一种以单信号线双向控制电梯的电路结构制造技术

技术编号:41291085 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-13 14:42
本技术公开了一种以单信号线双向控制电梯的电路结构,包括有指示灯和按钮,两者通过接口与电梯的控制板实现通信;接口为三个接线端的接口,指示灯和按钮通过相同的两根线缆接入接口的其中两个接线端,两根线缆中的一根为信号线,接口的另一个接线端接地,该信号线同时用于实现信号的输入和输出线路;在指示灯与按钮之间设置有两个开关管,通过信号线的高/低电平控制两个开关管的通断以实现对指示灯的控制,使指示灯点亮或熄灭。本技术通过其独特的电路结构设计,相比传统的四线方案,每层减少了一根线缆,可显著降低成本,还能简化结构和安装程序,减少安装时间,并显著减小所需的安装空间。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电气控制,尤其涉及一种用于对电梯进行控制的电路结构。


技术介绍

1、随着电梯的普及,越来越多的建筑都会安装电梯,甚至很多城市的老小区也开始安装电梯,这使得电梯在建筑领域所占的成本越来越高。同时,有的电梯(如家用电梯)比较小巧,其安装空间非常狭小。目前电梯的楼层呼梯按钮通常都需要四根线连接到控制系统:两根开关信号线(sig)和两根指示灯线,按下按钮,控制信号通过两根信号线以一去一回的方式与电梯控制系统进行通信,通知电梯某个楼层按钮被按下。同样,电梯控制系统通过两根指示灯线以一去一回的方式与某层的电梯指示灯进行通信,点亮(或闪烁)指示灯表明电梯运行,或者到站后熄灭指示灯。然而,随着楼层数的增多,线束数量和空间占用会成倍增加,比如一套31层电梯,加上警铃和电话呼叫按钮,共需要33组4芯按钮线,线缆在面板内会占据大量空间,同时成本也会显著升高。


技术实现思路

1、本技术针对现有技术存在的缺点,提供一种设计更合理、可减少一根信号线、能简化结构、节约安装空间、降低成本的以单信号线双向控制电梯的电路结构

2、为解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案:一种以单信号线双向控制电梯的电路结构,包括有指示灯和按钮,两者通过接口与电梯的控制板(电梯控制系统)实现通信,其特征在于:所述接口为三个接线端的接口,指示灯和按钮通过相同的两根线缆接入接口的其中两个接线端,两根线缆中的一根为信号线,接口的另一个接线端接地,该信号线同时用于实现信号的输入和输出线路;在指示灯与按钮之间设置有两个开关管,通过信号线的高/低电平控制两个开关管的通断以实现对指示灯的控制,使指示灯点亮或熄灭。

3、所述指示灯采用发光二极管,发光二极管的正极通过一限流电阻连接接口的第3脚作为电源端,发光二极管的负极连接一开关管,开关管连接另一开关管,该另一开关管连接按钮,按钮接入接口的第2脚,接口的第1脚接地。

4、其中,所述开关管包括一个光耦oc1和一个三极管q1,三极管q1的集电极连接发光二极管led1的负极,三极管q1的发射极接地并连接光耦oc1的e极,三极管q1的基极连接光耦oc1的c极;光耦oc1的k极连接按钮s1,光耦oc1的a极连接一电阻r3,电阻r3与按钮s1并联后接入接口p1的第2脚;在接口p1的第2脚与第3脚之间跨接一电阻r1,在三极管q1的基极与接口p1的第3脚之间连接有电阻r2,限流电阻为电阻r4。

5、或者,所述开关管包括三极管q2和三极管q3,三极管q3的集电极连接发光二极管led2的负极,三极管q3的发射极接地并连接三极管q2的发射极,三极管q3的基极连接三极管q2的集电极;三极管q2的发射极连接按钮s2,三极管q2的基极连接一电阻r8,电阻r8与按钮s2并联后接入接口p2的第2脚;在接口p2的第2脚与第3脚之间跨接一电阻r6,在三极管q3的基极与接口p2的第3脚之间连接有电阻r7,限流电阻为电阻r5。

6、或者,所述开关管包括一个光耦oc2和一个三极管q5,三极管q5的集电极连接发光二极管led3的负极,三极管q5的发射极接地,三极管q5的基极连接光耦oc2的e极;光耦oc2的c极通过一电阻r11连接接口p3的第3脚,光耦oc2的k极接地,光耦oc2的a极通过一电阻r13连接按钮s3并接入接口p3的第2脚,按钮s3的另一端连接接口p3的第3脚;在接口p1的第2脚与第1脚之间跨接一电阻r15,限流电阻为电阻r9。

7、或者,所述开关管包括三极管q4和三极管q6,三极管q6的集电极连接发光二极管led4的负极,三极管q6的发射极接地并连接三极管q4的集电极,三极管q6的基极连接三极管q4的发射极并通过电阻r12连接接口p4的第3脚;三极管q4的基极通过电阻r14连接按钮s4和接口p4的第2脚,按钮s4的另一端连接接口p4的第3脚;在接口p4的第2脚与第1脚之间跨接一电阻r16,限流电阻为电阻r10。

