl和D2均采用IN4007 二极管。Dl和D2是钳压二极管,每个二极管钳压0.7V,使光耦第二光耦单元2稳定工作在1.4V,保护第二光耦单元2不被高压损坏;LEDl则用于同步显示输出状态,方便及时发现输出异常。
[0024]本实用新型实施例的工作原理详细叙述如下:见图1,通过第一光耦单元I和第二光耦单元2两级光耦联动控制IlOV输出,输出端口OUTl连接外接采集系统,第二光耦单元2的4脚连接监控芯片3。第一光耦单元I和第二光耦单元2是控制光耦,Ql是第一光耦单元I的控制三极管,Rl、R4和R3是限流电阻,提供限流功能,R2和R6是上拉电阻,为两级光耦提供常规的高电平,Dl和D2是钳压二极管,每个二极管钳压0.7V,使光耦第二光耦单元2稳定工作在1.4V,保护第二光耦单元2不被高压损坏。当电路需要工作时,输入控制信号的CTRLl输出高电平,使Ql导通,将第一光耦单元I的2脚拉至低电平,第一光耦单元I工作,此时第一光耦单元I的输出端导通,OUTl得到电压110V,即此时外部系统采集到110V,与此同时,使第二光耦单元2的输入端工作,使第二光耦单元2的输出端导通,第二光耦单元2的4脚被拉低,使LEDl点亮。在电路工作的过程中,监控芯片3读到第二光耦单元2的4脚为低电平,则表示工作正常,若读到第二光耦单元2的4脚为高电平,则表示此时没有高电平输出,系统工作异常然后报警。综上所述,本实用新型一种新型干燥器监控电压输出控制电路,采用两级高压光耦联动控制,低压控制高压,高压再反馈给低压,使干燥器能够输出稳定的电压,更加安全可靠,并通过监控芯片3同步采集输出数据,实现监控输出电压,具有结构简单、成本低和安全可靠等优点。
[0025]以上所述,只是本实用新型的较佳实施方式而已,但本实用新型并不限于上述实施例,只要其以任何相同或相似手段达到本实用新型的技术效果,都应属于本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:包括第一光耦单元(I)和第二光耦单元(2),所述第一光耦单元(I)的输入端连接有一用于输入控制信号的CTRLl端,高压电源通过所述第一光耦单元(I)的输出端分别与第二光耦单元(2)和输出端口 OUTl相连,所述第二光耦单元(2)的输出端连接有监控芯片(3)。2.根据权利要求1所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述第一光耦单元(I)的输入端连接有一控制三极管Q1,用于输入控制信号的CTRLl端通过所述控制三极管Ql与所述第一光耦单元(I)连接。3.根据权利要求2所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述控制三极管Ql采用S8050三极管,所述S8050三极管的基极通过一限流电阻R4与用于输入控制信号的CTRLl端连接,所述S8050三极管的集电极与所述第一光耦单元(I)连接,所述S8050三极管的发射极接地。4.根据权利要求1所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述第一光耦单元(I)和第二光耦单元(2)均采用TLP127芯片。5.根据权利要求4所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述第一光耦单元(I)的TLP127芯片的I脚连接有一限流电阻R1,所述第一光耦单元(I)的TLP127芯片的2脚连接有一上拉电阻R2,所述第一光耦单元(I)的TLP127芯片的4脚连接高压电源,所述第一光耦单元(I)的TLP127芯片的3脚分别与第二光耦单元(2)和输出端口 OUTl相连。6.根据权利要求4所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述第二光耦单元(2)的TLP127芯片的I脚和2脚之间设置有两个相互串联的钳压二极管Dl和D2,所述第一光耦单元(I)通过Dl和D2与所述第二光耦单元(2)相连,Dl和D2还通过一限流电阻R3接地,所述第二光耦单元(2)的TLP127芯片的3脚接地,所述第二光耦单元(2)的TLP127芯片的4脚连接监控芯片(3 )。7.根据权利要求6所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述钳压二极管Dl和D2均采用IN4007 二极管。8.根据权利要求1所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述第二光耦单元(2 )的输出端还连接有一用于显示状态的LEDI。9.根据权利要求8所述的一种新型干燥器监控电压输出控制电路,其特征在于:所述LEDl的正极连接一电阻R5后与一上拉电阻R6并联,所述R6与所述第二光耦单元(2)的TLPl 27芯片的4脚相连。
【文档编号】G05F1/46GK205721463SQ201620542476
【公开日】2016年11月23日
【申请日】2016年6月2日
【发明人】陈志丹, 钟劲志
【申请人】珠海市思卡净化技术有限公司
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