电动执行机构掉电显示电路结构制造技术

技术编号:2533200 阅读:351 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种电动执行机构掉电显示电路结构,具体地说是适用于霍尔元件为信号反馈的各种电动执行机构,属于电子技术应用领域。特征是采用电阻R1~R11、电容C1~C7、二极管D1~D6、干簧管U1、线性调整器U2、继电器JD1、电池接插件J1、单片机的P1.0接口、单片机的P3.6接口及电源VCC等通过导线连接组成。本实用新型专利技术结构简单、紧凑、合理,成本低;由于采用精密的磁感应元件,超低功耗的线性调整器等器件组成电路,加上逻辑严谨的单片机软件的控制,极大的提高了阀位显示的灵敏度和精度,提高了整机的性能;能降低电路本身的功耗,从而达到掉电记忆显示及延长电池的使用寿命。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电动执行机构掉电显示电路结构,具体地说是适用 于霍尔元件为信号反馈的各种电动执行机构,属于电子技术应用领域。技术背景电动执行控制机构常用于石油、化工、冶金、电站、水处理等重要行业。 掉电情况偶尔也会出现, 一旦发生掉电就要求电动执行控制机构能够实现数 据记忆,阀位显示以及消耗极低的功耗来延长电池的使用时间,避免频繁的 更换电池。在己有的技术中,虽然在掉电的时候也能实现数据记忆,阀位的 显示,但是在来电时数据总有变化,不能准确的反应其真实的阀位,给操作 人员带来错误的信息使其作出误操作。而且在掉电显示时功耗太大,电池耗 电很快,寿命也就很短,导致经常的更换电池影响正常的生产。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述不足之处,从而提供一种电动执行机构 掉电显示电路结构,采用精密的磁感应元件,超低功耗的线性调整器等器件 组成电路,加上逻辑严谨的单片机软件的控制,极大的提高了阀位显示的灵 敏度和精度,能降低电路本身的功耗,可延长电池的使用寿命,从而能提高 整机的性能。按照本技术提供的技术方案,其主要采用电池接插件Jl正端1脚分别与电阻R3的一端及继电器JD1的9脚相连。电阻R3的另一端分别与电阻 R2的一端及电容C1的一端相连,电阻R2和电容C1的另一端接地。三端干 簧管Ul的公共端1脚gl分别与电阻R8的一端和电容C4的一端相连,电 阻R8的另一端接地,电容C4的另一端分别与电阻R10的一端及二极管D3 的正极相连,电阻R10的另一端接地。三端干簧管Ul的公共端2脚g2分别 与电阻R5的一端及电容C2的一端相连,电阻R5的另一端与线性调整器U2 的l脚相连。电容C2的另一端分别与电阻R1的一端及二极管D1的正极相 连,电阻R1的另一端接地。干簧管U1的3脚g3分别与电阻R9及电容C5 的一端相连,电阻R9的另一端接地,电容C5的另一端分别与二极管D4的正极及电阻Rll的一端相连,电阻Rll的另一端接地。二极管D1、 D2、 D3、 D4的负极与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端分别与电容C3的一端及 线性调整器U2的5脚相连,电容C3的另一端接地,二极管D2的正极与单 片机的P3.6接口相连。线性调整器U2的2脚接地,4脚悬空,线性调整器U2的3脚分别与电 容C6的一端及二极管D5的正极相连,电容C6的另一端接地。二极管D5 的负极分别与二极管D6的负极及电容C7的正极相连,电容C7的负极接地。 二极管D6的正极分别与电阻R6的一端及继电器JD1的4脚相连,电阻R6 的另一端分别与电阻R7的一端及单片机的P1.0接口相连,电阻R7的另一 端接地。继电器JD1的1脚、3脚接5V电源VCC;继电器JD1的2脚、5 脚、6脚、7脚悬空,8脚与三端干簧管U1的公共端2脚g2相连,继电器 JD1的IO脚接地。本技术结构简单、紧凑、合理,成本低;由于采用精密的磁感应元 件,超低功耗的线性调整器等器件组成电路,加上逻辑严谨的单片机软件的 控制,极大的提高了阀位显示的灵敏度和精度,提高了整机的性能;能降低 电路本身的功耗,从而达到掉电记忆显示及延长电池的使用寿命。附图说明图1为本技术掉电显示电路结构示意图。 图2为本技术掉电显示电路中继电器线路连接图。具体实施方式下面本技术将结合附图中的实施例作进一步描述如图1 图2所示,包括电阻R1 R11、电容C1 C7、 二极管D1 D6、 干簧管U1、线性调整器U2、继电器JD1、电池接插件J1、单片机的P1.0接 口、单片机的P3.6接口及电源VCC等,上述元器件通过导线连接组成掉电 显示电路。本技术采用9V电池接插件Jl的负端2脚接地,电池接插件Jl正端 1脚分别与电阻R3的一端及继电器JD1的9脚相连。电阻R3的另一端分别 与电阻R2的一端及电容C1的一端相连,电阻R2和电容C1的另一端接地。 三端干簧管Ul的公共端1脚gl分别与电阻R8的一端和电容C4的一端相 连,电阻R8的另一端接地,电容C4的另一端分别与电阻R10的一端及二极管D3的正极相连,电阻R10的另一端接地。