一种双继电器控制防触点粘连检测电路制造技术

技术编号:34261784 阅读:34 留言:0更新日期:2022-07-24 14:00
本实用新型专利技术公开了一种双继电器控制防触点粘连检测电路,包括电阻R1~R2、二极管D1~D2、光耦电路U1、继电器触点开关S1~S2、系统控制负载RL、检测输出口OUTPUT、负载工作电源220V及其火线L极、零线N极、系统直流电源VDD及其负极地;该电路对负载RL的电源控制采用双继电器开关控制,以提高电气安全可靠性,系统在运行过程中,该电路可有效监控二继电器触点开关S1、S2的通断状态,尤其是负载RL非工作待机状态下二继电器触点开关S1、S2是否存在未断开的触点粘连异常情况;它可广泛应用于电壁挂炉、电热水器、燃气壁挂炉、燃气热水器等对用电以及用气安全要求较高的产品领域。以及用气安全要求较高的产品领域。以及用气安全要求较高的产品领域。

【技术实现步骤摘要】
一种双继电器控制防触点粘连检测电路


[0001]本技术涉及一种双继电器控制防触点粘连检测电路。

技术介绍

[0002]在电壁挂炉、电热水器、燃气壁挂炉、燃气热水器等对用电以及用气安全要求较高的产品领域,对电加热负载或燃气开关阀的控制要求十分严格,按相关国家标准要求,通常情况下,这类产品对电加热负载或燃气开关阀的控制多采用双继电器开关控制,有些产品如电热水器甚至还要求火零线双极断开。因此对这类用电或用气安全性要求极高的双继电器开关控制产品,对开关触点防粘连等异常的监测变得十分必要和重要。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种双继电器控制防触点粘连检测电路,可以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0005]一种双继电器控制防触点粘连检测电路,包括电阻R1~R2、二极管D1~D2、光耦电路U1、继电器触点开关S1~S2、系统控制负载RL、检测输出口OUTPUT、负载工作电源220V及其火线L极、零线N极、系统直流电源VDD及其负极地;火线L极与继电器触点开关S1公共端及二极管D1阴极相连接,继电器触点开关S1常开端与继电器触点开关S2公共端及光耦电路U1的信号输入端1相连接,继电器触点开关S2常开端接入系统控制负载RL的一端;二极管D1阳极与二极管D2阳极及电阻R1相连接,电阻R1另一端与光耦电路U1的信号输入端2脚相连接;二极管D2阴极与零线N极及系统控制负载RL的另一端相连接;光耦电路U1的输出端3脚与电阻R2及检测输出口OUTPUT相连接,电阻R2的另一端与系统直流电源负极地相连接;光耦电路U1的输出端4脚与系统直流电源VDD的正极相连接。
[0006]作为改进,火线L极与继电器触点开关S1公共端及二极管D1阴极相连接,继电器触点开关S1常开端与光耦电路U1的信号输入端1脚及系统控制负载RL相连接;二极管D1阳极与二极管D2阳极及电阻R1相连接,电阻R1的另一端与光耦电路U1的信号输入端2脚相连接;二极管D2阴极与零线N极及继电器触点开关S2的公共端相连接,继电器触点开关S2常开端与系统控制负载RL的另一端相连接;光耦电路U1的输出端3脚与电阻R2及检测输出口OUTPUT相连接,电阻R2的另一端与系统直流电源负极地相连接;光耦电路U1的输出端4脚与系统直流电源VDD正极相连接。
[0007]作为改进,当系统负载RL处于未工作待机状态时,继电器触点开关S1~S2均处于断开状态;当系统负载RL处于工作运行状态时,继电器触点开关S1~S2均处于闭合接通状态。
[0008]作为改进,当继电器触点开关S1~S2均处于断开状态时,光耦电路U1的信号输入端1脚无电压信号输入,因此检测输出口OUTPUT端为低电平;当继电器触点开关S1~S2其中之一或均处于闭合状态时,光耦电路U1的信号输入端1脚有电压信号输入,因此检测输出口
OUTPUT端为高电平。
[0009]作为改进,在通电状态下,根据系统控制负载RL的工作运行与否的指令状态,结合检测输出口OUTPUT端的电平状况,可有效判断出继电器触点开关S1~S2是否存在触点粘连的异常情况;当系统控制负载RL处于未工作待机状态时,如果检测输出口OUTPUT端为高电平,则可判定继电器触点开关S1~S2中存在触点粘连的异常情况。
