一种电冰箱电源插座电压检测式保护电路的制作方法

文档序号:13846028阅读:226来源:国知局
一种电冰箱电源插座电压检测式保护电路的制作方法

本发明涉及一种保护电路,尤其涉及一种电冰箱电源插座电压检测式保护电路。



背景技术:

目前,电冰箱已经成为家庭生活不可或缺的家用电器,电冰箱中使用的压缩机则是电冰箱的灵魂部件。在使用电冰箱时,若停电后马上又来电会比较容易损伤压缩机,严重的甚至会烧毁压缩机。因此,通常通过在电冰箱的电源插座中设置保护的电路的方式来保护压缩机,防止突然停电后的5分钟内再次接通电源。

但是,目前使用的电冰箱的电源插座保护电路通常需要使用变压器、集成芯片等电子元件,不仅使得电路结构复杂,不便于检查维修;同时还使得其成本也比较高。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种电冰箱电源插座电压检测式保护电路,以期能简化现有电冰箱电源插座电压检测式保护电路的结构,以便于检查维修并降低成本。

本发明通过下述技术方案实现:

一种电冰箱电源插座电压检测式保护电路,主要由前置恒流源电路,三极管vt1,三极管vt2,三极管vt3,三极管vt4,正极与三极管vt4的发射极相连接、负极与三极管vt3的发射极相连接的电容c4,串接在电容c4的正极与三极管vt3的集电极之间的电阻r6,正极与三极管vt3的基极相连接、负极经电阻r5后与三极管vt3的发射极相连接的电容c5,p极与电容c5的负极相连接、n极与三极管vt3的发射极相连接的二极管d4,p极与电容c5的负极相连接、n极与电容c4的正极相连接的稳压二极管d5,n极与电容c5的负极相连接、p极经电阻r4后与电容c4的正极相连接的发光二极管vd,串接在三极管vt2的发射极与电容c4的正极之间的电阻r3,正极与三极管vt2的发射极相连接、负极与电容c5的负极相连接的电容c3,p极经电阻r2后与电容c3的负极相连接、n极与三极管vt2的集电极相连接的二极管d3,p极与三极管vt1的集电极相连接、n极与三极管vt2的发射极相连接的二极管d2,正极与三极管vt1的基极相连接、负极与三极管vt2的基极相连接的电容c2,p极与电容c3的负极相连接、n极与三极管vt2的基极相连接的二极管d1,正极经电阻r1后与三极管vt1的发射极相连接、负极与三极管vt2的基极相连接的电容c1,第一阳极顺次经电容c6和电阻r8后与电容c5的负极相连接、第二阳极与电容c5的负极相连接、控制极经电阻r7后与三极管vt4的集电极相连接的双向晶闸管vs,以及一端与双向晶闸管vs的第一阳极相连接的、另一端与前端恒流源电路相连接的熔断器fu组成;所述三极管vt1的发射极与三极管vt2的基极相连接,所述三极管vt4的基极与三极管vt3的集电极相连接;所述电容c6的正极与双向晶闸管vs的第一阳极相连接,其负极经电阻r8后与电容c5的负极相连接;所述电容c1的正极与电容c5的负极共同组成整个保护电路的输出端;

所述前端恒流源电路由运算放大器p,三极管vt5,正极经电阻r101后与运算放大器p的负极输入端相连接、负极经电阻r105后与三极管vt5的基极相连接的电容c102,正极与电容c102的负极共同组成电源输入端、负极与电容c102的正极相连接的电容c101,串接在运算放大器p的正极输入端与输出端之间的电阻r102,串接在运算放大器p的输出端与熔断器fu之间的电阻r103,串接在运算放大器p的输出端与三极管vt5的发射极之间的电阻r104,以及正极与三极管vt5的发射极相连接、负极与电容c1的正极相连接的电容c103组成;所述三极管vt5的集电极接地。

进一步的,所述三极管vt1~vt5均为3cg15型三极管。

再进一步的,所述运算放大器p为lm358单电源通用运算放大器。

为了更好地实现本发明,所述二极管d1~d4均为1n4007型二极管,所述稳压二极管d5为2cw110型稳压二极管。

为了确保效果,所述发光二极管vd为bt205型发光二极管,所述双向晶闸管vs为2pm6型双向晶闸管。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)本发明不需要使用变压器与集成芯片等复杂且成本较高的电子元件,使得本发明的结构比较简单,可便于检查维修,并能降低成本;同时还可避免突然断电又来电时立即启动压缩机而损坏压缩机。

(2)本发明的三极管vt1与三极管vt2、电阻r2、电容c2、二极管d2以及二极管d3组成的电压检测电路能有效的降低输出电流的泄露和损耗,并能抑制输出电流的异常波动,使输出电流保持稳定,从而提高了本发明的输出电流的稳定性。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图。

图2为本发明的前置恒流源电路的整体结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。

实施例

如图1所示,本发明的电冰箱电源插座电压检测式保护电路,主要由前置恒流源电路,三极管vt1,三极管vt2、三极管vt3、三极管vt4、发光二极管vd、双向晶闸管vs、熔断器fu、电阻r1、电阻r2、电阻r3、电阻r4、电阻r5、电阻r6、电阻r7、电阻r8、电容c1、电容c2、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、二极管d1、二极管d2、二极管d3、二极管d4以及稳压二极管d5组成。其中,所述电阻r1为800kω,所述电阻r2~r5均为20kω,电阻r6和电阻r7均为25kω,电阻r8为50kω。同时,所述电容c1的容值为0.68μf,所述电容c2和电容c3的容值均为120μf,所述电容c4~c6的容值均为200μf。为了确保本发明的实际使用效果,实施时,所述三极管vt1~vt4均为3cg15型三极管,所述熔断器fu的熔断电流设为5a。所述二极管d1~d4均为1n4007型二极管,所述稳压二极管d5为2cw110型稳压二极管。所述发光二极管vd为bt205型发光二极管,所述双向晶闸管vs为2pm6型双向晶闸管。

