电冰箱电源自动控制保护装置制造方法及图纸

技术编号:3340038 阅读:295 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术是一种电冰箱电源自动控制保护装置。为使电冰箱在电源电压变化和瞬间断电的情况下不致损坏心脏部件压缩机。该装置由电子逻辑开关和逻辑控制为电压取样逻辑电位控制单元及延时控制单元、低压直流电源单元、冰箱电源开关单元等电路组成。当外电源电压小于180V或高于240V时能自动切断电源,当电压于180V—24V时自动接通电源,任何情况的瞬间断电都能按预定时间延时。(*该技术在1997年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
本技术是一种电冰箱电源的自动控制保护装置。电冰箱是一种昂贵的家用电器,而电冰箱的工作状况及寿命与电网供电情况密切相关。当外电的跳闸或电源插头接触不良等所造成的断电又通电的瞬间断电,以及电网电压的过高或过低都将危及电冰箱的心脏部件压缩机的正常工作与使用寿命,严重的可使电机立即烧毁。为此出现了各式各样的电冰箱保护器,这些保护装置不外由电压取样控制电路,延时电路,电冰箱电源开关电路等构成。如《家用电器》1986年第8期第9页的“电冰箱自动稳压延时保护器”,《电子世界》1986年第12期第14页的“电冰箱瞬间断电自动保护器”等公开的。这些电路不外采用以下方式解决问题采用自藕变压器的各绕组线圈进行定值变压而达到稳压输出,这类变压器要求在200W以上,即增加造价又增加自身耗电,並对超越稳压范圈的电压无法起稳压保护作用;采用RC充放电电路为延时控制电路,这种以RC充放电时间常数作为延时时间的基数,其延时时间随瞬间断电时间的长短而变化,如瞬间断电时间小于0.1秒,则将发生不到一分钟的延时,不能满足电冰箱应在断电后延时3~5分钟以上再行起动的要求,反而危害了电机;采用双向可控硅元件为电源的开关元件,而双向可控硅的导通要有一定大小的触发电流,而且正、反向导通各自所需的触发电流是不相等的,如果电路因某种故障使输出电流减小以致只能触发到单向导通,那么流过电机的只是半波电流,电机无法转动,其结果与电压过低的情况一样将致使电机烧毁;许多电路在设计时为了降低成本,用电容降压获得各控制电路需要的低压,这种方式长期在交流电的情况下工作在工程上是不允许的。电冰箱是长期处在无人照看的情况下工作故此不允许任何可能危及压缩机的因素存在。而现有技术存在的这些问题于《电子市场》1986年12月18日第51期第二版的“关于冰箱保护器应注意的几个问题”中已明确指出。为此,本技术的任务在于设计合理的电路,选择合适的元件以克服现有技术所存在的或可能存在危及电冰箱压缩机的各种因素,进而提高保险系数使电冰箱在无人照看的情况下能正常工作,並且进一步的降低成本。本技术的解决方案为采用三极管、与串接于三极管集电极与电源之间的继电器等作为电冰箱电源开关单元电路。采用变压器、二极管整流、电容及电阻等组成可为各控制电路单元提供直流低压工作电压的低压直流电源单元电路。采用与非门集成电路、电阻、电容的时钟脉冲发生器、时钟门控以及计数器等共同组成的可控制电冰箱电源开关单元中的三极管延时导通的延时控制单元电路。采用三极管、电容、电阻、二极管和电位器等组成的电子逻辑开关电路和二级异或非门逻辑处理,直接控制计数器复位端等组成的电压取样逻辑控制单元电路。本技术的优点在于由于采用电子逻辑开关将常压、超压、欠压等电压的变化模拟量信号转换为逻辑电位,再经异或非门逻辑处理直接控制计数器的复位端,这样一旦出现超压、欠压计数器输出复零,三极管截止,继电器失电,电冰箱断电。当电源电压正常,计数器即行计数,按计数延时输出逻辑电位控制三极管导通,继电器得电,电冰箱通电。采用这种逻辑电位控制具有动作灵敏、抗干扰强。尤其使用计数器复位端功能,使计数器在每断电一次必须清零复位一次,从而保证在瞬间断电或频繁断电的状态下,电冰箱始终保持断电状态后仍能按预定时间延时送电,达到安全保护。再之采用继电器作为电冰箱电源开关元件就不存在由于采用双向可控硅而发生单向导通的危险。采用常规的变压器等组成的低压直流电源单元电路从而克服了用电容降压供电可能存在的危险。