动力柜的制作方法

文档序号:17827061发布日期:2019-06-05 22:44阅读:856来源:国知局
动力柜的制作方法

本实用新型涉及配电设备领域,特别涉及一种动力柜。



背景技术:

动力柜是指给整台机器的正常运转提供动力的电气控制柜组合,有熔断器、断路器、接触器、变频器、高压柜、变压器等等。动力柜的主要功能是给用电设备供电(给设备提供电源),有启停操作用电设备(有启停按钮),检测设备的运转(设置信号指示灯,有电流表电压表),保护用电设备(断路器)等等。传统动力柜的供电部分使用的元器件较多,电路结构复杂,硬件成本较高,不方便维护。另外,由于传统动力柜的供电部分缺少相应的电路保护功能,例如:限流保护功能,造成电路的安全性和可靠性较差。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种电路结构较为简单、成本较低、方便维护、电路的安全性和可靠性较高的动力柜。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种动力柜,包括柜体和可活动侧板,所述可活动侧板设于所述柜体的外围,且通过铰链固定于固定于所述柜体上,所述可活动侧板的边框上设有橡胶筋、散热孔、观察窗和第一进出线口,所述散热孔内设有防尘网,所述柜体的与所述可活动侧板相对的一侧壁上设有第二进出线口,所述柜体内置有电路板,所述电路板上设有供电模块;

所述供电模块包括电压输入端、第一二极管、第三电阻、第一电阻、第二电阻、第一三极管、第二二极管、第三稳压二极管、第二三极管和直流电源,所述电压输入端与所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极分别与所述第三电阻的一端、第二电阻的一端和第二三极管的集电极连接,所述第三电阻的另一端分别与所述第一电阻的一端和第一三极管的基极连接,所述第一电阻的另一端接地,所述第一三极管的发射极与所述第二电阻的另一端连接,所述第一三极管的集电极分别与所述第二二极管的阳极和第二三极管的基极连接,所述第二二极管的阴极与所述第三稳压二极管的阴极连接,所述第三稳压二极管的阳极接地,所述第二三极管的发射极与所述直流电源连接,所述第三电阻的阻值为36kΩ。

在本实用新型所述的动力柜中,所述供电模块还包括第一电容,所述第一电容的一端与所述第一三极管的集电极连接,所述第一电容的另一端与所述第二三极管的基极连接,所述第一电容的电容值为420pF。

在本实用新型所述的动力柜中,所述供电模块还包括第四电阻,所述第四电阻的一端与所述第二电阻的一端连接,所述第四电阻的另一端与所述第二三极管的集电极连接,所述第四电阻的阻值为42kΩ。

在本实用新型所述的动力柜中,所述供电模块还包括第四二极管,所述第四二极管的阳极与所述第二三极管的发射极连接,所述第四二极管的阴极与所述直流电源连接,所述第四二极管的型号为E-202。

在本实用新型所述的动力柜中,所述第一三极管为PNP型三极管。

在本实用新型所述的动力柜中,所述第二三极管为NPN型三极管。

实施本实用新型的动力柜,具有以下有益效果:由于设有柜体和可活动侧板,柜体内置有电路板,电路板上设有供电模块,供电模块包括电压输入端、第一二极管、第三电阻、第一电阻、第二电阻、第一三极管、第二二极管、第三稳压二极管、第二三极管和直流电源,该供电模块相对于传统动力柜的供电部分,其使用的元器件较少,由于节省了一些元器件,这样可以降低硬件成本,另外,第三电阻用于进行限流保护,因此电路结构较为简单、成本较低、方便维护、电路的安全性和可靠性较高。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型动力柜一个实施例中的结构示意图;

图2为所述实施例中供电模块的电路原理图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型动力柜实施例中,其动力柜的结构示意图如图1所示。图1中,该动力柜包括柜体1和可活动侧板2,可活动侧板2设于柜体1的外围,且通过铰链固定于固定于柜体1上,可活动侧板2的边框上设有橡胶筋3、散热孔4、观察窗5和第一进出线口6,散热孔4内设有防尘网7,柜体1的与可活动侧板2相对的一侧壁上设有第二进出线口8,柜体1内置有电路板9,电路板9上设有供电模块。

散热孔4可及时将柜体1中电路板9上的电子器件运行所产生的热量向外散出,通过观察窗5可以方便观察柜体1内的情况,避免误操作,第一进出线口6和第二进出线口8的设置可方便线缆进出柜体1。防尘网7可以起到防止灰尘进入该动力柜内,以避免影响柜体1内的电子器件。本实用新型便于搭接电缆的左、右进出线,方便观察,可避免因未开门误碰动其它带电的电子器件,造成误分误合带电物,从而能观察组件商务运行情况,同时具有良好的散热效果。