三端干簧管Ul的公共端2脚 g2分别与电阻R5的一端及电容C2的一端相连,电阻R5的另一端与线性调 整器U2的1脚相连。电容C2的另一端分别与电阻Rl的一端及二极管Dl 的正极相连,电阻Rl的另一端接地。干簧管Ul的3脚g3分别与电阻R9 及电容C5的一端相连,电阻R9的另一端接地,电容C5的另一端分别与二 极管D4的正极及电阻R11的一端相连,电阻Rll的另一端接地。二极管D1、 D2、 D3、 D4的负极与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端分别与电容 C3的一端及线性调整器U2的5脚相连,电容C3的另一端接地,二极管D2 的正极与单片机的P3.6接口相连。所述线性调整器U2的2脚接地,4脚悬空,线性调整器U2的3脚分别 与电容C6的一端及二极管D5的正极相连,电容C6的另一端接地。二极管 D5的负极分别与二极管D6的负极及电容C7的正极相连,电容C7的负极接 地。二极管D6的正极分别与电阻R6的一端及继电器JD1的4脚相连,电阻 R6的另一端分别与电阻R7的一端及单片机的P1.0接口相连,电阻R7的另 —端接地。继电器JD1的1脚、3脚接5V电源VCC;继电器JD1的2脚、5 脚、6脚、7脚悬空,8脚与三端干簧管Ul的公共端2脚g2相连,继电器 JD1的IO脚接地。本技术通过三端干簧管Ul在磁场的作用下的导通关系,经过微分 和积分电路,来控制线性调整器U2的开关,来驱动电动执行机构在掉电情 况下的位置显示。通过继电器JD1的动作来分别接通5V电源和电池,判断 电动执行机构是否有电。加上单片机的控制来实现掉电记忆显示和低功耗。本技术的工作原理及工作过程-当有市电的时候继电器JD1处在闭合状态,即b点和a点处于断开的状 态,也就是电池没有接通。继电器c点和5V电源VCC连在一起,二极管 D6导通经过电容C7的滤波给单片机,LCD液晶屏和其它电路提供F5V的 电源使其正常工作,此时整个电路工作在有市电的状态。当停电时继电器JD1不工作处于常开状态,即c点和5V电源VCC断开, 二极管D6截至,b点和a点导通即电池接通,此时g2点是高电平,即电容 C2的一端是高电平,在电池接通的瞬间电容C2的另一端也是高电平,此时 二极管Dl导通经过电阻R4降压限流和电容C3滤波给线性调整器U2的5200820038267.X说明书第4/4页脚加上高电平电压,此时线性调整器U2导通。由于g2是高电平通过电阻 R5给线性调整器U2的输入端1脚加上了 9V左右的高电平,线性调整器U2 处于导通状态即其输出脚3脚输出5V的电压,二极管D5导通,也就给单片 机和其它电路提供了 F5V的电源。由于电容C2的容量很小经过电阻Rl的 充电电容C2很快就充满,此时二极管D1的正极为低电平,二极管D1处于 截至状态,线性调整器U2的5脚为低电平即线性调整器U2截至输出为零。 就不会长时间耗用电池的电压,但为了能够使阀位显示保持一段时间,以便 于用户记住此时的位置。在电池接通的瞬间电路是有电的,此时单片机工作, 它通过测试单片机的P1.0脚的电压判断是否有电,当没有市电时本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电动执行机构掉电显示电路结构,其特征是采用电池接插件J1正端1脚分别与电阻R3的一端及继电器JD1的9脚相连;电阻R3的另一端分别与电阻R2的一端及电容C1的一端相连;三端干簧管U1的公共端1脚g1分别与电阻R8的一端和电容C4的一端相连,电容C4的另一端分别与电阻R10的一端及二极管D3的正极相连;三端干簧管U1的公共端2脚g2分别与电阻R5的一端及电容C2的一端相连,电阻R5的另一端与线性调整器U2的1脚相连;电容C2的另一端分别与电阻R1的一端及二极管D1的正极相连;干簧管U1的3脚g3分别与电阻R9及电容C5的一端相连;电容C5的另一端分别与二极管D4的正极及电阻R11的一端相连;二极管D1、D2、D3、D4的负极与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端分别与电容C3的一端及线性调整器U2的5脚相连,电容C3的另一端接地,二极管D2的正极与单片机的P3.6接口相连;线性调整器U2的3脚分别与电容C6的一端及二极管D5的正极相连;二极管D5的负极分别与二极管D6的负极及电容C7的正极相连;二极管D6的正极分别与电阻R6的一端及继电器JD1的4脚相连,电阻R6的另一端分别与电阻R7的一端及单片机的P1.0接口相连;继电器JD1的1脚、3脚接电源VCC;继电器JD1的2脚、5脚、6脚、7脚悬空,8脚与三端干簧管U1的公共端2脚g2相连,继电器JD1的10脚接地。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:沈剑标
申请(专利权)人:无锡艾莫柯自动化控制有限公司
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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