连接时,所述电容c4的正极与三极管vt4的发射极相连接,其负极与三极管vt3的发射极相连接。所述电阻r6串接在电容c4的正极与三极管vt3的集电极之间。所述电容c5的正极与三极管vt3的基极相连接,其负极经电阻r5后与三极管vt3的发射极相连接。所述二极管d4的p极与电容c5的负极相连接,其n极与三极管vt3的发射极相连接。所述稳压二极管d5的p极与电容c5的负极相连接,其n极与电容c4的正极相连接。所述发光二极管vd的n极与电容c5的负极相连接,其p极经电阻r4后与电容c4的正极相连接。所述电阻r3串接在三极管vt2的发射极与电容c4的正极之间。所述电容c3的正极与三极管vt2的发射极相连接,其负极与电容c5的负极相连接。所述二极管d3的p极经电阻r2后与电容c3的负极相连接,其n极与三极管vt2的集电极相连接。所述二极管d2的p极与三极管vt1的集电极相连接,其n极与三极管vt2的发射极相连接。所述电容c2的正极与三极管vt1的基极相连接,其负极与三极管vt2的基极相连接。所述二极管d1的p极与电容c3的负极相连接,其n极与三极管vt2的基极相连接。所述电容c1的正极经电阻r1后与三极管vt1的发射极相连接,其负极与三极管vt2的基极相连接。所述双向晶闸管vs的第一阳极顺次经电容c6和电阻r8后与电容c5的负极相连接,其第二阳极与电容c5的负极相连接,其控制极经电阻r7后与三极管vt4的集电极相连接。所述熔断器fu的一端与双向晶闸管vs的第一阳极相连接,其另一端与前置恒流源电路。

其中,所述三极管vt1的发射极与三极管vt2的基极相连接,所述三极管vt4的基极与三极管vt3的集电极相连接。所述电容c6的正极与双向晶闸管vs的第一阳极相连接,其负极经电阻r8后与电容c5的负极相连接。所述电容c1的正极与电容c5的负极共同组成整个保护电路的输出端并与电冰箱的压缩机相连接,具体的,所述电容c1的正极接压缩机的电源输入极,所述电容c4的负极接压缩机的启动极。

如图2所示,所述前置恒流源电路由运算放大器p,三极管vt5,电容c101,电容c102,电容c103,电阻r101,电阻r102,电阻r103,电阻r104以及电阻r105组成。其中,所述电阻r101与电阻r103以及电阻r105均为150kω,所述电阻r102为100kω,电阻r104为80kω。同时,所述电容c101的容值为47μf,所述电容c102的容值为200μf,所述电容c103的容值为12μf。为了确保本发明的实际使用效果,实施时,所述三极管vt5也采用3cg15型三极管来实现,所述运算放大器p则采用lm358单电源通用运算放大器来实现。

连接时,所述电容c102的正极经电阻r101后与运算放大器p的负极输入端相连接,其负极经电阻r105后与三极管vt5的基极相连接。所述电容c101的正极与电容c102的负极共同组成电源输入端并外接220v市电电源,其负极与电容c102的正极相连接。所述电阻r102串接在运算放大器p的正极输入端与输出端之间,所述电阻r103串接在运算放大器p的输出端与熔断器fu之间,所述电阻r104串接在运算放大器p的输出端与三极管vt5的发射极之间。所述电容c103的正极与三极管vt5的发射极相连接,其负极与电容c1的正极相连接;且所述三极管vt5的集电极接地。

本发明不需要使用变压器与集成芯片等复杂且成本较高的电子元件,本发明的结构比较简单,可便于检查维修,并能降低成本。使用时,所述前置恒流源电路可对输入的220v市电进行处理,从而确保本发明拥有恒定的工作电流,避免其在工作的过程中产生电磁干扰信号,极大的提高了本发明的稳定性。同时,电阻r1与电容c1组成电容降压电路,经前置恒流源电路处理后的市电再经电容降压电路降压后经由三极管vt1与三极管vt2、电阻r2、电容c2、二极管d2以及二极管d3组成的电压检测电路进行处理,有效的降低输出电流的泄露和损耗,并能抑制输出电流的异常波动,使输出电流保持稳定,从而提高了本发明的输出电流的稳定性。然后经电容c3滤波后经电阻r3降压并将稳压二极管d5稳压后供给三极管vt3、三极管vt4、电容c4、电容c5、电阻r5以及电阻r6组成的延时保护电路。在电源刚接通时,由于电容c4两端的电压不能突变,三极管vt3与三极管vt4截止,则双向晶闸管vs无触发电压而关断,冰箱压缩机电源不通。当电源经过5min的延时时间向电容c4充电,使三极管vt3与三极管vt4导通,即可触发双向晶闸管vt导通,使压缩机获得电源并启动工作,从而可避免突然断电又来电时立即启动压缩机并损坏压缩机。

如上所述,便可较好的实现本发明。

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