微功耗无线遥控定时开关的制作方法

文档序号:6691557阅读:219来源:国知局
专利名称:微功耗无线遥控定时开关的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种用于家用电器的定时开关。
背景技术
目前,市场上销售的部分家用电器具有定时开机或关机的功能,该功能在一定程度上方便了使用者,使用者可以一进家门就吃电饭锅做好的饭,或一进家门就洗上热水澡。但是这种定时开关存在的缺陷是,一旦定时后,无法遥控改变定时开关的通与断。
实用新型内容本实用新型的目的是提供一种微功耗无线遥控定时开关,它能克服现有定时开关无法遥控改变定时开关状态的缺点。它由无线信号接收模块、自间歇供电电源、信号编码验证电路、定时器、双稳态保持电路和电磁继电器组成,无线信号接收模块的信号输出端连接信号编码验证电路的输入端,信号编码验证电路的一个输出端连接自间歇供电电源的受控端以实现间歇供电和始终供电的转换,信号编码验证电路的另一个输出端连接双稳态保持电路的一个输入端,定时器的输出端连接双稳态保持电路的另一个输入端,双稳态保持电路的输出端连接电磁继电器的受控端以实现电磁继电器通和断状态的转换。
本实用新型工作时电磁继电器的一端主触点连接供电电源,另一端主触点连接用电设备,用电设备的使用者通过无线编码发射使信号接收模块能够接收的无线遥控编码信号,通过信号编码验证电路的验证后,关断或者闭合电磁继电器,从而改变用电设备定时开关的通与断状态。本实用新型使家用电器的用户能够通过无线编码遥控方式改变定时开关的通与断状态,克服了现有技术的缺陷,方便了使用者。自间歇供电电源在待机状态时处于间歇供电状态,能够节约电能,如果无线信号接收模块接收到了能够通过信号编码验证电路验证的信号,自间歇供电电源则全程供电。本实用新型结构简单、工作可靠,适合推广应用。


图1是本实用新型的结构示意图,图2是本实用新型的电路图。
具体实施方式
具体实施方式
一下面结合图1具体说明本实施方式。本实施方式由无线信号接收模块1、自间歇供电电源2、信号编码验证电路3、定时器4、双稳态保持电路5和电磁继电器6组成,无线信号接收模块1的信号输出端连接信号编码验证电路3的输入端,信号编码验证电路3的一个输出端连接自间歇供电电源2的受控端以实现间歇供电和始终供电的转换,信号编码验证电路3的另一个输出端连接定时器4,信号编码验证电路3的又一个输出端连接双稳态保持电路5的一个输入端,定时器4的输出端连接双稳态保持电路5的另一个输入端,双稳态保持电路5的输出端连接电磁继电器6的受控端以实现电磁继电器6通和断状态的转换。定时器4的作用是限定电磁继电器6的导通时间,当定时器中的时间用尽就输出信号使双稳态保持电路5翻转,使电磁继电器6的两个主触点断开。
具体实施方式
二下面结合图2具体说明本实施方式。本实施方式与实施方式一的不同点是无线信号接收模块1选用RX3400系列超外差无线接收组件。信号编码验证电路3包括解码芯片U2和地址编码设定电路3-1,解码芯片U2选用PT2272系列的芯片,解码芯片U2的脚1至脚8分别连接地址编码设定电路3-1的脚1至脚8,利用地址编码设定电路3-1的脚1至脚8输出的不同高、低电平,获得不同编码,解码芯片U2的脚14连接无线信号接收模块1的脚6和脚7以获得无线信号。自间歇供电电源2由一号与非门电路U1A、二号与非门电路U1C、一号电阻R1、二号电阻R2、四号电阻R4、五号电阻R5、六号电阻R6、一号电容C1、一号二极管D1、一号三极管Q1和二号三极管Q2组成,一号与非门电路U1A的两个输入端都连接解码芯片U2的脚17,一号与非门电路U1A的输出端连接二号与非门电路U1C的一个输入端,二号与非门电路U1C的另一个输入端连接一号电容C1的一端和五号电阻R5的一端,一号电容C1的另一端接地,五号电阻R5的另一端连接六号电阻R6的一端和一号一极管D1的负极,一号二极管D1的正极连接六号电阻R6的另一端、二号与非门电路U1C的输出端和四号电阻R4的一端,四号电阻R4的另一端连接二号三极管Q2的基极,二号三极管Q2的发射极接地,二号三极管Q2的集电极连接二号电阻R2的一端,二号电阻R2的另一端连接一号电阻R1的一端和一号三极管Q1的基极,一号三极管Q1的发射极连接一号电阻R1的另一端和电源+VCC,一号三极管Q1的集电极连接无线信号接收模块1的脚4和脚5。无线信号接收模块1接收并整形无线编码信号,由其6、7脚送至解码芯片U2,U2编码设定由1~8脚实现,当U2的14脚接收到无线信号接收模块1的信号与自身设定的编码相同时,17脚输出高电平“1”,U1A收到高电平“1”后输出低电平“0”,送至U1C的一个输入端,U1C输出高电平“1”,通过R4使Q2导通,R1、R2分压使Q1导通,使无线信号接收模块1的4、5脚保持5V电压,无线信号接收模块1处于恒定接收状态。当U2的14脚接收到的信号与自身设定的编码不相同或没有接收到信号时,17脚输出低电平“0”,U1A收到低电平后输出高电平1,此时利用C1的充放电,由R5、D1、R6、R4、Q2、R2、R1、Q1组成间歇式供电电路,减少耗电量。