8、本技术通过其独特的电路结构设计,相比传统的四线方案,每层减少了一根线缆,虽然增加了几个电阻和开关管等,如电阻r6、r7、r8和开关管q2、q3,但这些元件总成本也就几分钱,相比线缆成本显著降低。同时由于每层可减少一根线缆,对于高层建筑减少的线缆相当可观,从而能简化结构和安装程序,减少安装时间,并显著减小所需的安装空间。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种以单信号线双向控制电梯的电路结构,包括有指示灯和按钮,两者通过接口与电梯的控制板实现通信,其特征在于:所述接口为三个接线端的接口,指示灯和按钮通过相同的两根线缆接入接口的其中两个接线端,两根线缆中的一根为信号线,接口的另一个接线端接地;在指示灯与按钮之间设置有两个开关管,通过信号线的高/低电平控制两个开关管的通断以实现对指示灯的控制,使指示灯点亮或熄灭。

2.根据权利要求1所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述指示灯采用发光二极管,发光二极管的正极通过一限流电阻连接接口的第3脚作为电源端,发光二极管的负极连接一开关管,开关管连接另一开关管,该另一开关管连接按钮,按钮接入接口的第2脚,接口的第1脚接地。

3.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括一个光耦OC1和一个三极管Q1,三极管Q1的集电极连接发光二极管LED1的负极,三极管Q1的发射极接地并连接光耦OC1的E极,三极管Q1的基极连接光耦OC1的C极;光耦OC1的K极连接按钮S1,光耦OC1的A极连接一电阻R3,电阻R3与按钮S1并联后接入接口P1的第2脚;在接口P1的第2脚与第3脚之间跨接一电阻R1,在三极管Q1的基极与接口P1的第3脚之间连接有电阻R2,限流电阻为电阻R4。

4.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括三极管Q2和三极管Q3,三极管Q3的集电极连接发光二极管LED2的负极,三极管Q3的发射极接地并连接三极管Q2的发射极,三极管Q3的基极连接三极管Q2的集电极;三极管Q2的发射极连接按钮S2,三极管Q2的基极连接一电阻R8,电阻R8与按钮S2并联后接入接口P2的第2脚;在接口P2的第2脚与第3脚之间跨接一电阻R6,在三极管Q3的基极与接口P2的第3脚之间连接有电阻R7,限流电阻为电阻R5。

5.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括一个光耦OC2和一个三极管Q5,三极管Q5的集电极连接发光二极管LED3的负极,三极管Q5的发射极接地,三极管Q5的基极连接光耦OC2的E极;光耦OC2的C极通过一电阻R11连接接口P3的第3脚,光耦OC2的K极接地,光耦OC2的A极通过一电阻R13连接按钮S3并接入接口P3的第2脚,按钮S3的另一端连接接口P3的第3脚;在接口P1的第2脚与第1脚之间跨接一电阻R15,限流电阻为电阻R9。

6.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括三极管Q4和三极管Q6,三极管Q6的集电极连接发光二极管LED4的负极,三极管Q6的发射极接地并连接三极管Q4的集电极,三极管Q6的基极连接三极管Q4的发射极并通过电阻R12连接接口P4的第3脚;三极管Q4的基极通过电阻R14连接按钮S4和接口P4的第2脚,按钮S4的另一端连接接口P4的第3脚;在接口P4的第2脚与第1脚之间跨接一电阻R16,限流电阻为电阻R10。

...

【技术特征摘要】

1.一种以单信号线双向控制电梯的电路结构,包括有指示灯和按钮,两者通过接口与电梯的控制板实现通信,其特征在于:所述接口为三个接线端的接口,指示灯和按钮通过相同的两根线缆接入接口的其中两个接线端,两根线缆中的一根为信号线,接口的另一个接线端接地;在指示灯与按钮之间设置有两个开关管,通过信号线的高/低电平控制两个开关管的通断以实现对指示灯的控制,使指示灯点亮或熄灭。

2.根据权利要求1所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述指示灯采用发光二极管,发光二极管的正极通过一限流电阻连接接口的第3脚作为电源端,发光二极管的负极连接一开关管,开关管连接另一开关管,该另一开关管连接按钮,按钮接入接口的第2脚,接口的第1脚接地。

3.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括一个光耦oc1和一个三极管q1,三极管q1的集电极连接发光二极管led1的负极,三极管q1的发射极接地并连接光耦oc1的e极,三极管q1的基极连接光耦oc1的c极;光耦oc1的k极连接按钮s1,光耦oc1的a极连接一电阻r3,电阻r3与按钮s1并联后接入接口p1的第2脚;在接口p1的第2脚与第3脚之间跨接一电阻r1,在三极管q1的基极与接口p1的第3脚之间连接有电阻r2,限流电阻为电阻r4。

4.根据权利要求2所述的以单信号线双向控制电梯的电路结构,其特征在于:所述开关管包括三极管q2和三极管q3,三极管q3的集电极连接发光二极管...

【专利技术属性】
技术研发人员:牛坤王俊杰潘尚华万修哲
申请(专利权)人:西柏思机电设备嘉兴有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1