【技术实现步骤摘要】
本技术属于电气设备,具体涉及一种双线圈磁保持继电器的急停控制电路。
技术介绍
1、磁保持继电器在电气领域应用广泛,如用于新能源充电系统。双线圈磁保持继电器闭合时需要用电压激励正向线圈,断开时需要用电压激励负向线圈。目前大部分磁保持继电器的急停控制方法是通过处理器、驱动电路组成的控制电路。驱动电路分别与处理器和磁保持继电器耦接;在处理器的第一输出端输出第一高电平信号、处理器的第二输出端输出第一低电平信号时,驱动电路根据第一高电平信号和第一低电平信号输出合闸信号控制磁保持继电器合闸;在处理器的第一输出端输出第二低电平信号、处理器的第二输出端输出第二高电平信号时,驱动电路根据第二高电平信号和第二低电平信号输出跳闸信号控制磁保持继电器跳闸。如果将现有的磁保持继电器控制电路应用在急停控制中,当按下急停后,信号传递至处理器,处理器再发出指令经过驱动电路,再断开磁保持继电器,如此累加的时间(7.3ms)无法真正达到急停的目的。
技术实现思路
1、为解决现有技术的不足,本技术提供一种双线圈磁保持继电器的急停控制电路,按下急停后即可迅速断开磁保持继电器,实现真正意义上的急停。
2、为解决现有技术的不足,本技术提供的技术方案为:
3、一种双线圈磁保持继电器的急停控制电路,包括电源、急停开关、驱动电路;
4、所述双线圈磁保持继电器负向线圈的正极引脚与所述电源的正极连接;
5、所述驱动电路包括第一 mos 管、第二 mos 管、第三 mos 管、第五电阻和第
6、所述急停开关一端与所述电源的正极连接,另一端与所述第三 mos 管的栅极连接;所述第一 mos 管的漏极与电源的正极连接;所述第八电阻一端与所述第一 mos 管的源极连接,另一端与所述第一 mos 管的栅极、第三 mos 管的漏极、第五电阻的一端、第二mos 管的栅极连接;所述第二 mos 管的源极接地,漏极与双线圈磁保持继电器的负向线圈的负极引脚连接;所述第五电阻的另一端接地;第三 mos 管的源极接地。
7、优选的,还包括预充电电路和放电电路;
8、所述预充电电路包括电容器;
9、所述放电电路包括第九电阻和第四 mos 管;
10、所述电容器的正极与所述第九电阻的一端、第四 mos 管的栅极连接,负极接地;第九电阻的另一端接地;第四 mos 管的漏极与所述第二 mos 管的栅极连接,源极接地。
11、优选的,所述预充电电路还包括第七电阻;所述第七电阻一端与所述第一 mos 管的栅极连接,另一端与所述电容器的正极连接。
12、优选的,还包括第六电阻;所述第六电阻一端接地,另一端与所述第三 mos 管的漏极、第一 mos 管的栅极、第八电阻的一端连接。
13、优选的,还包括第三电阻和第四电阻;所述第三 mos 管的漏极、第一 mos 管的栅极经所述第三电阻与所述第四电阻的一端、第四 mos 管的漏极连接;第四电阻的另一端与所述第五电阻的一端、第二 mos 管的栅极连接。
14、优选的,还包括第一电阻和第二电阻;所述第一电阻一端与所述急停开关连接,另一端与所述第三 mos 管的栅极、所述第二电阻的一端连接;第二电阻的另一端接地。
15、优选的,还包括第一二极管;所述第一二极管的阳极与所述第二 mos 管的漏极、双线圈磁保持继电器的负向线圈的负极引脚连接,阴极与所述电源的正极、双线圈磁保持继电器的负向线圈的正极引脚连接。
16、本技术的有益效果:
17、本技术无需像一般的磁保持继电器控制方法那样借助处理器断开磁保持继电器,切断急停开关后即可迅速断开继电器,急停时间降至 385us,同时解决了因软件失效等造成的急停失效问题,当产品出现故障需要及时断开输出时能够达到真正意义上的急停。本技术通过设置预充电电路和放电电路,使得负向线圈供电电压仅维持一段时间,满足急停需求后归零,降低负向线圈的功耗。
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1.一种双线圈磁保持继电器的急停控制电路,其特征在于,包括电源、急停开关、驱动电路;
【技术特征摘要】
1.一种双线圈磁保持继电器的急停控制电路,...
【专利技术属性】
技术研发人员:崔文娟,王建,操圆圆,王文豪,余永跃,
申请(专利权)人:南京康尼新能源汽车零部件有限公司,
类型:新型
国别省市:
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