双稳态保持电路5由三号二极管D3、四号二极管D4、五号二极管D5、六号二极管D6、七号电阻R7、八号电阻R8、九号电阻R9、十号电阻R10、十一号电阻R11、十二号电阻R12、三号三极管Q3、四号三极管Q4和五号三极管Q5组成,三号二极管D3的正极连接解码芯片U2的脚13,四号二极管D4的正极连接解码芯片U2的脚12,三号二极管D3的负极连接九号电阻R9的一端和六号二极管D6的负极,六号二极管D6的正极连接四号三极管Q4的集电极,四号三极管Q4的发射极连接电源+VCC和七号电阻R7的一端,七号电阻R7的另一端连接四号三极管Q4的基极和八号电阻R8的一端,八号电阻R8的另一端连接五号二极管D5的正极,五号二极管D5的负极连接三号三极管Q3的集电极,三号三极管Q3的基极连接十一号电阻R11的一端、五号三极管Q5的集电极和九号电阻R9的另一端,三号三极管Q3的发射极、十一号电阻R11的另一端、五号三极管Q5的发射极和十二号电阻R12的一端都接地,十二号电阻R12的另一端连接五号三极管Q5的基极和十号电阻R10的另一端。电磁继电器6的电磁线圈JC的一端连接电源+VA,电磁线圈JC的另一端连接三号三极管Q3的集电极。U2接收断开电磁继电器6的编码信号后,脚12输出高电平,通过D4、R10、R12使Q5导通,使Q3截止,电磁线圈JC中没有电流,电磁继电器6的主触点间断路。U2接收到使电磁继电器6导通的编码信号后,脚13输出高电平,通过D3、R9,使Q3导通,电磁线圈JC中有电流流过,电磁继电器6的主触点间导通,用电设备与供电电源间接通。D2保护电磁线圈JC及电路安全。当Q3导通后,通过D5、R8、R7使Q4导通,此时Q3即使没有U2的脚13输出的高电位,但通过D6、R9可以提供高电平,Q3依然继续导通,电磁继电器6持续接通。
定时器4由计数器芯片U4、第四电容C4、第五电容C5、第八电容C8、第十三电阻R13、第十四电阻R14、第十五电阻R15和第十一二极管D11组成,计数器芯片U4选用CD4060型号的芯片,计数器芯片U4的脚3连接第十一二极管D11的正极,第十一二极管D11的负极连接四号二极管D4的负极,计数器芯片U4的脚16连接四号三极管Q4的集电极、第四电容C4的一端和第五电容C5的一端,第五电容C5的另一端接地,第四电容C4的另一端连第十三电阻R13的一端和计数器芯片U4的脚12,第十三电阻R13的另一端接地,计数器芯片U4的脚11接第十四电阻R14的一端,第十四电阻R14的另一端连第八电容C8的一端和第十五电阻R15的一端,第八电容C8的另一端和第十五电阻R15的另一端分别连接计数器芯片U4的脚9和脚10。Q4导通后给计数器芯片U4提供电源,C5稳定U4的输入电压,C4、R13构成U4的上电复位电路,此时U4的脚3为低电平,当U4计数结束后,U4的脚3变为高电位,通过D11、R10、R12使Q5导通,Q3截止,断开电磁继电器6。R14、R15和C8的参数组合决定定时时间的长短。
权利要求1.微功耗无线遥控定时开关,其特征在于它由无线信号接收模块(1)、自间歇供电电源(2)、信号编码验证电路(3)、定时器(4)、双稳态保持电路(5)和电磁继电器(6)组成,无线信号接收模块(1)的信号输出端连接信号编码验证电路(3)的输入端,信号编码验证电路(3)的一个输出端连接自间歇供电电源(2)的受控端以实现间歇供电和始终供电的转换,信号编码验证电路(3)的另一个输出端连接双稳态保持电路(5)的一个输入端,定时器(4)的输出端连接双稳态保持电路(5)的另一个输入端,双稳态保持电路(5)的输出端连接电磁继电器(6)的受控端以实现电磁继电器(6)通和断状态的转换。
2.根据权利要求1所述的微功耗无线遥控定时开关,其特征在于无线信号接收模块(1)选用RX3400系列超外差无线接收组件。
3.根据权利要求2所述的微功耗无线遥控定时开关,其特征在于信号编码验证电路(3)包括解码芯片(U2)和地址编码设定电路(3-1),解码芯片(U2)的脚1至脚8分别连接地址编码设定电路(3-1)的脚1至脚8,解码芯片(U2)的脚14连接无线信号接收模块(1)的脚6和脚7以获得无线信号。
