一种远程控制的供电插座及其控制系统的制作方法

文档序号:16624788发布日期:2019-01-16 00:18阅读:148来源:国知局
一种远程控制的供电插座及其控制系统的制作方法

本实用新型属于供电插座智能控制技术领域,具体涉及一种远程控制的供电插座及其控制系统。



背景技术:

近年来,随着人们生活水平的提高和科学技术的发展,各家庭的家用电器越来越多。在家用电器的用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不到位等原因,很容易造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。

供电插座家用电器的重要连接部件,通过对供电插座的控制,能够有效降低用电器发生事故的概率。授权公告号为CN206574962U的专利公开了一种智能插座的控制系统,通过设置WIFI模块实现对插座的远程控制。但是该专利所公开的技术方案,只能够远程控制继电器的动作,不能够对继电器的状态进行检测,如果继电器发生拒动或误动,用户不能够在远端及时得到相应的信息,存在较大的安全隐患。



技术实现要素:

本实用新型提供一种远程控制的供电插座及其控制系统,用于解决现有技术无法对继电器状态进行监控而造成插座存在安全隐患的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:

一种远程控制的供电插座,包括插座本体和控制系统,其中控制系统包括控制器、通讯模块和继电器;所述控制器与通讯模块连接,并连接继电器的线圈部分;所述继电器的触点部分设置在插座本体的供电线路中;

所述控制器还连接有检测模块,所述检测模块设置在继电器的触点部分,用于检测继电器触点部分的状态。

本实用新型所提供的技术方案,在继电器的触点部分设置有检测模块,能够检测继电器触点部分的状态信号,并将状态信号传送给控制器。当继电器发生拒动或误动时,用户能够在远端及时接收到相应的信息并采取相应的措施,从而提高插座的安全性能。

作为对继电器线圈部分控制方式的进一步改进,还包括开关管和第一稳压管,第一稳压管与继电器的线圈部分并联,且阳极用于连接第一电源,阴极连接开关管的阳极;开关管的阴极用于接地,控制极连接所述控制器。

作为对通讯模块的进一步改进,所述通讯模块为无线通讯模块。

作为对通讯模块的进一步改进,所述通讯模块包括SIM卡单元和GSM天线。

作为对控制器的进一步改进,还包括供电模块,供电模块连接控制器的电源端。

作为对供电插座设置方式的进一步改进,所述插座本体和控制系统一体设置或分体设置。

作为对检测模块的进一步改进,所述继电器包括两个触点,所述检测模块包括光电耦合器,所述继电器的第一触点设置在插座本体的供电线路中,第二触点的其中一端用于连接第二电源,另一端连接所述光电耦合器一次侧的阳极;光电耦合器一次侧的阴极用于接地;光电耦合器二次侧的阳极连接所述控制器,阴极用于接地。

作为对检测模块的进一步改进,还包括上拉电阻,上拉电阻的其中一端连接所述光电耦合器二次侧的阳极,另一端用于连接第二电源。

作为对检测模块的进一步改进,还包括第二稳压管,第二稳压管的阳极连接所述光电耦合器一次侧的阳极,阴极连接所述光电耦合器一次侧的阴极。

作为对检测模块的进一步改进,所述检测模块包括光电耦合器和整流器,整流器的交流侧与所述插座本体并联,直流侧的负极用于接地,正极连接所述光电耦合器一次侧的阳极;光电耦合器一次侧的阴极用于接地,二次侧的阳极连接所述控制器,阴极用于接地。

作为对检测模块的进一步改进,还包括上拉电阻,上拉电阻的其中一端连接所述光电耦合器二次侧的阳极,另一端用于连接第三电源。

作为对检测模块的进一步改进,还包括第二稳压管,第二稳压管的阳极连接所述光电耦合器一次侧的阳极,阴极连接所述光电耦合器一次侧的阴极。

一种远程控制的供电插座控制系统,包括控制器、通讯模块和继电器;所述控制器与通讯模块连接,并连接继电器的线圈部分;所述继电器的触点部分用于设置在插座本体的供电线路中;

