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一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置的制作方法

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一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置的制作方法

本發(fā)明涉及電子電氣控制領(lǐng)域,特別是涉及一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置。



背景技術(shù):

磁保持繼電器是近幾年發(fā)展起來(lái)的一種新型繼電器,也是一種自動(dòng)開(kāi)關(guān)。和其他電磁繼電器一樣,對(duì)電路起著自動(dòng)接通和切斷作用。所不同的是,磁保持繼電器的常閉或常開(kāi)狀態(tài)完全是依賴永久磁鋼的作用,其開(kāi)關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換是靠一定寬度的脈沖電信號(hào)觸發(fā)而完成的。

常用的電磁繼電器,它的驅(qū)動(dòng)是連續(xù)的高電平或者低電平驅(qū)動(dòng),已經(jīng)得到非常廣泛的應(yīng)用,由于結(jié)構(gòu)上的原因,電磁繼電器的使用中,在吸合的狀態(tài)下,控制線圈要保持通電,使用的控制線圈功率從零點(diǎn)幾瓦到幾十瓦之間,浪費(fèi)了大量的電能。

磁保持繼電器其觸點(diǎn)開(kāi)、合狀態(tài)平時(shí)由永久磁鐵所產(chǎn)生的磁力所保持。當(dāng)繼電器的觸點(diǎn)需要開(kāi)或合狀態(tài)時(shí),只需要用正(反)直流脈沖電壓激勵(lì)線圈,繼電器在瞬間就完成了開(kāi)與合的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。通常觸點(diǎn)處于保持狀態(tài)時(shí),線圈不需要繼續(xù)通電,僅靠永久磁鐵的磁力就能維持繼電器的狀態(tài)不變。因此使用磁保持繼電器非常節(jié)能。

目前常用的電磁繼電器,應(yīng)用非常廣泛,如果能夠?qū)鹘y(tǒng)的電磁繼電器,轉(zhuǎn)變成使用磁保持繼電器,節(jié)能效益是非常顯著的,按傳統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)電路,使到兩者不能直接互換,大大影響了磁保持繼電器的推廣使用。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

基于此,提供一種將傳統(tǒng)的電磁繼電器改變磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置。

一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置,包括一個(gè)p型的晶體管q1和一個(gè)n型的晶體管q2,晶體管q1的發(fā)射極(漏極)接電源正端,晶體管q1的基極(柵極)和晶體管q2的基極(柵極)相聯(lián)接,組成驅(qū)動(dòng)輸入端1,晶體管q1的集電極(源極)和晶體管q2的集電極(源極)相聯(lián)接后接電容c一端,電容c的另一端接磁保持繼電器的激勵(lì)線圈j的一端,激勵(lì)線圈j的另一端與晶體管q2的發(fā)射極(漏極)并在一起接電源地。

進(jìn)一步的,晶體管q1、q2可以是三極管,也可以是場(chǎng)效應(yīng)管,也可以是絕緣柵雙極型晶體管(igbt)。

上述磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置,驅(qū)動(dòng)輸入端1當(dāng)接入低電平的時(shí)候,q1導(dǎo)通和q2截止,電源電流通過(guò)場(chǎng)效應(yīng)q1的漏極和源極、電容c對(duì)j有電流流入,j得到電流后,使j處于關(guān)閉狀態(tài);由于電容是串聯(lián)在電源與激勵(lì)線圈的回路中,電容在充電的過(guò)程中由于電荷的積累,電壓逐步升高,激勵(lì)線圈中的電流逐步降低,完成了磁保持繼電器開(kāi)關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換靠一定寬度的脈沖電流的使用要求。

驅(qū)動(dòng)輸入端1當(dāng)接入高電平的時(shí)候,q1截止和q2導(dǎo)通,由于上一步電容c充滿了電,電容上的電流通過(guò)場(chǎng)效應(yīng)q2的源極和漏極、電容c對(duì)激勵(lì)線圈的電流放電,j得到電流后,使j處于開(kāi)合狀態(tài)。

本發(fā)明巧妙的使用了電容充放電的特性,利用電容的儲(chǔ)能功能,較好地完成了傳統(tǒng)繼電器的驅(qū)動(dòng)與磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換完成后,本電路基本不耗電,結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),且具有節(jié)能的作用,擴(kuò)大了磁保護(hù)繼電器的推廣使用。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明專利的磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置實(shí)施例一的結(jié)構(gòu)原理圖;

