基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置制造方法及图纸

技术编号:46595853 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:28
本发明专利技术公开了一种基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,包括双线圈磁保持继电器及其控制电路,输入电源与一级降压电路连接,一级降压电路与二级降压电路、断电检测电路、继电器上电驱动电路、继电器复位电容充电电路连接,二级降压电路与储能电容充电电路、拨码延时设定电路连接,储能电容充电电路与单片机控制电路连接,单片机控制电路与断电检测电路、拨码延时设定电路连接,继电器复位驱动电路与单片机控制电路、继电器复位电容充电电路连接,继电器上电驱动电路控制动作线圈,继电器复位驱动电路控制复位线圈。该装置具有延时精度高、延时时间长、宽供电范围等优点,装置可广泛应用于各种需要断电延时或时间控制的设备中。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电源断电延时装置,特别是一种基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置


技术介绍

1、随着科技不断进步和工业自动化日益普及,电力系统和设备的复杂性及精密性要求也在不断提高。在众多应用场景中,如工厂自动化生产线、医疗设备等,电源的稳定性和连续性对设备的正常运行至关重要。在这些场景中,设备经常需要在断电后继续执行某些关键操作,以确保整个系统安全稳定的运行,就需要一种电源断电的延时装置。

2、目前,常见的断电延时装置一般采用可编程定时器或cmos计数分频集成电路来实现断电延时装置的延时计数,但是这种断电延时装置一般采用可调电阻用来调节电路的计数频率从而实现延时的整定。一方面,电源断电延时装置一般使用在工业场合,较恶劣的使用环境可能导致可调电阻的阻值发生变化从而造成电路计数频率发生较大的改变,因此电路的延时参数设定较为困难并且不精准,定时误差大,调整不方便。另一方面,现有的断电延时装置想要实现较长时间的延时范围,通常需要额外的辅助电源或采用复杂的逻辑电路设计,这不仅增加了设备的体积和制造成本,也可能降低其可靠性和稳定性


本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,包括双线圈磁保持继电器及其控制电路,双线圈磁保持继电器包括一组延时常开触点、一组延时常闭触点、一个动作线圈、一个复位线圈,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,其特征在于:输入电源为AC电源或DC电源,一级降压电路为AC/DC开关电源电路或DC/DC开关电源电路;

3.根据权利要求1所述的基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,其特征在于:继电器驱动电路为:一级降压电路的输出经过限流电阻R5与电容C7、继电器K的第1引脚、二极管D1的阳极、二极管D2的阴极相连...

【技术特征摘要】

1.一种基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,包括双线圈磁保持继电器及其控制电路,双线圈磁保持继电器包括一组延时常开触点、一组延时常闭触点、一个动作线圈、一个复位线圈,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,其特征在于:输入电源为ac电源或dc电源,一级降压电路为ac/dc开关电源电路或dc/dc开关电源电路;

3.根据权利要求1所述的基于高精度实时时钟、无辅助电源的断电延时装置,其特征在于:继电器驱动电路为:一级降压电路的输出经过限流电阻r5与电容c7、继电器k的第1引脚、二极管d1的阳极、二极管d2的阴极相连接于连接点b,连接点b经过电容c7与电阻r6和gnd相连接,电容c7与电阻r6的连接点a与三极管q1的基极相连接,三极管q1的集电极和继电器k的第16引脚、二极管d2的阳极相连接,三极管q1的发射极与gnd相连接,二极管d1的阴极与电容c8相连接,电容c8的另一端与gnd相连接,二极管d1的阴极与电容c8的连接点c与继电器的第2引脚、二极管d3的阴极相连接,继电器k的第15引脚与二极管d3的阳极、三极管q2的集电极相连接,三极管q2的发射极与gnd相连接,三极管q2的基极与电阻r8、电阻r7相连接,电阻r8的另一端与gnd相连接,电阻r7的另一端与继电器复位控制信号连接。

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【专利技术属性】
技术研发人员:刘俊赵军渠吉朋赵祥陈伟
申请(专利权)人:镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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