智能门锁的电源切换系统技术方案

技术编号:19006755 阅读:44 留言:0更新日期:2018-09-22 07:29
本实用新型专利技术提供的智能门锁的电源切换系统,包括主电源、备用电源以及电压检测器,当主电源的电压降低至低于电压检测器中设定的电压阈值或者主电源断电时,电压检测器的输出端输出低电平,三极管截止,第一P沟道功率MOSFET开关管的G极和负载开关的CE端电压接近备用电源的电压,这样就造成负载开关使能输出而第一P沟道功率MOSFET开关管截止,备用电源通过负载开关向负载智能门锁供电。本实用新型专利技术能够根据主电源与备用电源的电量,自动选择供电方,当主电源和备用电源电量都正常时,由主电源供电,而当主电源的电量过低或断电时,则由备用电源供电。

【技术实现步骤摘要】
智能门锁的电源切换系统
本技术涉及智能门锁
,更具体地,涉及智能门锁的电源切换系统。
技术介绍
随着经济的良好发展,智能门锁越来越受到普通消费者的青睐。现有技术中的智能门锁通常具有两者供电方式:一种为与家中的市电电路连接,由市电供电,另一种由电池供电。对于第一种方法,由于大部分家庭并没有用过智能门锁,在安装智能门锁时通常需要对自家的电路进行改造,以接通智能门锁,这就存在安装繁琐的问题,另一方面,当家中断电时,智能门锁就由于因没有供电而无法使用。对于第二种方法,现有技术通常采用若干节电池并联进行供电,随着电池电量的消耗,电压逐渐降低至无法驱动智能门锁正常运行,而使用者直至智能门锁无法正常运行时才意识到需要更换电池,使用起来较为繁琐。
技术实现思路
本技术提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的智能门锁的电源切换系统。根据本技术的一个方面,提供一种智能门锁的电源切换系统,包括:主电源,所述主电源的正极和负极分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的D极和地连接,第二P沟道功率MOSFET开关管的G极通过第二电阻接地,第二P沟道功率MOSFET开关管的S极与第一P沟道功率MOSFET开关管的D极连接,第一P沟道功率MOSFET开关管的S极与智能锁电源正极连接;电压检测器,所述电压检测器的第一输入端和第二输入端分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的S极和地连接,所述电压检测器的输出端与三极管的B极连接,所述三极管的C极与所述第一P沟道功率MOSFET开关管的G极连接,所述三极管的E极接地;备用电源,所述备用电源的负极接地,所述备用电源的正极与负载开关的输入端连接,所述负载开关的输出端和CE端分别与所述智能门锁和所述三极管的C极连接,所述负载开关的Vss端接地;其中,所述主电源的额定电压大于所述电压检测器中设定的电压阈值。优选地,所述电压检测器的输出端还与处理器的输入端连接,所述处理器的输出端与报警器连接。优选地,所述电源切换系统还包括:适配器电源,所述适配器电源的负极接地,所述适配器电源的正极与所述第一P沟道功率MOSFET开关管的D极和第二P沟道功率MOSFET开关管的G极连接;其中,所述适配器电源的电压大于所述主电源的额定电压。优选地,所述第一P沟道功率MOSFET开关管的S极通过串联的第一二极管和第一电阻与所述备用电源连接。优选地,所述适配器电源通过第二二极管与所述第一P沟道功率MOSFET开关管的D极连接。优选地,所述第二二极管的正极通过第二电阻接地,所述第二电阻与所述适配器电源并联。优选地,所述负载开关的CE端通过第三电阻与所述备用电源的正极连接。优选地,所述主电源由4节18650型电池组成,所述备用电源为1节18650型电池,所述主电源和备用电源的额定电压均为3.7V。优选地,所述适配器电源的电压为5V,所述电压检测器的电压阈值为3.3V。本技术提出的智能门锁的电源切换系统,当主电源的电压降低至低于电压检测器中设定的电压阈值或者主电源断电时,电压检测器的输出端输出低电平,三极管截止,第一P沟道功率MOSFET开关管的G极和负载开关的CE端电压接近备用电源的电压,这样就造成负载开关使能输出而第一P沟道功率MOSFET开关管截止,备用电源通过负载开关向负载智能门锁供电。本技术能够根据主电源与备用电源的电量,自动选择供电方,当主电源和备用电源电量都正常时,由主电源供电,而当主电源的电量过低或断电时,则由备用电源供电。附图说明图1为根据本技术实施例的智能门锁的电源切换系统的电路图;图2为根据本技术实施例的智能门锁的电源切换系统的电路图;图3为根据本技术实施例的第一二极管的电路图;图4为根据本技术实施例的智能门锁的电源切换系统的电路图。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。为了克服现有技术的上述缺陷,本技术实施例提供一种智能门锁的电源切换系统,参见图1,包括:主电源,主电源的正极和负极分别与第二P沟道功率MOSFET开关管VT2的D极和地连接,第二P沟道功率MOSFET开关管的G极与第二电阻R2连接到地,第二P沟道功率MOSFET开关管的S极与第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的D极连接,第一P沟道功率MOSFET开关管的S极与智能门锁连接;电压检测器U1,电压检测器U1的第一输入端vin和第二输入端GND分别与主电源的正极和地连接,电压检测器的输出端Vout与三极管Q1的B极连接,三极管Q1的C极与第一P沟道功率MOSFET开关管的G极连接,三极管Q1的E极接地;备用电源,备用电源的负极接地,备用电源的正极与负载开关U2的输入端连接,负载开关U2的输出端Vout和CE端分别与智能门锁和三极管Q1的C极连接,负载开关U2的Vss端接地;其中,主电源的额定电压大于电压检测器U1中设定的电压阈值。需要说明的是,当主电源和备用电源的电压均正常时,此时主电源的电压大于电压检测器U1中设定的电压阈值,此时第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的G极和负载开关的CE端的电压接近地电平,这样就导致第一P沟道功率MOSFET开关管VT1导通而负载开关U2不输出。用于第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的导通电阻很小,第一P沟道功率MOSFET开关管VT1导通后,主电源通过第一P沟道功率MOSFET开关管VT1向负载智能门锁供电。而当主电源的电量降低至低于电压检测器U1中设定的电压阈值获得主电源断电时,电压检测器U1的输出端Vout输出低电平,三极管Q1截止,第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的G极和负载开关U2的CE端电压接近备用电源的电压,这样就造成负载开关U2使能输出而第一P沟道功率MOSFET开关管VT1截止,备用电源通过负载开关U2向负载智能门锁供电。也就是说,本技术实施例的电源切换系统,能够根据主电源与备用电源的电量,自动选择供电方,当主电源和备用电源电量都正常时,由主电源供电,而当主电源的电压过低或断电时,则由备用电源供电。在上述实施例的基础上,电压检测器的输出端还与处理器的输入端连接,所述处理器的输出端与报警器连接。当电压检测器U1的输出低电平时,发送低电平信息,处理器根据接收到的低电平信息,向报警器发出告警信息,报警器根据接收到告警信息进行报警,由此可知,处理器用来识别电源切换系统的使用状态,并提示用户。在上述实施例的基础上,电源切换系统还包括:适配器电源,图2示出了另一个实施例的电源切换系统,如图所示,适配器电源的负极接地,适配器电源的正极与第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的D极和第二P沟道功率MOSFET开关管VT2的G极连接,第二P沟道功率MOSFET开关管VT2的D极与主电源的正极连接,第二P沟道功率MOSFET开关管VT2的S极分别与电压检测器U1的第一输入端和第一P沟道功率MOSFET开关管VT1的D极连接,适配器电源的电压大于主电源的额定电压。需要说明的是,由于适配器电源的电压大于主电源的额定电压,因此第二P沟道功率MOSFET开关管VT2截止,电压检测器U1的检测电压Vdet小于适配器电压,则电压检测器U1的输本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种智能门锁的电源切换系统,其特征在于,包括:主电源,所述主电源的正极和负极分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的D极和地连接,第二P沟道功率MOSFET开关管的G极通过第二电阻接地,第二P沟道功率MOSFET开关管的S极与第一P沟道功率MOSFET开关管的D极连接,第一P沟道功率MOSFET开关管的S极与智能锁电源正极连接;电压检测器,所述电压检测器的第一输入端和第二输入端分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的S极和地连接,所述电压检测器的输出端与三极管的B极连接,所述三极管的C极与所述第一P沟道功率MOSFET开关管的G极连接,所述三极管的E极接地;备用电源,所述备用电源的负极接地,所述备用电源的正极与负载开关的输入端连接,所述负载开关的输出端和CE端分别与所述智能门锁和所述三极管的C极连接,所述负载开关的Vss端接地;其中,所述主电源的额定电压大于所述电压检测器中设定的电压阈值。

