本發(fā)明涉及一種木工工具,具體涉及基于電路整流橋的電壓保護電路。
背景技術(shù):
對所有的電器設(shè)備而言,都有一個額定電壓,但在實際中,不能完全保證在額定電壓下工作,是在額定電壓附近的一個范圍,一般要求在±15%。為了保護電器設(shè)備和工藝質(zhì)量,如果低于-15%這個電壓,就是“欠壓”,當工作電壓下降到這個電壓以下,保護動作,切斷電源。相反,如果高于+15%這個電壓,就是“過壓”,保護也動作切斷電源。欠壓和過壓對電器以及使用者都存在很大的安全隱患,電磁爐作為常用的生活家電,其電壓保護電路的存在是必要的?,F(xiàn)有技術(shù)中,電磁爐的電壓保護電路較復雜,占用很大的空間,造成了電磁爐的體積較大,不易存放或者搬運。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是電磁爐中的電壓保護電路較復雜,占用較多空間,目的在于提供電磁爐的電壓保護電路,簡化了電壓保護電路,減小了電壓保護電路在電磁爐中的體積,節(jié)約空間,使存放或搬運更方便。
本發(fā)明通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):
基于電路整流橋的電壓保護電路,包括交直流轉(zhuǎn)換電路、欠壓保護電路和過壓保護電路,所述交直流轉(zhuǎn)換電路包括高頻變壓器TR1、橋式整流器BR1、電解電容C5、電解電容C6、電容C7、電容C8和穩(wěn)壓芯片,所述高頻變壓器TR1初級線圈兩端接220V交流電,其次級線圈一端接在橋式整流器BR1的信號輸入引腳,橋式整流器BR1的輸出引腳一端連接在穩(wěn)壓芯片的輸入端口VI,橋式整流器BR1的輸出引腳的另一端連接在穩(wěn)壓芯片的GND端,電容C7連接在穩(wěn)壓芯片的輸入端口VI和GND之間,電解電容C5的負極端與穩(wěn)壓芯片的GND連接,其正極端與穩(wěn)壓芯片的VI端連接,電容C8連接在穩(wěn)壓芯片輸出端口VO和GND之間,電解電容C6的負極端與穩(wěn)壓芯片的GND連接,其正極端與穩(wěn)壓芯片的VO端連接;所述欠壓保護電路和過壓保護電路包括電容C20,所述電容C20并聯(lián)在電解電容C6兩端,電容C20與電解電容C6的負極端連接的一端接地,電容C20與電解電容C6的正極端連接的那端與欠壓保護電路和過壓保護電路連接。
進一步地,基于電路整流橋的電壓保護電路,所述欠壓保護電路包括電位器RV3、放大器U1、二極管VD1、電阻R12和電阻R16,電容C20與電解電容C6的正極連接的那端與電位器RV3的一個固定端連接,電位器RV3的另一個固定端接地,電位器RV3的滑動端與放大器U1的反向輸入端連接,放大器U1的正向輸入端與輸出端連接,放大器U1的正向輸入端還與二極管VD1的陽極連接,電阻R12的一端與二極管VD1的陰極連接,其另一端為信號輸出端OUT,電阻R16一端連接在電阻R12的信號輸出端OUT,其另一端接地。
進一步地,基于電路整流橋的電壓保護電路,所述過壓保護電路包括電位器RV2、放大器U2、二極管VD2和電阻R5,電阻R5的一端連接在電容C20與電位器RV3連接的線路上,其另一端與電位器RV2的一個固定端連接,電位器RV2的另一個固定端接地,電位器RV2的滑動端與放大器U2的正向輸入端連接,放大器U2的反向輸入端接地,放大器U2的輸出端與二極管VD2的陽極連接,二極管VD2的陰極連接在二極管VD1與電阻R12連接的線路上。
進一步地,基于電路整流橋的電壓保護電路,所述放大器U1和放大器U2的型號均采用LM324。LM324是低成本的四路運算放大器,具有真正的差分輸入。該四路放大器可以工作于低至3.0V或高達32V的電源電壓,靜態(tài)電流是MC1741的五分之一左右(每個放大器)。共模輸入范圍包括負電源,因此在眾多應(yīng)用中無需外部偏置元器件。輸出電壓范圍也包括負電源電壓。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下的優(yōu)點和有益效果:本發(fā)明利用放大器和電位器及其外圍元器件實現(xiàn)了過壓和欠壓的電路保護,并簡化了電壓保護電路,減小了電壓保護電路在電磁爐中的體積,節(jié)約空間,使存放或搬運更方便;使用放大器LM324,降低成本,并且可減少外部偏置元器件,進一步簡化電路。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明實施例的進一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,并不構(gòu)成對本發(fā)明實施例的限定。在附圖中:
圖1為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,下面結(jié)合實施例和附圖,對本發(fā)明作進一步的詳細說明,本發(fā)明的示意性實施方式及其說明僅用于解釋本發(fā)明,并不作為對本發(fā)明的限定。
實施例
如圖1所示,基于電路整流橋的電壓保護電路,包括交直流轉(zhuǎn)換電路、欠壓保護電路和過壓保護電路,所述交直流轉(zhuǎn)換電路包括高頻變壓器TR1、橋式整流器BR1、電解電容C5、電解電容C6、電容C7、電容C8和穩(wěn)壓芯片,所述高頻變壓器TR1初級線圈兩端接220V交流電,其次級線圈一端接在橋式整流器BR1的信號輸入引腳,橋式整流器BR1的輸出引腳一端連接在穩(wěn)壓芯片的輸入端口VI,橋式整流器BR1的輸出引腳的另一端連接在穩(wěn)壓芯片的GND端,電容C7連接在穩(wěn)壓芯片的輸入端口VI和GND之間,電解電容C5的負極端與穩(wěn)壓芯片的GND連接,其正極端與穩(wěn)壓芯片的VI端連接,電容C8連接在穩(wěn)壓芯片輸出端口VO和GND之間,電解電容C6的負極端與穩(wěn)壓芯片的GND連接,其正極端與穩(wěn)壓芯片的VO端連接;所述欠壓保護電路和過壓保護電路包括電容C20,所述電容C20并聯(lián)在電解電容C6兩端,電容C20與電解電容C6的負極端連接的一端接地,電容C20與電解電容C6的正極端連接的那端與欠壓保護電路和過壓保護電路連接。欠壓保護電路包括電位器RV3、放大器U1、二極管VD1、電阻R12和電阻R16,電容C20與電解電容C6的正極連接的那端與電位器RV3的一個固定端連接,電位器RV3的另一個固定端接地,電位器RV3的滑動端與放大器U1的反向輸入端連接,放大器U1的正向輸入端與輸出端連接,放大器U1的正向輸入端還與二極管VD1的陽極連接,電阻R12的一端與二極管VD1的陰極連接,其另一端為信號輸出端OUT,電阻R16一端連接在電阻R12的信號輸出端OUT,其另一端接地。過壓保護電路包括電位器RV2、放大器U2、二極管VD2和電阻R5,電阻R5的一端連接在電容C20與電位器RV3連接的線路上,其另一端與電位器RV2的一個固定端連接,電位器RV2的另一個固定端接地,電位器RV2的滑動端與放大器U2的正向輸入端連接,放大器U2的反向輸入端接地,放大器U2的輸出端與二極管VD2的陽極連接,二極管VD2的陰極連接在二極管VD1與電阻R12連接的線路上。放大器U1和放大器U2的型號均采用LM324。
本實施例中,點位RV2、放大器U2和外圍組件組成欠壓保護電路,電位器RV3、放大器U1和外圍組件組成過壓保護電路,電阻R5~電阻R8為電壓的比較提供基準電壓,電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R12、電阻R14、電阻R16為分壓電阻,二極管VD1和二極管VD2為耦合二極管。電源電壓正常時,電位器RV2輸出電壓使放大器U2的反向輸入端電位大于正向輸入端電位,放大器U2輸出端輸出低電平,單片機判斷正常。當電源電壓低于160V時,電位器RV2輸出電壓使放大器U2的反向輸入端電位低于正向輸入端電位,放大器輸出端輸出高電平,經(jīng)二極管VD2、電阻R12、電阻R16分壓送入單片機進行欠壓判斷控制。電壓正常時,電位器RV3輸出電壓使放大器U1的正向輸入端電位高于反向輸入端電位,放大器U1輸出端輸出低電平,當電源電壓高于245V時,電位器RV3輸出電壓使放大器U1的正向輸入端電位低于反向輸入端電位,放大器U1輸出端輸出高電平,經(jīng)二極管VD1、電阻R12、電阻R16分壓送入單片機進行過壓控制判斷。
本實施例中,使用的元器件的規(guī)格如下:電阻R4-10K,電阻R5-10K,電阻R6-10K,電阻R7-10K,電阻R8-10K,電阻R9-10K,電阻R10-10K,電阻R11-10K,電阻R12-10K,電阻R13-10K,電阻R14-10K,電阻R15-10K,電阻R15-10K,電容C20-1nF,二極管VD1-1N4001,二極管VD2-1N4001,電位器RV2-POT-HG,電位器RV3-POT-HG,放大器U1-LM324,放大器U2-LM324,電解電容C5和電解電容C6均為電解電容,其規(guī)格為2200uF,電容C7-330pF,電容C8-330pF,高頻變壓器型號為TRAN-2P25,穩(wěn)壓芯片型號為7805。
以上所述的具體實施方式,對本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本發(fā)明的具體實施方式而已,并不用于限定本發(fā)明的保護范圍,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。