双向安装电子断路器电路制造技术

技术编号:34560670 阅读:13 留言:0更新日期:2022-08-17 12:48
本实用新型专利技术公开了一种双向安装电子断路器电路。其技术要点是:包括有第一组接线柱、第二组接线柱、电源电路、切断电路、电流采集电路,控制芯片,所述第一组接线柱分为第一火线柱、第一零线柱,所述第二组接线柱分为第二火线柱、第二零线柱,所述切断电路位于第一火线柱与第二火线柱之间,所述第一火线柱、第二火线柱均与电源电路相连,所述第一零线柱、第二零线柱相连后与电源电路连接,所述电源电路与控制芯片、切断电路连接,给控制芯片、切断电路供电,所述电流采集电路连接控制芯片与第一火线柱或第二火线柱,本实用新型专利技术的第一组接线柱、第二组接线柱可以任意连接进线或出线,方便用户使用、安装。安装。安装。

【技术实现步骤摘要】
双向安装电子断路器电路


[0001]本技术涉及过负荷保护断路开关领域,更具体的说是涉及一种双向安装电子断路器电路。

技术介绍

[0002]现有的电子断路器根据安装方式分为两种:1、上进线下出线;2、下进线、上出线。用户根据自身需求采购所需的断路器。然而大量用户往往会提前购买,等到使用时,断路器若是与所需位置不符,则需要重新购买,或者弯曲走线。重新购买浪费时间,弯曲走线不美观,并且安装效率低。

技术实现思路

[0003]针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种能双向安装的双向安装电子断路器电路。
[0004]为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:双向安装电子断路器电路,包括有第一组接线柱、第二组接线柱、电源电路、切断电路、电流采集电路,控制芯片,所述第一组接线柱分为第一火线柱、第一零线柱,所述第二组接线柱分为第二火线柱、第二零线柱,所述切断电路位于第一火线柱与第二火线柱之间,所述第一火线柱、第二火线柱均与电源电路相连,所述第一零线柱、第二零线柱相连后与电源电路连接,所述电源电路与控制芯片、切断电路连接,给控制芯片、切断电路供电,所述电流采集电路连接控制芯片与第一火线柱或第二火线柱。
[0005]作为本技术的进一步改进,所述切断电路包括有继电器K1、二极管D1和三极管Q1,所述继电器K1的两个控制端分别与第一火线柱、第二火线柱连接,所述继电器K1的供电脚与电源电路连接,接地脚与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的基极连接电阻R1后与控制芯片连接,三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的发射极与基极之间设有放电电阻R16。
[0006]作为本技术的进一步改进,所述第一火线柱连接有二极管D2后与电源电路连接,所述第二火线柱连接有二极管D3后与电源电路连接。
[0007]作为本技术的进一步改进,所述二极管D2、二极管D3连接点与电源电路之间具有第二电流采集点,所述第二电流采集点与控制芯片连接。
[0008]作为本技术的进一步改进,第二电流采集点连接有相互串联的R9、R10后连接有相互并联接地的电阻R11和C16后与控制芯片连接。
[0009]作为本技术的进一步改进,所述控制芯片连接有显示LED和调整按钮,所述显示LED用于显示断电电流阈值,所述调整按钮用于调整断电电流阈值。
[0010]作为本技术的进一步改进,所述电源电路包括有电源芯片U5,所述电源芯片U5的DRAIN脚相互并联后连接有电感L3后连接有二极管D7后与二极管D2、D3相连,电感L3与DRAIN脚之间连接有电容C4后接地,电源芯片U5的VCC脚连接有二极管D4后连接电容C5后接
地,电源芯片U5的反馈输入脚连接有电阻R4后与VCC脚连接,反馈输入脚连接有电阻R7后与参考地脚连接,参考地脚与VCC脚之间设有电容C2,参考地脚连接有电阻R8后与CS脚连接,参考地脚连接二极管D5后接地,参考地脚连接有电感L1后连接至二极管D4与电容C5之间,电容C5并联有电容C11。
[0011]作为本技术的进一步改进,第二电流采集点位于二极管D7与二极管D2、D3之间。
[0012]作为本技术的进一步改进,所述电容C2并联有电容C3。
[0013]本技术的有益效果,第一组接线柱、第二组接线柱可以任意连接进线或出线,方便用户使用、安装。
附图说明
[0014]图1为切断电路、电源电路、第一组接线柱、第二组接线柱的电路图;
[0015]图2为控制芯片及其驱动电路、滤波电路的电路图;
[0016]图3为LED驱动电路、显示LED、调整按钮的电路图。
具体实施方式
[0017]下面将结合附图所给出的实施例对本技术做进一步的详述。
[0018]参照图1

