多通道激活控制装置制造方法及图纸

技术编号:36406934 阅读:80 留言:0更新日期:2023-01-18 10:15
本申请涉及一种多通道激活控制装置,包括短路保护控制模组用于根据主控单元提供的保护控制信号控制负载当前的保险状态切换,短路保护状态采集模组用于将短路保护控制模组的实时状态反馈至主控单元。激活控制模组用于在负载当前处于解除短路保护状态时,根据主控单元提供的激活控制信号控制负载当前的激活状态切换,激活状态采集模组用于将激活控制模组的实时状态反馈至主控单元。激活回路自检模组用于根据主控单元提供的自检控制信号控制负载当前的自检状态切换,激活回路自检状态采集模组用于在负载处于自检状态时将负载的实时状态反馈至主控单元。系统性能得到了大幅提升。升。升。

【技术实现步骤摘要】
多通道激活控制装置


[0001]本申请涉及自动控制
,特别是涉及一种多通道激活控制装置。

技术介绍

[0002]目前市场上的负载激活控制器都是基于继电器实现的单一通断控制装置,仅能实现负载短路保护及点火电源通断效果层面的动作执行,无法有效解决负载被误触发激活“窗口”的问题。专利技术人在实现本专利技术的过程中发现,现有技术中在对负载执行激活动作时,无法保证点火电源在激活电路中的时间精度控制,致使负载接入点火电源的时间参数不稳定,这样严重的影响了系统的工作性能,加上在复杂的使用环境下的影响因素较多,如无法进行激活时间精度控制及相应的环境自适应调整,将会加大对负载激活性能的影响。与此同时,在激活控制器的实际使用过程中,由于负载激活后端的关联部件数量较多且共同组合以完成相应功能时,当受到多种其他因素的影响,尤其是需要执行激活的负载失效时,很难实现完整有效的激活动作执行,从而影响整个系统的功能及性能。无形中加大了试验任务的工作量,加大了后期故障排查的困难性与风险性,因此急需一种高性能的负载激活控制系统。

技术实现思路
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多通道激活控制装置,其特征在于,包括主控单元以及分别连接所述主控单元的短路保护控制模组、短路保护状态采集模组、激活控制模组、激活状态采集模组、激活回路自检模组和激活回路自检状态采集模组;所述短路保护控制模组用于根据所述主控单元提供的保护控制信号控制负载当前的保险状态切换,所述短路保护状态采集模组用于将所述短路保护控制模组的实时状态反馈至所述主控单元;所述保险状态包括短路保护状态或解除短路保护状态;所述激活控制模组用于在所述负载当前处于解除短路保护状态时,根据所述主控单元提供的激活控制信号控制所述负载当前的激活状态切换,所述激活状态采集模组用于将所述激活控制模组的实时状态反馈至所述主控单元;所述激活状态包括待激活状态或激活状态;所述激活回路自检模组用于根据所述主控单元提供的自检控制信号控制所述负载当前的自检状态切换,所述激活回路自检状态采集模组用于在所述负载处于自检状态时将所述负载的实时状态反馈至所述主控单元;所述自检状态包括并联非自检状态或串联自检状态。2.根据权利要求1所述的多通道激活控制装置,其特征在于,所述短路保护控制模组包括N组一一对应的光耦和继电器,所述继电器通过所述光耦连接所述主控单元;N为所述负载包括的点火头数量,一组所述光耦和所述继电器对应一个点火头;所述继电器的第一组转换触点中的公共端连接地网络,所述负载的正极通过所述第一组转换触点中的常闭触点连接地网络,所述第一组转换触点中的常开触点连接所述激活控制模组;所述继电器的第二组转换触点中的公共端连接所述短路保护状态采集模组,所述第二组转换触点中的常闭触点用于连接电源正极,所述第二组转换触点中的常开触点用于连接电源负极;当所述光耦收到所述解除短路保护状态对应的所述保护控制信号控制对应的所述继电器动作时,所述第一组转换触点由常闭触点切换至常开触点,所述第二组转换触点由常闭触点切换至常开触点。3.根据权利要求1或2所述的多通道激活控制装置,其特征在于,所述激活控制模组包括N组一一对应的光耦和MOS管,所述MOS管的栅极通过所述光耦连接所述主控单元,所述MOS管的源极用于连接激活电源,所述MOS管的漏极用于连接所述负载的点火头;N为所述负载包括的点火头数量,一组所述光耦和所述MOS管对应一个点火头;所述MOS管用于根据所述主控单元提供的时序信号控制所述负载接通所述激活电源或断开所述激活电源。4.根据权利要求3所述的多通道激活控制装置,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜舒城张亚东黎杰沈丰舟张远洋
申请(专利权)人:湖南高至科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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