传真机不间断电源的制作方法

文档序号:7563452阅读:311来源:国知局
专利名称:传真机不间断电源的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种电信设备上使用的不间断电源,特别是传真机不间断电源。
现在传真机在我国已得到广泛的使用,其自动化程度高,常是在无人守侯下工作,故许多传真机都处于长时间开机等待状态,一方面机内长时间发热,既耗电又影响寿命,另一方面电网供电的不稳定或停电都会影响传送的可靠性。目前在计算机行业中已普遍使用不间断电源,一方面可得到对电网的稳压作用,另一方面在停电时,可极时提供电源。
本实用新型的目的是设计一种传真机不间断电源。
本实用新型的任务是这样实现的,在传真机也即电话的输入端设有的电话信号检测电路是由独立设置的铃流识别电路和摘机识别电路组成,其输出经信号处理电路后一路做为不间断电源的控制信号,另一路用于触发继电器控制不间断电源与传真机电网的导通或断开。
铃流识别电路包括稳压二极管ZD1、ZD2组成降压电路,电阻R1、电容C1、二极管D1、D2组成的耦合电路,电容C1、C2电阻R9、R25组成的积分电路,光耦蕊片IC1及三极管Q1、Q2组成的信号处理放大电路,输入信号经降压电路和耦合电路耦合到光耦蕊片IC1的输入端,IC1的C端与三极管Q1的基极相接,三极管Q1输出经积分电路后与三极管Q2基极相接。
摘机识别电路包括稳压二极管ZD3、ZD4组成的降压电路,电容C2、电阻Rg、R25组成的积分电路及光耦蕊片IC2和三极管Q2,输入信号经降压电路后与IC2输入端相接,IC2的C端经积分电路后与三极管Q2的基极相接。
上述所述的电路中三极管Q2组成信号处理电路,其发射极同时与门IC3;A的1脚相接和三极管Q7的基极相接,三极管Q7的集电极上接有继电器用于控制不间断电源与传真机的导通或断开。
本实用新型具有结构简单、使用方便,传真机工作时,遇到电网电压不稳或断电情形,会自行启动备用电源对传真机供电,且具有稳压作用,在传真机停止工作后会自动切断其与电网联接。
下面结合图例对本实用新型做进一步说明

图1、传真机不间断电源外壳示意图。
图2、传真机不间断电源原理框图。
图3、铃流识别电路和摘机识别电路图。
图4、传真机不间断电源电路图。
参照图1传真机不间断电源外壳示意图,在前面板4上设有指示灯7,后面板9上设有电话线插座、外接TTL电平控制接口2、输出插座3、电源线5、保险丝座6和开关8,使用时,将电源线5接入电网,电话信号接入电话线插座1内,传真机电源插头插入输出插座3上,打开电源开关8即可进行工作。
参照图2,传真机不间断电源电路原理图框图,电话线信号输入给电话信号检测电路,该电路是由独立设置的铃流识别电路和摘机识别电路组成,铃流和摘识别电路经信号处理电路,若有铃流或摘机信号,信号处理电路输出信号一路给驱动电路和电源输出开关电路,使不间断电源的输出与传真机电源接通,另一路给不间断电源的逆变控制电路,不间断电源内部设有外线电压检测电路、电压比较电路及电瓶电压检测电路,当外线电压正常时,逆变器不工作,通过切换开关使不间断电源的输出与电网输入接通,传真机由电网供电,一旦电网电压不正常或断电,逆变器工作输出220V交流电,当电瓶电压低于基准电平时,自动关闭逆变器,停止向传真机供电,只有在电瓶充电恢复正常后才能继续工作。(电瓶共两个,为12V、6.5Ah,工作于串联状态,当串联电压低于18V时不工作)。
参照图3,铃流识别电路和摘机识别电路,当电话信号通过Limin的输入铃流的特征是60V左右的交流信号,经稳压二极管ZD1、ZD2的降压,由电阻R1,电容C1及二极管D1、D2等耦合到光耦蕊片IC1的输入端,在IC1的C端产生一个交流信号,经三极管Q1(9012)的放大后,由电容C11和C2进行积分产生一高电平,使三极管Q2导通,从而在控制蕊片IC3A(4801)的1脚输入高电平,此高电平持续时间由电容C11=100U、C2=4.7U,电阻R9=2.7K、R25=100K决定,此处取得10秒,也即铃流后的延时时间约10秒,保证了在两次铃流的间隔时间内,IC3A的1脚高电平不变。
当摘机时,Limin输入电平低于12V,此时由于12V稳压二极管ZD3、ZD4的降压作用,光耦蕊片IC2无输入,IC2的C端为高电平,对电容C2充电,经二极管D8,电阻R9、R25使三极管Q2导通,IC3A的1脚为高电平输入。
上述两种情况IC3A的1脚均为高电平,说明传真机需要开启工作,此时,基极与三极管Q2发射极相接的三极管Q7也处于导通,接在集电极上的继电器J3吸合把AC220V输入或逆变输出送出的out端,即开传真机。
