一种电源输出控制电路的制作方法

文档序号:11654128阅读:842来源:国知局
一种电源输出控制电路的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种电源输出控制电路,更具体的说,尤其涉及一种可有效检测出电源电路是否出现无法导通或无法断开情形的电源输出控制电路。



背景技术:

目前的电源输出电路大多采用通过控制继电器输出来实现。继电器是一种通过机械动作实现控制的器件,在现场使用过程中由于动作电流、动作电压、继电器触点材料及环境的影响,会导致继电器出现无法导通、无法断开的故障。例如对于无人值守的智能售电终端来说,如果发生继电器无法导通,将会出现用户付费而不能充电的现象,损害了消费者利益;如果发生继电器无法断开,则用户无需付费即可进行充电,损害了售电终端运行商的利益。现有的一般电路无法实现对继电器触点状态进行监测。



技术实现要素:

本实用新型为了克服上述技术问题的缺点,提供了一种电源输出控制电路。

本实用新型的电源输出控制电路,包括计量电路和电源输出控制电路,计量电路上设置有控制端、电压检测端、电流检测端,控制端用于输出对电源输出控制电路进行控制的高电平信号或低电平信号;其特征在于:所述电源输出控制电路由继电器J1、交流互感器CT和三极管Q1组成,继电器J1的线圈与三极管Q1串联后接于控制电源的两端;电源输入端L1接于继电器J1常开点的一端,电源输出端L2与交流互感器CT的输入端串联后接于相应常开点的另一端;交流互感器CT的输出端接于计量电路的电流检测端,计量电路的电压检测端接于交流互感器与常开点之间的电源线上,计量电路的控制端接于三极管Q1的基极上。

本实用新型的电源输出控制电路,所述继电器J1线圈的两端并联有电阻R1和续流二极管D4。

本实用新型的电源输出控制电路,所述计量电路与电源线之间的线路上串联有多个电阻;所述电源输出端L2上串联有防止电流过大的保险丝F1。

本实用新型的有益效果是:本实用新型的电源输出控制电路,通过将电源输入端、输出端分别接于继电器常开点的两端,将继电器的线圈与三极管串联后接于控制电源的两端,在控制信号对三极管通断状态的控制下,可实现对供电电源通断的控制。计量电路通过对经过继电器常开点后的电压检测,可有效地检测出电源线是否出现了“无法断开”的情形,计量电路通过对电流互感器输出信号的检测,可有效地检测出电源线是否出现了“无法导通”的情形,保证了供电电源线的安全、稳定运行。

附图说明

图1为本实用新型的电源输出控制电路的应用原理图;

图2为本实用新型的电源输出控制电路的电路图。

图中:1计量电路,2电源输出控制电路,3继电器J1,4电流互感器,5三极管Q1,6保险丝F1。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1所示,给出了本实用新型的电源输出控制电路的应用原理图,所示的计量电路1上设置有控制端、电压检测端和电流检测端,控制端用于输出对电源输出控制电路进行控制的高电平信号或低电平信号。所示的计量电路1不仅实现对电源线通断状态的控制,而且还实现对电源线上电压信号、电流信号的检测。

如图2所示,给出了本实用新型的电源输出控制电路的电路图,所示的电源输出控制电路由继电器J1、电流互感器4、三极管Q1组成,继电器J1的线圈与三极管Q1串联后接于控制电源的两端,所示的控制电源为12V;计量电路发出的控制信号K1接于三极管Q1的基极上。计量电路1输出的控制信号K1为高电平时,三极管Q1导通,继电器J1的线圈得电,继电器J1的常闭点闭合。当控制信号K1为低电平时,三极管Q1截止,继电器J1的线圈中无电流经过。

所示继电器J1(3)的线圈两端并联有电阻R1和续流二极管D4,当三极管Q1突然关断后,继电器J1线圈产生的感应电流会通过续流二极管D4和电阻R1消耗掉。

所示的电源输入端L1接于继电器J1的常开点的一端,电源输出端L2与电流互感器4的输入端串联后接于相应常开点的另一端,当继电器J1的线圈得电后,电源输入端L1与电源输出端L2导通,电源输出端L2可对外供电。交流互感器4的输出端接于计量电路1的电流检测端,计量电路1的电压检测端接于电流互感器4与常开点之间的电源线上,以实现对电源输出端L2电压信号的检测。所示的电压检测线上串联后多个电阻(如电阻R1、R2和R3),电源输出端L2上串联有保险丝F1,以实现对电源线路的保护。

使用时,当计量电路1输出的控制信号K1为高电平时,此时继电器J1的常开点应该闭合,电压检测端应该能检测到电压信号;如果此时,无法检测到电压,则表明供电线路出现了“无法导通”的情况,应及时排除故障。当控制信号K1为低电平时,此时继电器J1的常开点应该断开,电压检测端不能检测到电压信号;如果此时,检测到电压存在,且有电流输出,表明供电线路出现了“无法断开”的故障,以及时排除故障。

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