图3所示,本实施例的双向安装电子断路器电路,包括有第一组接线柱、第二组接线柱、电源电路、切断电路、电流采集电路,控制芯片,所述第一组接线柱分为第一火线柱、第一零线柱,所述第二组接线柱分为第二火线柱、第二零线柱,所述切断电路位于第一火线柱与第二火线柱之间,所述第一火线柱、第二火线柱均与电源电路相连,所述第一零线柱、第二零线柱相连后与电源电路连接,所述电源电路与控制芯片、切断电路连接,给控制芯片、切断电路供电,所述电流采集电路连接控制芯片与第一火线柱或第二火线柱。
[0019]通过上述技术方案,第一零柱与第二零线柱相连,进线与出线的零线任意连接均可相连,进线火线与第一火线柱或第二火线柱相连后,无论切断电路是否切断第一组接线柱与第二组接线柱之间的连接,第一组接线柱或第二组接线柱均给电源电路供电,电源电路给切断电路、控制芯片供电。电流采集电路连接控制芯片与第一火线柱或第二火线柱,控制芯片实时采集经过第一火线柱与第二火线柱之间的电流,当电流过大时,控制芯片输出切断信号,切断第一火线柱与第二火线柱之间的连接,使得断路器断开。第一组接线柱、第二组接线柱可以任意连接进线或出线,方便用户使用、安装。
[0020]作为改进的一种具体实施方式,所述切断电路包括有继电器K1、二极管D1和三极管Q1,所述继电器K1的两个控制端分别与第一火线柱、第二火线柱连接,所述继电器K1的供电脚与电源电路连接,接地脚与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的基极连接电阻R1后与控制芯片连接,三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的发射极与基极之间设有放电电阻R16。
[0021]通过上述技术方案,控制芯片输出高电平时,三极管Q1导通,继电器K1通电吸合,第一火线柱与第二火线柱连通;控制芯片输出低电平时,三极管Q1截止,继电器K1断电,第一火线柱与第二火线柱分离,切断进线与出线。电阻R1为限流电阻,降低三极管Q1的功耗,放电电阻R16使得三极管Q1能稳定截止,二极管D1反向续流,为三极管Q1由导通转向关断时
为继电器线圈中提供泄放通路。
[0022]作为改进的一种具体实施方式,所述第一火线柱连接有二极管D2后与电源电路连接,所述第二火线柱连接有二极管D3后与电源电路连接。
[0023]通过上述技术方案,二极管D2、二极管D3使得电流单向流动,避免第一火线柱与第二火线柱连接时出现短路。
[0024]作为改进的一种具体实施方式,所述二极管D2、二极管D3的连接点与电源电路之间具有第二电流采集点,所述第二电流采集点与控制芯片连接。
[0025]通过上述技术方案,控制器芯片通过第二电流采集点实时采集第一火线柱或第二火线柱的电流,即使第一火线柱与第二火线柱断路,并且进线无论是与第一火线柱或第二火线柱连接,控制芯片都能采集到进线的电流,当电流回复到阈值时,控制芯片控制断路器K1吸合,断路器能自动复位,方便使用。
[0026]作为改进的一种具体实施方式,第二电流采集点连接有相互串联的R9、R10后连接有相互并联接地的电阻R11和C16后与控制芯片连接。
[0027]通过上述技术方案,串流的R9、R10对采集到的电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.双向安装电子断路器电路,包括有第一组接线柱、第二组接线柱、电源电路、切断电路、电流采集电路,控制芯片,其特征在于:所述第一组接线柱分为第一火线柱、第一零线柱,所述第二组接线柱分为第二火线柱、第二零线柱,所述切断电路位于第一火线柱与第二火线柱之间,所述第一火线柱、第二火线柱均与电源电路相连,所述第一零线柱、第二零线柱相连后与电源电路连接,所述电源电路与控制芯片、切断电路连接,给控制芯片、切断电路供电,所述电流采集电路连接控制芯片与第一火线柱或第二火线柱。2.根据权利要求1所述的双向安装电子断路器电路,其特征在于:所述切断电路包括有继电器K1、二极管D1和三极管Q1,所述继电器K1的两个控制端分别与第一火线柱、第二火线柱连接,所述继电器K1的供电脚与电源电路连接,接地脚与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的基极连接电阻R1后与控制芯片连接,三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的发射极与基极之间设有放电电阻R16。3.根据权利要求1或2所述的双向安装电子断路器电路,其特征在于:所述第一火线柱连接有二极管D2后与电源电路连接,所述第二火线柱连接有二极管D3后与电源电路连接。4.根据权利要求3所述的双向安装电子断路器电路,其特征在于:所述二极管D2、二极管D3的连接点与电源电路之间具有第二电流采集点,所述第二电流采集点与控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐灵婉虞志均余敏飞丁丽黄建平
申请(专利权)人:浙江立普电器有限公司
类型:新型
国别省市:

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