当挂机时,输入电平≥24V,由于C1的隔直作用IC1的C端输入出的为高电平,使三极管Q1截止。此时信号也经过电阻R3、R4、R5由稳压二极管ZD3、ZD4降压后加到光耦IC2的输入端,使IC2的C端为低电平,三极管Q2截止,从而使IC3A的1脚输入为低电平,三极管Q7截止,继电器J3断开,传真机无220V交流电输入即不工作。另外从摘机到挂三极管Q2从导通变截止的时间常数为t=C2×(R2+R25),C2取4.7U、(R9+R25)≈100K,t=0.5秒,即在0.5秒的时间内就停止对传真机供电,这样,若由逆变输出的情况下,可减少电瓶电能的浪费,这也是铃流和摘机识别电路分开设置的优点。
在图3中还设有一个外接TTL接口,用外接一输入电平来实现控制,从而使该电源为其他设备服务外接控制电平≥2.5V时,经过电阻R18加到三极管Q4的基极则在Q4的集电极产生一个低电平的输出,电《12V,相当于模拟摘机信号送Limin端。当无外接TTL电平加到三极管Q4的基极,则Q4截止,Q4的集电极输出一电平≥18V,相当于挂机信号,电源不对外供电。
参照图4,该电路为传真机不间断电源电路图,下面结合图2的原理框图对各单元的组成做进一步的描述,其中铃流识别电路及摘机识别电路等已在图3中描述过,不再重复。
模拟摘机电路由电阻R12、R18、R34、电容C7,三极管Q4构成;驱动电路由电阻R18、三极管Q7构成;电源输出开关电路由继电器J3构成;切换开关电路由电阻R44、二极管D40,继电器J2构成;外线电压检测电路由变压器B1、二极管D15、D16、D17、D18、D19、D20、D31,电容C3、C5、C17构成;电压比较电路由电阻R14、R28、R33、R35、R36、R50、R51,可调电阻VR3、VR6、二极管D22、D23、D26,电压比较器IC4B,IC4D构成;逆变控制电路由IC3A、IC3B、IC3C,电阻R10、R24、R17、R49、R52,电容C12、C13、二极管D25、三极管Q3,继电器J1构成;振荡器由IC8、电阻R29、R31、R30、R40、R41、R46、R53、R54、R55、可调电阻VR1、VR2、电容C18、C19、C20、二极管D27构成;放大输出电路由三极管Q6、Q8、电阻R26、R27构成;逆变变压器由B2构成;电瓶检测电路由IC4A,电阻R16、R19、R20、R21、可调电阻VR5、电容C14、C15、二极管D21构成;报警信号电路由电阻R11、R46、二极管D32、D33、三极管Q9,蜂鸣器M1构成;充电电路由IC9,电阻R32、R39、R42、R43,可调电阻VR4,三极管Q11构成;上述整体电路的结构特征是铃流识别电路和摘机识别电路输出的信号经信号处理电路分成二路,一路由IC3A的第1脚输入到逆变控制电路,通过继电器J1接通或断开振荡器IC8第12脚与+12V的联接,控制逆变器的工作或停止;另一路信号由三极管Q7的基极输入到驱动电路及电源输出开关电路,通过开关电路中的继电器J3来接通或断开不间断电源与传真机的连接。
权利要求1.一种由外壳、不间断电源及电话信号检测电路组成的传真机不间断电源,其特征是电话信号检测电路是由独立设置的铃流识别电路和摘机识别电路组成,其输出经信号处理电路后一种做为不间断电源的控制信号,另一路用于触发继电器控制不间断电源与传真机的导通或断开。
2.根据权利要求1所述的传真机不间断电源,其特征是铃流识别电路包括稳压二极管ZD1、ZD2组成的降压电路,电阻R1、电容C1、二极管D1、D2组成的耦合电路,电容C1、C2、电阻R9、R25组成的积分电路,光耦蕊片IC1及三极管Q1、Q2组成的信号处理放大电路,输入信号经降压电路和耦合电路耦合到光耦蕊片IC1的输入端,IC1的C端与三极管Q1基极相接,三极管Q1输出经积分电路后与三极管Q2基极相接。
3.根据权利要求1所述的传真机不间断电源,其特征是摘机识别电路包括稳压二极管ZD、ZD4组成的降压电路,电容C2、电阻R9、R25组成的积分电路及光耦蕊片IC2和三极管Q2,输入信号经降压电路后与IC2输入端相接,IC2的C端经积分电路后与三极管Q2的基极相接。
4.根据权利要求1、2、3所述的传真机不间断电源,其特征是铃流、摘机识别电路中的三极管Q2组成信号处理电路,其发射极同时与或门IC3A的1脚相接和三极管Q7的基极相接,三极管Q7的集电极上接有继电器用于控制不间断电源与传真机导通或断开。
专利摘要本实用新型涉及一种传真机不间断电源,其结构包括外壳,不间断电源及电话信号检测电路。其特征是电话信号检测电路是由独立设置的铃流识别电路和摘机识别电路组成。其输出经信号处理电路后一路做为不间断电源控制信号,另一路用于触发继电器控制不间断电源与传真机的导通或断开。本装置具有结构简单,使用方便,遇到电网电压不稳或停电,自行启动备用电源供电且具稳压作用,在传真机停机后,自动切断与电网的联接。
文档编号H04N1/00GK2191503SQ9322395
公开日1995年3月8日 申请日期1993年9月6日 优先权日1993年9月6日
发明者郑翻 申请人:福建省托福电子有限公司
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