所述控制器还连接有检测模块,所述检测模块设置在继电器的触点部分,用于检测继电器触点部分的状态。

作为对继电器控制方式的进一步改进,还包括开关管和第一稳压管,第一稳压管与继电器的线圈部分并联,且阳极用于连接第一电源,阴极连接开关管的阳极;开关管的阴极用于接地,控制极连接所述控制器。

作为对通讯模块的进一步改进,所述通讯模块为无线通讯模块。

作为对通讯模块的进一步改进,所述通讯模块包括SIM卡单元和GSM天线。

作为对控制器的进一步改进,还包括供电模块,供电模块连接控制器的电源端。

作为对供电插座设置方式的进一步改进,所述继电器包括两个触点,所述检测模块包括光电耦合器,所述继电器的第一触点用于设置在插座本体的供电线路中,第二触点的其中一端用于连接第二电源,另一端连接所述光电耦合器一次侧的阳极;光电耦合器一次侧的阴极用于接地;光电耦合器二次侧的阳极连接所述控制器,阴极用于接地。

作为对检测模块的进一步改进,还包括上拉电阻,上拉电阻的其中一端连接所述光电耦合器二次侧的阳极,另一端用于连接第二电源。

作为对检测模块的进一步改进,还包括第二稳压管,第二稳压管的阳极连接所述光电耦合器一次侧的阳极,阴极连接所述光电耦合器一次侧的阴极。

作为对检测模块的进一步改进,所述检测模块包括光电耦合器和整流器,整流器的交流侧用于与插座本体并联,直流侧的负极用于接地,正极连接所述光电耦合器一次侧的阳极;光电耦合器一次侧的阴极用于接地,二次侧的阳极连接所述控制器,阴极用于接地。

作为对检测模块的进一步改进,还包括上拉电阻,上拉电阻的其中一端连接所述光电耦合器二次侧的阳极,另一端用于连接第三电源。

作为对检测模块的进一步改进,还包括第二稳压管,第二稳压管的阳极连接所述光电耦合器一次侧的阳极,阴极连接所述光电耦合器一次侧的阴极。

附图说明

图1为插座实施例1和2中远程控制的供电插座的结构原理图;

图2为插座实施例1中远程控制的供电插座的电路原理图;

图3为插座实施例1和2中控制系统与插座本体一体设置的示意图;

图4为插座实施例1和2中控制系统与插座本体分体设置的示意图;

图5为插座实施例2中远程控制的供电插座的电路原理图。

具体实施方式

本实用新型提供一种远程控制的供电插座及其控制系统,用于解决现有技术无法对继电器状态进行监控而造成插座存在安全隐患的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:

一种远程控制的供电插座,包括插座本体和控制系统,其中控制系统包括控制器、通讯模块和继电器;所述控制器与通讯模块连接,并连接继电器的线圈部分;所述继电器的触点部分设置在插座本体的供电线路中;

所述控制器还连接有检测模块,所述检测模块设置在继电器的触点部分,用于检测继电器触点部分的状态。

下面结合附图对本实用新型的技术方案作进一步说明。

插座实施例1:

本实施例提供一种远程控制的供电插座,用于对插座的工作状态进行远程控制,并对插座供电线路中开关的状态进行实时监控,以达到提高插座安全性的问题。

本实施例所提供的一种远程控制的供电插座,其结构原理如图1所示,包括插座本体和控制系统,其中空调制系统包括控制器、继电器、通讯模块和检测单元。

插座本体用于连接家用电器,并且插座本体还通过供电线路与市电连接,继电器的触点部分设置在插座本体的供电线路中,控制器连接继电器的线圈部分,通过控制继电器的线圈部分,控制插座本体的工作状态。

通讯模块与控制器连接,控制器通过通讯模块与其他设备通讯连接。本实施例中的通讯模块为无线通讯模块,其中包括SIM卡模块和GSM天线,控制器通过通讯模块与用户的手机、PAD等智能终端设备通讯连接,用户能够在智能终端处相控制器发送控制信号,控制器根据接收到的控制信号控制继电器触点部分的断开或闭合,从而实现对插座本体供电的远程控制。