本技术由以下附图进一步说明。图1为本技术的电冰箱电源自动控制保护装置的电路图,也是最佳实施例的电路图,在这里把它记作电路〔50〕。图2是本技术的电冰箱电源自动控制保护装置的电压取样逻辑控制单元电路图,这里记作电路〔60〕。图3是本技术的电冰箱电源自动控制保护装置的延时控制单元电路图,这里记作电路〔70〕。电路〔50〕包括有电冰箱电源开关单元,低压直流电源单元,延时控制单元,电压取样逻辑控制单元等电路组成。(1)电冰箱电源开关单元电路由三极管〔T5〕与三极管〔T5〕基极相接的电阻〔R13〕、串接于电源端点〔E〕和三极管〔T5〕集电极之间的二极管〔D7〕及其与之相並联的继电器〔Z〕和串接于外电源端点〔A〕和电冰箱插座〔22〕之间的继电器〔Z〕上的常开触点〔J〕等组成。该电路可根据计数器〔IC〕的输出端〔8〕输出的不同的逻辑电位控制三极管〔T5〕导通或截止、继电器〔Z〕也相应的得电或失电,常开触点〔J〕吸合或断开,电冰箱也随即通电或断电,以此达到控制电冰箱的电源开或关。(2)低压直流电源单元电路是由变压器〔B〕降压,二极管〔D4〕和〔D5〕整流,滤波电容〔C3〕、电阻〔R9〕和〔R10〕及稳压二极管〔D6〕等组成。该电路可在端点〔E〕和端点〔F〕获得11.5V~15V和6V的直流工作电压给各单元电路,该电路是一种常规的低压直流电源电路。(3)延时控制单元电路是由与非门〔12〕的输出端与与非门〔13〕的两个输入端相接,与非门〔12〕的两个输入端通过〔R14〕与电阻〔R12〕及电容〔C5〕相接,电阻〔R12〕的另一端与与非门〔12〕的输出端相接,与非门〔13〕的输出端与电容〔C5〕的另一端与与非门〔15〕的输入端〔18〕相接,与非门〔15〕的输出端与计数器〔IC〕的时钟脉冲输入端〔10〕相接,与非门〔15〕的输入端〔19〕与与非门〔14〕的输出端相接,与非门〔14〕的两个输入端与计数器〔IC〕的输出端〔8〕相接等组成的。由与非门〔12〕和〔13〕、电阻〔R12〕和〔R14〕、电容〔C5〕等构成时钟脉冲发生器。与非门〔15〕为时钟门控,与非门〔14〕为非门〔15〕提供开启或关闭信号,计数器〔IC〕将与非门〔15〕送入的时钟脉冲进行计数后于输出端〔8〕输出逻辑电位给三极管〔T5〕,从而达到控制三极管〔T5〕延时导通。(4)电压取样逻辑控制单元电路中的电子逻辑开关是由电阻〔R1〕和〔R2〕的相接端与外电源端点〔A〕相接,二极管〔D1〕与电阻〔R3〕相並联並串接在三极管〔T1〕的基极与地之间,二极管〔D2〕与电阻〔R4〕相並联並串接在三极管〔T2〕的基极与地之间,电阻〔R1〕的另一端与三极管〔T1〕的基极相接,电阻〔R2〕的另一端与三极管〔T2〕的基极相接,三极管〔T1〕的发射极与三极管〔T2〕的发射极相接並通过稳压二极管〔D3〕与地相通,电阻〔R5〕串接在三极管〔T1〕的集电极与三极管〔T3〕的基极之间,电阻〔R6〕串接在三极管〔T2〕的集电极与三极管〔T4〕的基极之间,电阻〔R7〕串接在三极管〔T1〕的基极与三极管〔T3〕的集电极之间,电阻〔R8〕串接在三极管〔T2〕的基极与三极管〔T4〕的集电极之间,三极管〔T3〕的发射极与三极管〔T4〕的发射极与电源端点〔E〕相接,电容〔C1〕与电位器〔W1〕相並联並且串接在三极管〔T3〕的集电极与地之间,电容〔C2〕与电位器〔W2〕相並联並且串接在三极管〔T4〕的集电极与地之间。电位器〔W1〕的中心抽头〔20〕与异或非门〔17〕的输入端〔1〕相接,电位器〔W2〕的中心抽头〔21〕与异或非门〔17〕的输入端〔2〕相接等组成。该电路将外电源电压的模拟信号电压转换成逻辑电位输出给异或非门〔17〕。