圖2為本發(fā)明專利的磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置實(shí)施例二的結(jié)構(gòu)原理圖。

具體實(shí)施方式

為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式做詳細(xì)的說(shuō)明。

請(qǐng)參閱圖1和圖2,在一較佳的實(shí)施例中的一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置:包括一個(gè)p型的三極管q1和一個(gè)n型的晶體管q2,晶體管q1的發(fā)射極(漏極)接電源正端(vcc),晶體管q1的基極(柵極)和晶體管q2的基極(柵極)相聯(lián)接組成驅(qū)動(dòng)輸入端1,晶體管q1的集電極(源極)和晶體管q2的集電極(源極)相聯(lián)接后接電容c正極,電容c的負(fù)極接磁保持繼電器的激勵(lì)線圈j的負(fù)極端,激勵(lì)線圈j的正極端與晶體管q2的發(fā)射極(漏極)一起接電源地。

附圖1為本發(fā)明實(shí)施例一的附圖,其晶體管q1、q2采用的是三極管。附圖2為本發(fā)明實(shí)施例二的附圖,其晶體管q1、q2采用的是場(chǎng)效應(yīng)管。除此之外,晶體管q1、q2還可以采用絕緣柵雙極型晶體管(igbt)。

上述磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置的工作過(guò)程:驅(qū)動(dòng)輸入端1當(dāng)接入低電平的時(shí)候,晶體管q1導(dǎo)通和晶體管q2截止,電源電流通過(guò)晶體管q1的發(fā)射極(漏極)到其集電極(源極),電流通電容c后對(duì)激勵(lì)線圈j的負(fù)極有電流流入,激勵(lì)線圈j得到電流后,使磁保持繼電器處于關(guān)斷狀態(tài);由于電容c是串聯(lián)在電源與激勵(lì)線圈j的回路中,電容c在充電的過(guò)程中由于電荷的積累,電壓逐步升高,隨著電容c充電過(guò)程激勵(lì)線圈j中的電流逐步降低,完成了磁保持繼電器開(kāi)關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換靠一定寬度的脈沖電流的使用要求,電容c充電完成后由于其本身接近電源電壓,磁保持繼電器中的激勵(lì)線圈j電流逐步減小到近零狀態(tài)。

驅(qū)動(dòng)輸入端1當(dāng)接入高電平的時(shí)候,此時(shí)晶體管q1截止并且晶體管q2導(dǎo)通,由于上一步電容c充滿了電,電容c上的電流通過(guò)晶體管q2的集電極(源極)和發(fā)射極(漏極)后,電容c對(duì)激勵(lì)線圈j的電流放電,激勵(lì)線圈j得到與上一輪相反的電流后,使磁保持繼電器處于閉合狀態(tài)。

本發(fā)明巧妙的使用了電容充放電的特性,利用電容的儲(chǔ)能功能,較好地完成了傳統(tǒng)繼電器的驅(qū)動(dòng)與磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換完成后,本電路基本不耗電,結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),且具有節(jié)能的作用,擴(kuò)大了磁保護(hù)繼電器的推廣使用。

以上所述實(shí)施例僅表達(dá)了本發(fā)明的幾種實(shí)施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對(duì)發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。因此,本發(fā)明專利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及一種磁保持繼電器驅(qū)動(dòng)裝置,包括一個(gè)P型的晶體管Q1和一個(gè)N型的晶體管Q2,晶體管Q1的發(fā)射極(漏極)接電源正端,晶體管Q1的基極(柵極)和晶體管Q2的基極(柵極)相聯(lián)接,組成驅(qū)動(dòng)輸入端1,晶體管Q1的集電極(源極)和晶體管Q2的集電極(源極)相聯(lián)接后接電容C一端,電容C的另一端接磁保持繼電器的激勵(lì)線圈J的一端,激勵(lì)線圈J的另一端與晶體管Q2的發(fā)射極(漏極)并在一起接電源地。本發(fā)明的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,非常實(shí)用,可以很好地解決了磁保持繼電器的驅(qū)動(dòng)與傳統(tǒng)的電磁繼電器之間的直接替換問(wèn)題,利于磁保持電磁繼電器的推廣使用,可節(jié)省電力,為綠色環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

技術(shù)研發(fā)人員:鄭少雄
受保護(hù)的技術(shù)使用者:鄭少雄
技術(shù)研發(fā)日:2017.08.30
技術(shù)公布日:2017.11.07
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