【技术特征摘要】
1.一种智能门锁的电源切换系统,其特征在于,包括:主电源,所述主电源的正极和负极分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的D极和地连接,第二P沟道功率MOSFET开关管的G极通过第二电阻接地,第二P沟道功率MOSFET开关管的S极与第一P沟道功率MOSFET开关管的D极连接,第一P沟道功率MOSFET开关管的S极与智能锁电源正极连接;电压检测器,所述电压检测器的第一输入端和第二输入端分别与第二P沟道功率MOSFET开关管的S极和地连接,所述电压检测器的输出端与三极管的B极连接,所述三极管的C极与所述第一P沟道功率MOSFET开关管的G极连接,所述三极管的E极接地;备用电源,所述备用电源的负极接地,所述备用电源的正极与负载开关的输入端连接,所述负载开关的输出端和CE端分别与所述智能门锁和所述三极管的C极连接,所述负载开关的Vss端接地;其中,所述主电源的额定电压大于所述电压检测器中设定的电压阈值。2.如权利要求1所述的电源切换系统,其特征在于,所述电压检测器的输出端还与处理器的输入端连接,所述处理器的输出端与报警器连接。3.如权利要求1或2所述的电源切换系统,其特征在于,所述电源...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶帅杨学敏杜辉叶小帅
申请(专利权)人:武汉九万里科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北,42

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