4.根据权利要求3所述的微功耗无线遥控定时开关,其特征在于自间歇供电电源(2)由一号与非门电路(U1A)、二号与非门电路(U1C)、一号电阻(R1)、二号电阻(R)、四号电阻(R4)、五号电阻(R5)、六号电阻(R6)、一号电容(C1)、一号二极管(D1)、一号三极管(Q1)和二号三极管(Q2)组成,一号与非门电路(U1A)的两个输入端都连接解码芯片(U2)的脚17,一号与非门电路(U1A)的输出端连接二号与非门电路(U1C)的一个输入端,二号与非门电路(U1C)的另一个输入端连接一号电容(C1)的一端和五号电阻(R5)的一端,一号电容(C1)的另一端接地,五号电阻(R5)的另一端连接六号电阻(R6)的一端和一号二极管(D1)的负极,一号二极管(D1)的正极连接六号电阻(R6)的另一端、二号与非门电路(U1C)的输出端和四号电阻(R4)的一端,四号电阻(R4)的另一端连接二号三极管(Q2)的基极,二号三极管(Q2)的发射极接地,二号三极管(Q2)的集电极连接二号电阻(R2)的一端,二号电阻(R2)的另一端连接一号电阻(R1)的一端和一号三极管(Q1)的基极,一号三极管(Q1)的发射极连接一号电阻(R1)的另一端和电源+VCC,一号三极管(Q1)的集电极连接无线信号接收模块(1)的脚4和脚5。
5.根据权利要求4所述的微功耗无线遥控定时开关,其特征在于双稳态保持电路(5)由三号二极管(D3)、四号二极管(D4)、五号二极管(D5)、六号二极管(D6)、七号电阻(R)、八号电阻(R8)、九号电阻(R9)、十号电阻(R10)、十一号电阻(R11)、十二号电阻(R12)、三号三极管(Q3)、四号三极管(Q4)和五号三极管(Q5)组成,三号二极管(D3)的正极连接解码芯片(U2)的脚13,四号二极管(D4)的正极连接解码芯片(U)的脚12,三号二极管(D3)的负极连接九号电阻(R9)的一端和六号二极管(D6)的负极,六号二极管(D6)的正极连接四号三极管(Q4)的集电极,四号三极管(Q4)的发射极连接电源+VCC和七号电阻(R7)的一端,七号电阻(R7)的另一端连接四号三极管(Q4)的基极和八号电阻(R8)的一端,八号电阻(R8)的另一端连接五号二极管(D5)的正极,五号二极管(D5)的负极连接三号三极管(Q3)的集电极,三号三极管(Q3)的基极连接十一号电阻(R11)的一端、五号三极管(Q5)的集电极和九号电阻(R9)的另一端,三号三极管(Q3)的发射极、十一号电阻(R11)的另一端、五号三极管(Q5)的发射极和十二号电阻(R12)的一端都接地,十二号电阻(R12)的另一端连接五号三极管(Q5)的基极和十号电阻(R10)的另一端。
6.根据权利要求5所述的微功耗无线遥控定时开关,其特征在于定时器(4)由计数器芯片(U4)、第四电容(C4)、第五电容(C5)、第八电容(C8)、第十三电阻(R13)、第十四电阻(R14)、第十五电阻(R15)和第十一二极管(D11)组成,计数器芯片(U4)的脚3连接第十一二极管(D11)的正极,第十一二极管(D11)的负极连接四号二极管(D4)的负极,计数器芯片(U4)的脚16连接四号三极管(Q4)的集电极、第四电容(C4)的一端和第五电容(C5)的一端,第五电容(C5)的另一端接地,第四电容(C4)的另一端连第十三电阻(R13)的一端和计数器芯片(U4)的脚12,第十三电阻(R13)的另一端接地,计数器芯片(U4)的脚11接第十四电阻(R14)的一端,第十四电阻(R14)的另一端连第八电容(C8)的一端和第十五电阻(R15)的一端,第八电容(C8)的另一端和第十五电阻(R15)的另一端分别连接计数器芯片(U4)的脚9和脚10。
专利摘要微功耗无线遥控定时开关,本实用新型涉及一种用于家用电器的定时开关。它克服了现有定时开关不能用无线编码方式改变定时开关状态的缺点。它由无线信号接收模块1、自间歇供电电源2、信号编码验证电路3、定时器4、双稳态保持电路5和电磁继电器6组成,1的信号输出端连接3的输入端,3的一个输出端连接2的受控端以实现间歇供电和始终供电的转换,3的另一个输出端连接5的一个输入端,4的输出端连接5的另一个输入端,5的输出端连接6的受控端以实现6通和断状态的转换。用电设备的使用者用无线编码发射1能够接收的无线信号,通过3的验证后,关断或者闭合6,改变定时开关的通与断。本实用新型结构简单、工作可靠,适合推广应用。
文档编号G08C17/00GK2859687SQ20052002203
公开日2007年1月17日 申请日期2005年11月29日 优先权日2005年11月29日
发明者景百深, 任瑞芳, 张志鸣, 裴显明, 谭建安, 任雪亮, 张述军 申请人:黑龙江省通信传输局
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