(5本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电冰箱电源的自动控制保护装置,该装置具有由晶体管、与非门集成电路、计数器、变压器、继电器、电容、电阻等构成的电冰箱电源开关、低压直流电源、延时控制等三个单元,本实用新型的特征是,还具有由:可将电源端点〔A〕的电压、信号取样并转换成逻辑电位输出的电子逻辑开关部份与可根据由电子逻辑开关送入的逻辑电位相应的控制三极管〔T↓[5]〕导通或截止的逻辑控制部份等两部份组成的电压取样逻辑控制单元,其中这两部份的电路以如下方式连接:(1)、电子逻辑开关部份是由:电阻〔R↓[1]〕和〔 R↓[2]〕的相连端与外电源端点〔A〕相接,二极管〔D↓[1]〕与电阻〔R↓[3]〕相并联并串接在三极管〔T↓[1]〕的基极与地之间,二极管〔D↓[2]〕与电阻〔R↓[4]〕相并串联在三极管〔T↓[2]〕的基极与地之间,电阻〔R↓[1]〕的另一端与三极管〔T↓[1]〕的基极相连,电阻〔R↓[2]〕的另一端与三极管〔T↓[2]〕的基极相接,三极管〔T↓[1]〕的发射极与三极管〔T↓[2]〕的发射极相接并通过稳压二极管〔D↓[3]〕与地相通,电阻〔R↓[5]〕串接在三极管〔T↓[1]〕的集电极与三极管〔T↓[3]〕的基极之间,电阻〔R↓[6]〕串接在三极管〔T↓[2]〕的集电极与三极管〔T↓[4]〕的基极之间,电阻〔R↓[7]〕串接在三极管〔T↓[1]〕的基极与三极管〔T↓[3]〕的集电极之间,电阻〔R↓[8]〕串接在三极管〔T↓[2]〕的基极与三极管〔T[4]〕的集电极之间,三极管〔T↓[3]〕的发射极与三极管〔T↓[4]〕的发射极与电源端点〔E〕相接,电容〔C↓[1]〕与电位器〔W↓[1]〕相并联并且串接在三极管〔T↓[3]〕的集电极与地之间,电容〔C↓[2]〕与电位器〔W↓[2]〕相并联并且串接在三管〔T↓[4]〕的集电极与地之间,电位器〔W↓[1]〕的中心抽头〔20〕与异或非门〔17〕的输入端〔1〕相接,电位器〔W↓[2]〕的中心轴头〔21〕与异或非门〔17〕的输入端〔2〕相接等组成的,(2)、逻辑控制部份是由:异或非门〔17〕的输入端〔3〕与异或非门〔16〕的输入端〔4〕相接,电阻〔R↓[11]〕与电容〔C↓[4]〕相串联后串接在电源端点〔F〕与地之间,异或非门〔16〕的输入端〔5〕与电阻〔R↓[11]〕 与电容〔C↓[4]〕相接,异或非门〔16〕的输出端〔6〕与计数器〔IC〕的复位端〔7〕相接,计数器〔IC〕的地端〔9〕与地相通...

【技术特征摘要】
1.一种电冰箱电源的自动控制保护装置,该装置具有由晶体管、与非门集成电路、计数器、变压器、继电器、电容、电阻等构成的电冰箱电源开关、低压直流电源、延时控制等三个单元,本实用新型的特征是,还具有由可将电源端点[A]的电压、信号取样並转换成逻辑电位输出的电子逻辑开关部份与可根据由电子逻辑开关送入的逻辑电位相应的控制三极管[T5]导通或截止的逻辑控制部份等两部份组成的电压取样逻辑控制单元,其中这两部份的电路以如下的方式连接(1)、电子逻辑开关部份是由电阻[R1]和[R2]的相连端与外电源端点[A]相接,二极管[D1]与电阻[R3]相並联並串接在三极管[T1]的基极与地之间,二极管[D2]与电阻[R4]相並串接在三极管[T2]的基极与地之间,电阻[R1]的另一端与三极管[T1]的基极相连,电阻[R2]的另一端与三极管[T2]的基极相接,三极管[T1]的发射极与三极管[T2]的发射极相接並通过稳压二极管[D3]与地相通,电阻[R5]串接在三极管[T1]的集电极与三极管[T3]的基极之间,电阻[R6]串接在三极管[T2]的集电极与三极管[T4]的基极之间,电阻[R7]串接在三极管[T1]的基极与三极管[T3]的集电极之间,电阻[R8]串接在三极管[T2]的基极与三极管[T4]的集电极之间,三极管[T3]的发射极与三极管[T4]的发射极与电源端点[E]相接,电容[C1]与电位器[W1]相並联並且串接在三极管[T3]的集电极与地之间,电容[C2]与电位器[W2]相並联並且串接在三极管[T4]的集电极与地之间,电位器[W1]的中心抽头[20]与异或非门[17]的输入端[1]相接,电位器[W2]的中心抽头[21]与异或非门[17]的输入端[2]相接等组成的,(2)、逻辑控制部份是由异或非门[17]的输出端[3]与异或非门[16]的输入端...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵子甫
申请(专利权)人:福建师范大学电子仪器厂
类型:实用新型
国别省市:35[中国|福建]

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