基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统技术方案

技术编号:13492327 阅读:96 留言:0更新日期:2016-08-07 04:32
本发明专利技术公开了基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,包括供水管道,设置在供水管道中的压力传感器,与该压力传感器相连接的控制器,以及与该控制器相连接的增压水泵,所述控制器与增压水泵之间还设置有水压自调驱动电路,该水压自调驱动电路由输入调控电路、芯片调节电路以及输出驱动电路组成,在水压自调驱动电路上还设置有外置芯片保护电路。本发明专利技术提供基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,大大提高了水压调节的相应速度,提升了高层用户用水的便捷性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,包括供水管道,设置在供水管道中的压力传感器,与该压力传感器相连接的控制器,以及与该控制器相连接的增压水泵,所述控制器与增压水泵之间还设置有水压自调驱动电路,该水压自调驱动电路由输入调控电路、芯片调节电路以及输出驱动电路组成,在水压自调驱动电路上还设置有外置芯片保护电路。本专利技术提供基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,大大提高了水压调节的相应速度,提升了高层用户用水的便捷性。【专利说明】基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统
本专利技术属于水压调节系统领域,具体是指基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统。
技术介绍
水是生命之源,在人们的日常生活中也是一种不可或缺的资源,无论是饮用、烹饪、浇灌或者拖地抹灰都离不开水。而随着建筑高度的日益提升,供水公司则需要通过高强度的水栗来确保建筑的高层能够正常的使用水源。在日常使用时,无论水压过高或者过低都会给人带来巨大的麻烦。当水压过低时,高层的住户的正常用水会变得困难,甚至在用水高峰期时高层用户还将面临无水可用的窘境。而现有的调节水压的系统其相应速度较慢,且调节能力较差,不利于提高高层住户的用水体验。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述问题,提供基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,大大提高了水压调节的相应速度,提升了高层用户用水的便捷性。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,包括供水管道,设置在供水管道中的压力传感器,与该压力传感器相连接的控制器,以及与该控制器相连接的增压水栗,所述控制器与增压水栗之间还设置有水压自调驱动电路,该水压自调驱动电路由输入调控电路、芯片调节电路以及输出驱动电路组成,在水压自调驱动电路上还设置有外置芯片保护电路。作为优选,所述输入调节电路由三极管VTl,串接在三极管VTl的基极与集电极之间的电阻Rl,一端经电阻R2后与三极管VTl的集电极相连接、另一端顺次经电容Cl、电阻R3和二极管Dl后与三极管VTl的基极相连接的滑动变阻器RPl,以及正极与电容Cl的正极相连接、负极与电容Cl的负极相连接的电容C2组成;其中,三极管VTl的基极接12V电源,滑动变阻器RPl和电阻R2的连接点接地,二极管Dl的P极与三极管VTl的基极相连接,电容Cl的负极与滑动变阻器RPl相连接。作为优选,所述芯片调节电路由MOS管Ql,一端接12V电源、另一端经电阻R6后与MOS管Ql的受旱季相连接的电阻R4,负极与电阻R4和电阻R6的连接点相连接、正极经电阻R5后与MOS管Ql的漏极相连接的电容C3,一端与电容C3的正极相连接、另一端与MOS管Ql的源极相连接的电阻R7,以及一端接地、另一端与MOS管Ql的源极相连接的电阻R8组成;其中,电容C3的正极接地。作为优选,所述输出驱动电路由芯片Ul,正极与芯片Ul的OUTl管脚相连接、负极与芯片Ul的BootSl管脚相连接的电容C4,正极与芯片Ul的BootS2管脚相连接、负极与芯片Ul的0UT2管脚相连接的电容C5,以及负极与电容C5的负极相连接、正极经电阻R9后与电容C4的正极相连接的电容C6组成;其中,芯片Ul的型号为LMD18200,芯片Ul的DIR管脚与电容Cl的负极相连接,芯片Ul的PffM管脚与MOS管Ql的源极相连接,芯片Ul的Break管脚与GND管脚相连接且接地,芯片Ul的VCC管脚作为该水压自调驱动电路的电源输入端,电容C4的正极与电容C5的作为该水压自调驱动电路的电源输出端。