为了对继电器触点部分的状态进行监控,在继电器的触点部分设置有检测模块,控制器连接该检测模块,该检测模块能够检测继电器触点部分的状态信号并发送给控制器。

本实施例中所提供的基于WIFI通讯模块的远程控制供电插座,其电路结构如图2所示,控制器MCU由3V电源供电,继电器K3的线圈部分并联有第一稳压管D5,第一稳压管D5的阳极通过电阻R3连接24V电源,阴极连接开关管Q1的阳极,开关管Q1的阴极接地;电阻R6与电阻R13串联成分压电路,该分压电路的一端连接控制器,另一端接地,且分压点连接开关管Q1的控制极;继电器K3设有两个触点,其中第一触点连接在插座本体J3的供电线路中,第二触点的其中一端连接24V电源,另一端连接光电耦合器U1一次侧的阳极;第二稳压管D1的阳极连接光电耦合器U1一次侧的阳极,第二稳压管D1的阴极连接光电耦合器U1一次侧的阴极,并且第二稳压管D1的阴极接地;控制器连接光电耦合器U1二次侧的阳极,光电耦合器U1二次侧的阴极接地,阳极通过上拉电阻R9连接3V的电源;滤波电容C7设置在光电耦合器U1一次侧的阳极,滤波电容C8设置在光电耦合器U1二次侧的阳极;在继电器K3第二触点连接光电耦合器U1一次侧阳极的线路上设置有电感L1和电阻R1。

光电耦合器U1及第二稳压管D1构成检测模块,继电器K3的第一触点和第二触点联动且状态一致;当第一触点处于闭合状态时,第二触点也处于闭合状态,光电耦合器U1一次侧阳极不能够与24V电源连接,即光电耦合器U1的一次侧不能够导通,此时光电耦合器U1的二次侧也不能导通,控制器连接光电耦合器U1二次侧阳极的端口能够检测到高电位信号;当第一触点处于断开状态时,第二触点也处于断开状态,光电耦合器U1的一次侧在第二稳压管D1的作用下导通,此时光电耦合器U1的二次侧也导通,控制器连接光电耦合器U1二次侧阳极的端口能够检测到低电位信号;控制器以此判断继电器K3的状态。

本实施例提供一种远程控制的供电插座,其工作原理为:

供电模块为控制器供电;控制器通过通讯模块与远程智能终端建立通信连接;控制器通过控制继电器触点部分的吸合/断开来控制插座本体的供电状态,从而达到对插座上家用电器进行远程控制的目的。

当需要控制供电插座通断时,用户通过远程智能终端向控制器发出通/断指令,控制器通过通讯模块接收该指令,并根据该指令控制继电器的触点部分吸合/断开。

检测模块检测继电器触点部分的状态,并将检测结果发送给控制器;控制器判断继电器触点部分的动作是否与发出的控制指令一致;如果一致,则指令执行成功;如果不一致,则指令执行失败;控制器将指令执行是否成功的结果通过通讯模块反馈至远程智能终端。

当需要远程查看供电插座状态时,用户通过远程智能终端向控制器发送查询的指令;控制器通过通讯模块接收到该指令后,通过检测模块获取继电器触点部分的状态,并通过通讯模块反馈到远程智能终端。

本实施例中所提供的一种远程控制的供电插座,其中的插座本体和控制系统可以分体设置也可以一体设置,当两者一体设置时如图3所示,当两者分体设置时如图4所示。

插座实施例2:

本实施例提供一种远程控制的供电插座,用于对插座的工作状态进行远程控制,并对插座供电线路中开关的状态进行实时监控,以达到提高插座安全性的问题。

本实施例所提供的一种远程控制的供电插座,其结构原理如图1所示,包括插座本体和控制系统,其中空调制系统包括控制器、继电器、通讯模块和检测单元。

插座本体用于连接家用电器,并且插座本体还通过供电线路与市电连接,继电器的触点部分设置在插座本体的供电线路中,控制器连接继电器的线圈部分,通过控制继电器的线圈部分,控制插座本体的工作状态。

通讯模块与控制器连接,控制器通过通讯模块与其他设备通讯连接。本实施例中的通讯模块为无线通讯模块,其中包括SIM卡模块和GSM天线,控制器通过通讯模块与用户的手机、PAD等智能终端设备通讯连接,用户能够在智能终端处向控制器发送控制信号,控制器根据接收到的控制信号控制继电器触点部分的断开或闭合,从而实现对插座本体供电的远程控制。