图2为本实施例中供电模块的电路原理图,图2中,该供电模块包括电压输入端Vin、第一二极管D1、第三电阻R3、第一电阻R1、第二电阻R2、第一三极管Q1、第二二极管D2、第三稳压二极管D3、第二三极管Q2和直流电源VCC,电压输入端Vin与第一二极管D1的阳极连接,第一二极管D1的阴极分别与第三电阻R3的一端、第二电阻R2的一端和第二三极管Q2的集电极连接,第三电阻R3的另一端分别与第一电阻R1的一端和第一三极管Q1的基极连接,第一电阻R1的另一端接地,第一三极管Q1的发射极与第二电阻R2的另一端连接,第一三极管Q1的集电极分别与第二二极管D2的阳极和第二三极管Q2的基极连接,第二二极管D2的阴极与第三稳压二极管D3的阴极连接,第三稳压二极管D3的阳极接地,第二三极管Q2的发射极与直流电源VCC连接。

该供电模块相对于传统动力柜的供电部分,其使用的元器件较少,电路较为简单,方便维护,由于节省了一些元器件,这样可以降低硬件成本。另外,第三电阻R3为限流电阻,用于进行限流保护,因此电路的安全性和可靠性较高。值得一提的是,本实施例中,第三电阻R3的阻值为36kΩ,当然,在实际应用中,第三电阻R3的阻值可以根据具体情况进行相应调整。

当电压输入端Vin的电压在10V~18V之间变化时,流过第二电阻R2的电流值近似不变,而流经第二电阻R2的电流近似等于流经第二二极管D2及第三稳压二极管D3的电流,如此,使得流经第二二极管D2的电流值不变,这样就减小了直流电源VCC随着电压输入端Vin的电压变化而变化的可能性。另外,由于第三稳压二极管D3采用低温度系数的稳压二极管,在第二二极管D2的温度系数抵消掉第二三极管Q2的温度系数后,这样就减小直流电源VCC随环境温度的变化而变化的可能性。

第二二极管D2用以抵消第二三极管Q2的温度系数在电压输入端Vin的电压在10V~18V之间变化时,流过第二电阻R2的电流值近似不变,而流经第二电阻R2的电流近似等于流经第二二极管D2及第三稳压二极管D3的电流,如此,使得流经第二二极管D2的电流值不变,这样就减小直流电源VCC随着电压输入端Vin的电压变化而变化的可能性;此时,由于第三稳压二极管D3的作用,使得第二二极管D2的阴极的电压稳定在一个确定值,由于流经第二电阻R2的电流维持不变,此时,第二二极管D2两端的电压也会不变,第二三极管Q2的基极与发射极之间的电压不变,由于第二二极管D2两端的电压与第二三极管Q2的基极与发射极之间的电压处于相同的变化趋势,如此,即使电压输入端Vin的电压升高,直流电源VCC也会在第二二极管D2、第三稳压二极管D2及第二三极管Q2的作用下保持基本稳定。通过第二二极管D2的作用,可以抵消第二三极管Q2的温度系数,提升直流电源VCC的对温度的稳定性。

本实施例中,第一三极管Q1为PNP型三极管,第二三极管Q2为NPN型三极管。当然,在实际应用中,第一三极管Q1也可以为NPN型三极管,第二三极管Q2也可以为PNP型三极管,但这时电路的结构也要相应发生变化。

本实施例中,该供电模块还包括第一电容C1,第一电容C1的一端与第一三极管Q1的集电极连接,第一电容C1的另一端与第二三极管Q2的基极连接。第一电容C1为耦合电容,用于防止第一三极管Q1与第二三极管Q2之间的干扰,以进一步增强电路的安全性和可靠性。值得一提的是,本实施例中,第一电容C1的电容值为420pF,当然,在实际应用中,第一电容C1的电容值可以根据具体情况进行相应调整。

本实施例中,该供电模块还包括第四电阻R4,第四电阻R4的一端与第二电阻R2的一端连接,第四电阻R4的另一端与第二三极管Q2的集电极连接。第四电阻R4为限流电阻,用于对第二三极管Q2的集电极电流进行限流保护,以更进一步增强电路的安全性和可靠性。值得一提的是,本实施例中,第四电阻R4的阻值为42kΩ,当然,在实际应用中,第四电阻R4的阻值可以根据具体情况进行相应调整。

本实施例中,该供电模块还包括第四二极管D4,第四二极管D4的阳极与第二三极管Q2的发射极连接,第四二极管D4的阴极与直流电源VCC连接。第四二极管D4为限流二极管,用于对第二三极管Q2的发射极电流进行限流保护,以进一步增强限流效果。值得一提的是,本实施例中,第四二极管D4的型号为E-202,当然,在实际应用中,第四二极管D4也可以采用其他型号具有类似功能的二极管。

总之,本实施例中,该供电模块相对于传统动力柜的供电部分,其使用的元器件较少,电路结构较为简单,方便维护,由于节省了一些元器件,这样可以降低硬件成本。另外,该供电模块中设有限流电阻,因此电路的安全性和可靠性较高。

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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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