电源切换控制电路的制作方法

文档序号:11988121阅读:655来源:国知局

本实用新型涉及电路控制领域,特别是涉及电源切换控制电路。



背景技术:

电能是现代社会最主要的能源之一。发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备,最早产生于第二次工业革命时期,由德国工程师西门子于1866年制成,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其它动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。

现代社会对用电的要求越来越高,即可以作为单相电源或者三相电源,,以满足日常用电,也可以运用到使用三相电的场合,而目前二路电源都采用单独进行供电,不能实现灵活的切换,造成实际使用中的灵活度不佳,效率低下,存在着不足。

综上所述,针对现有技术的缺陷,特别需要电源切换控制电路,以解决现有技术的不足。



技术实现要素:

针对现有技术中存在的不足,影响实际的使用效果,本实用新型提出电源切换控制电路,设计新颖,通过将单相电源通过变频进而形成三相电源,通过切换电路实现灵活的切换,已解决现有技术的缺陷。

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:

电源切换控制电路,包括单相电源,单相电源的一路通过传输导线连接控制器,单相电源的另一路通过变频单元连接控制器;

变频单元包含有整流电路、电容电路、逆变电路;整流电路包含有对单相电流进行整流的四个二极管VD1、VD2、VD3、VD4,整流电路将处理后的电流传输至由电容Ec进行电荷储藏的电容电路,电容电路通过绝缘栅双极型晶体管IGBT上面分布的三组单向电源组成逆变电路;

控制器通过第一导向电路将三相电源传输至切换控制器,控制器通过第二导向电路将单相电源传输至切换控制器,第一导向电路包含有电阻R1,三极管Q1,二极管D1和继电器K1,第二导向电路包含有电阻R2,三极管Q2,二极管D2和继电器K2。

进一步,所述的电阻R1连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,集电极分别连接二极管D1的输入端和继电器K1的线圈。

进一步,所述的电阻R2连接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接地,集电极分别连接二极管D2的输入端和继电器K2的线圈。

进一步,所述的切换控制器的表面安装有切换按钮。

进一步,所述的控制器采用ARM单片机。

进一步,所述的切换控制器内部设置有电压检测单元,电压检测单元的数据传输端连通控制器的处理器。

本实用新型的有益效果是:通过将单相电通过变频形成三相电,组成一个控制电路,在使用的时候通过切换控制器选择使用单相电或三相电,电路简单,成本低,灵活多变,保证用电安全,可靠性高,设计新颖,是一种很好的创新方案,很有市场推广前景。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型:

图1为本实用新型的内部结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

参见图1,电源切换控制电路,包括单相电源,单相电源的一路通过传输导线连接控制器,单相电源的另一路通过变频单元连接控制器;

变频单元包含有整流电路、电容电路、逆变电路;整流电路包含有对单相电流进行整流的四个二极管VD1、VD2、VD3、VD4,整流电路将处理后的电流传输至由电容Ec进行电荷储藏的电容电路,电容电路通过绝缘栅双极型晶体管IGBT上面分布的三组单向电源组成逆变电路;

控制器通过第一导向电路将三相电源传输至切换控制器,控制器通过第二导向电路将单相电源传输至切换控制器,第一导向电路包含有电阻R1,三极管Q1,二极管D1和继电器K1,第二导向电路包含有电阻R2,三极管Q2,二极管D2和继电器K2。

另外,电阻R1连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,集电极分别连接二极管D1的输入端和继电器K1的线圈。电阻R2连接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接地,集电极分别连接二极管D2的输入端和继电器K2的线圈。

切换控制器的表面安装有切换按钮。控制器采用ARM单片机。切换控制器内部设置有电压检测单元,电压检测单元的数据传输端连通控制器的处理器。

本实用新型的工作原理:

单相电源、和经过变频处理过后的三相电源均采用微控制器进行调控,微控制器采用32位ARM单片机。当切换控制器选择三相电源时,另外一路的单相电源就会关闭,电源依次通过四个二极管VD1、VD2、VD3、VD4进行整流,而后通过电容电路,最后经过逆变电路形成三相电,三相电源通过第一导向电路传输到使用环境中,进行持续不断的进行供电,需要使用单相电的时候,直接切断三相电源,直接流通过单相电,通过控制器可以对电源的电压、频率、相序等参数进行监控。

本实用新型的有益效果为:通过将单相电通过变频形成三相电,组成一个控制电路,在使用的时候通过切换控制器选择使用单相电或三相电,电路简单,成本低,灵活多变,保证用电安全,可靠性高,设计新颖,是一种很好的创新方案,很有市场推广前景。

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只是说明本实用新型的原理,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同物界定。

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