进一步的,所述外置芯片保护电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,串接在三极管VT2的基极与集电极之间的电阻RlO,一端与三极管VT2的基极相连接、另一端经滑动变阻器RP2后与三极管VT2的发射极相连接的电阻Rll,一端与三极管VT2的发射极相连接、另一端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R12,一端与三极管VT2的集电极相连接、另一端与三极管VT3的集电极相连接的滑动变阻器RP3,一端与三极管VT3的发射极相连接、另一端与电阻Rl I和滑动变阻器RP2的连接点相连接的电阻R13,正极与三极管VT3的基极相连接、负极与电阻Rl I和滑动变阻器RP2的连接点相连接的电容C7,一端与三极管VT2的集电极相连接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R14,一端与三机关VT3的发射极相连接、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R15,以及一端接地、另一端与三极管VT4的发射极相连接的电阻Rl6组成;其中,电容C7的负极接地,三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接,三极管VT2的集电极与三极管VT4的集电极相连接,三极管VT2的基极作为该外置芯片保护电路的输入端,三极管VT4的基极作为该外置芯片保护电路的输出端,三极管VT2的基极与电阻R2和滑动变阻器RPl的连接点相连接,三极管VT4的基极与电容C3的正极相连接。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:本专利技术的水压自调驱动电路能够根据控制器的信号自动调配对增压水栗的供电电流,从而达到调节增压水栗运行的效果,同时该水压自调驱动电路能够很好的提升对增压水栗调控的反应速度,大大提高了基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统的使用效果,通过外置芯片保护电路能够进一步调节芯片内的运行电流与电压,避免了芯片受到冲击而损坏。【附图说明】图1为本专利技术的水压自调驱动电路的电路结构图。图2为本专利技术的外置芯片保护电路的电路结构图。【具体实施方式】下面结合实施例对本专利技术作进一步的详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,包括供水管道,设置在供水管道中的压力传感器,与该压力传感器相连接的控制器,以及与该控制器相连接的增压水栗,所述控制器与增压水栗之间还设置有水压自调驱动电路。使用时,压力传感器实时对供水管道中的水压进行检测,在水压压力不足时能够及时的向控制器进行反馈,控制器接收到反馈信号后则控制水压自调驱动电路调整其输出的电流强度。其中,控制器可以采用PC电脑,将该控制器设置在监控室中不仅可以起到自动调整水压的作用,还能够更方便的使得相关管理人员了解实时的水压信息。水压自调驱动电路能够根据控制器的信号自动调配对增压水栗的供电电流,从而达到调节增压水栗运行的效果,同时该水压自调驱动电路能够很好的提升对增压水栗调控的反应速度,大大提高了基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统的使用效果。如图1所示,该水压自调驱动电路由输入调控电路、芯片调节电路以及输出驱动电路组成,在水压自调驱动电路上还设置有外置芯片保护电路。 输入调节电路由三极管VTl,滑动变阻器RPl,电阻RI,电阻R2,电阻R3,电容Cl,电容C2,以及二极管Dl组成。连接时,电阻Rl串接在三极管VTl的基极与集电极之间,滑动变阻器RPl的一端经电阻R2后与三极管VTl的集电极相连接、另一端顺次经电容Cl、电阻R3和二极管Dl后与三极管VTl的基极相连接,电容C2的正极与电容Cl的正极相连接、负极与电容Cl的负极相连接。其中,三极管VTI的基极接12V电源,滑动变阻器RPI和电阻R2的连接点接地,二极管Dl的P极与三极管VTl的基极相连接,电容Cl的负极与滑动变阻器RP本文档来自技高网...

【技术保护点】
基于外置芯片保护电路的建筑水压自调系统,包括供水管道,设置在供水管道中的压力传感器,与该压力传感器相连接的控制器,以及与该控制器相连接的增压水泵,其特征在于:所述控制器与增压水泵之间还设置有水压自调驱动电路,该水压自调驱动电路由输入调控电路、芯片调节电路以及输出驱动电路组成,在水压自调驱动电路上还设置有外置芯片保护电路。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:罗文彬
申请(专利权)人:成都悦翔翔科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1