为了对继电器触点部分的状态进行监控,在继电器的触点部分设置有检测模块,控制器连接该检测模块,该检测模块能够检测继电器触点部分的状态信号并发送给控制器。

本实施例中所提供的基于WIFI通讯模块的远程控制供电插座,其电路结构如图5所示,控制器MCU由3V电源供电,继电器K3的线圈部分并联有第一稳压管D5,第一稳压管D5的阳极通过电阻R3连接24V电源,阴极连接开关管Q1的阳极,开关管Q1的阴极接地;电阻R6与电阻R13串联成分压电路,该分压电路的一端连接控制器,另一端接地,且分压点连接开关管Q1的控制极;继电器K3设有两个触点,其中第一触点串联在插座本体J3供电线路的火线中,第二触点串联在插座本体供电线路的零线中,整流器D2的交流侧与插座本体并联,直流侧的负极接地,正极连接光电耦合器U1一次侧的阳极;第二稳压管D1的阳极连接光电耦合器U1一次侧的阳极,第二稳压管D1的阴极连接光电耦合器U1一次侧的阴极,并且第二稳压管D1的阳极连接24V电源,阴极接地;控制器连接光电耦合器U1二次侧的阳极,光电耦合器U1二次侧的阴极接地,阳极通过上拉电阻R9连接3V的电源;滤波电容C7设置在光电耦合器U1一次侧的阳极,滤波电容C8设置在光电耦合器U1二次侧的阳极;在整流器D2直流侧正极连接光电耦合器U1一次侧阳极的线路上设置有电感L1和电阻R1。

光电耦合器U1、整流器D1及第二稳压管D1构成检测模块,继电器K3的第一触点和第二触点联动且状态一致;当第一触点和第二触点闭合时,整流器D2的交流测和插座本体得电,此时光电耦合器U1的一次侧在第二稳压管D1的作用下导通,此时光电耦合器U1的二次侧也导通,控制器连接光电耦合器U1二次侧阳极的端口能够检测到低电位信号;当第一触点和第二触点处于断开状态时,整流器D2的交流测和插座本体失电,光电耦合器U1的一次侧不能够导通,此时光电耦合器U1的二次侧也不能导通,控制器连接光电耦合器U1二次侧阳极的端口能够检测到高电位信号;控制器以此判断继电器K3的状态。

本实施例提供一种远程控制的供电插座,其工作原理为:

供电模块为控制器供电;控制器通过通讯模块与远程智能终端建立通信连接;控制器通过控制继电器触点部分的吸合/断开来控制插座本体的供电状态,从而达到对插座上家用电器进行远程控制的目的。

当需要控制供电插座通断时,用户通过远程智能终端向控制器发出通/断指令,控制器通过通讯模块接收该指令,并根据该指令控制继电器的触点部分吸合/断开。

检测模块检测继电器触点部分的状态,并将检测结果发送给控制器;控制器判断继电器触点部分的动作是否与发出的控制指令一致;如果一致,则指令执行成功;如果不一致,则指令执行失败;控制器将指令执行是否成功的结果通过通讯模块反馈至远程智能终端。

当需要远程查看供电插座状态时,用户通过远程智能终端向控制器发送查询的指令;控制器通过通讯模块接收到该指令后,通过检测模块获取继电器触点部分的状态,并通过通讯模块反馈到远程智能终端。

本实施例中所提供的一种远程控制的供电插座,其中的插座本体和控制系统可以分体设置也可以一体设置,当两者一体设置时如图3所示,当两者分体设置时如图4所示。

控制系统实施例1:

本实施例提供一种远程控制的供电插座控制系统,与上述插座实施例1中远程控制的供电插座控制系统相同,该控制系统已经在上述插座实施例1中做了详细介绍,这里不多做说明。

控制系统实施例2:

本实施例提供一种远程控制的供电插座控制系统,与上述插座实施例2中远程控制的供电插座控制系统相同,该控制系统已经在上述插座实施例2中做了详细介绍,这里不多做说明。

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