[0010]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0011]本技术可有效监控二继电器触点开关S1~S2的通断状态,尤其是系统控制负载RL在非工作待机状态下两个继电器触点开关S1~S2是否存在未断开的触点粘连异常情况,它可广泛应用于电壁挂炉、电热水器、燃气壁挂炉、燃气热水器等对用电以及用气安全要求较高的产品领域。
附图说明
[0012]图1是本技术关于实施例一的工作原理图。
[0013]图2是本技术关于实施例二的工作原理图。
具体实施方式
[0014]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0015]实施例1:
[0016]一种双继电器控制防触点粘连检测电路,包括电阻R1~R2、二极管D1~D2、光耦电路U1、继电器触点开关S1~S2、系统控制负载RL、检测输出口OUTPUT、负载工作电源220V及其火线L极、零线N极、系统直流电源VDD及其负极地。该电路对系统控制负载RL的电源控制采用双继电器开关控制,以提高电气安全可靠性。系统在运行过程中,该电路可有效监控二继电器触点开关S1~S2的通断状态,尤其是系统控制负载RL在非工作待机状态下两个继电器触点开关S1~S2是否存在未断开的触点粘连异常情况。
[0017]如图1所示,一种双继电器控制防触点粘连检测电路,火线L极与继电器触点开关S1公共端及二极管D1阴极相连接,继电器触点开关S1常开端与继电器触点开关S2公共端及光耦电路U1的信号输入端1相连接,继电器触点开关S2常开端接入系统控制负载RL的一端;二极管D1阳极与二极管D2阳极及电阻R1相连接,电阻R1另一端与光耦电路U1的信号输入端2脚相连接;二极管D2阴极与零线N极及系统控制负载RL的另一端相连接;光耦电路U1的输出端3脚与电阻R2及检测输出口OUTPUT相连接,电阻R2的另一端与系统直流电源负极地相连接;光耦电路U1的输出端4脚与系统直流电源VDD的正极相连接。
[0018]当系统控制负载RL处于未工作待机状态时,继电器触点开关S1~S2均处于断开状态;当系统控制负载RL处于工作运行状态时,继电器触点开关S1~S2均处于闭合接通状态。
[0019]当继电器触点开关S1~S2均处于断开状态时,光耦电路U1的信号输入端1脚无电压信号输入,因此检测输出口OUTPUT端为低电平。当继电器触点开关S1~S2其中之一或均处于闭合状态时,光耦电路U1的信号输入端1脚有电压信号输入,因此检测输出口OUTPUT端
为高电平。在系统220V通电状态下,根据系统控制负载RL的工作运行与否的指令状态,结合检测输出口OUTPUT端的电平状况,可有效判断出继电器触点开关S1~S2是否存在触点粘连的异常情况。换言之,当系统控制负载RL处于未工作待机状态时,如果检测输出口OUTPUT端为高电平,则可判定继电器触点开关S1~S2中存在触点粘连的异常情况。
[0020]实施例2:
[0021]在实施方式1的基础上,当系统控制负载RL采用双极断开控制时,需要采用实施方式2。如图2所示,在实施方式2中,与实施方式1的主要差异体现在:火线L极与继电器触点开关S1公共端及二极管D1阴极相连接,继电器触点开关S1常开端与光耦电路U1的信号输入端1脚及系统控制负载RL相连接;二极管D1阳极与二极管D2阳极及电阻R1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双继电器控制防触点粘连检测电路,其特征在于,包括电阻R1~R2、二极管D1~D2、光耦电路U1、继电器触点开关S1~S2、系统控制负载RL、检测输出口OUTPUT、负载工作电源220V及其火线L极、零线N极、系统直流电源VDD及其负极地;火线L极与继电器触点开关S1公共端及二极管D1阴极相连接,继电器触点开关S1常开端与继电器触点开关S2公共端及光耦电路U1的信号输入端1相连接,继电器触点开关S2常开端接入系统控制负载RL的一端;二极管D1阳极与二极管D2阳极及电阻R1相连接,电阻R1另一端与光耦电路U1的信号输入端2脚相连接;二极管D2阴极与零线N极及系统控制负载RL的另一端相连接;光耦电路U1的输出端3脚与电阻R2及检测输出口OUTPUT相连接,电阻R2的另一端与系...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡志恒高中伟刘筱明
申请(专利权)人:佛山市赛扬电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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