[发明专利]待机零功耗模块无效

专利信息
申请号: 201010140557.7 申请日: 2010-04-07
公开(公告)号: CN102215038A 公开(公告)日: 2011-10-12
发明(设计)人: 杨景华;张亚晨;杨波;施琴芳;梅春妹;居艳 申请(专利权)人: 杨景华
主分类号: H03K17/51 分类号: H03K17/51;H03K17/78
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 213004 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 待机 功耗 模块
【说明书】:

技术领域

本发明涉及电学的测量电变量技术,电控制技术,特别是待机零功耗技术。

背景技术

近年来,随着全球能源的日益匮乏,各国政府对能源问题日益关注,欧盟蓝天使、美国能源之星以及中标认证中心等都制订了待机能耗标准,分阶段执行,EuP指令2010年全面实施,规定所有的电子产品待机能耗降到1瓦以下,而且4年以后需降到0.5瓦以下,我国是机电产品出口大国,这对我国的出口业将造成严重威胁。既是挑战也是机遇,必须抓紧时间,尽早为我国的电子电器产品出口扫清障碍。市场上虽出现了不少的降低待机功耗的产品,如深圳光华源科技有限公司的“待机节能芯片NA22150P”其触发电路包括了:开口磁环中放入霍尔元件的电流检测电路、工作电源,还包括光耦可控硅等等,不但成本高且不适合低压大电流。中国专利申请号为200520145052的《遥控电器待机节电器》及中关村钮曼公司的纽曼待机节电插座和杭州的欧亚待机节电插座,均应成本高,得不到用户的踊跃购买。本发明的目的是使所有的家用、办公用机电、电子产品的待机功耗花些小钱而降为零,使我国的待机功耗水平走在世界前列。

发明内容

本发明由可触发待机检测电路、启动单元、执行电路、电容降压供电电路组成,所述的可触发待机检测电路由电阻R1-R7、运放IC1-IC2、二极管D1-D2、电容器C1-C2组成,电阻R1为取样电阻串联在市电供电网络中,其两端分别接运放IC1的两输入端,其中的一端串接电阻R2,电阻R2与IC1输入端的连接点经电容器C3接启动电路的输入端S,IC1的输出经电容C1接二极管D1的负极和二极管D2的正极,二极管D1的负极接电容器C2、电阻R3和R4、电压比较器IC2的输入端,二极管D2的正极、电容器C2、电阻R3的另一端接GND,电阻R4的另一端接启动单元的输出端S,电压比较器IC2的输出经电阻R7为至执行电路的输入端Q。所述的启动单元由红外接收头JS和指示灯LED组成,红外接收头JS的供电由供电电路的VCC和GND供给,VCC经LED由正到负至红外接收头JS的VDD,同时对可触发待机检测电路供电,启动单元可以是红外接收头,红外接收头JS的输出S端接可触发待机检测电路的输入端同样的S,也可以是跨接在VDD与S端的按钮。

所述的执行电路、供电电路,可由多个方案组成

方案1:执行电路采用双向可控硅通断功能控制市电输出,双向可控硅Q2的阴极接市电L经可触发待机检测电路的电阻R1的市电L2,其控制极经电阻R8接三极管Q1的集电极,三极管Q1的发射极接电容降压供电电路的负输出端VSS,其基极接可触发待机检测电路的输出端A,双向可控硅的阳极为市电的输出端;本方案的可触发待机检测电路和启动单元的供电电路是由电容器C3-C5、二极管D3D4、经可触发待机检测电路的市电L2和N组成电容降压双电源电路,市电N经电容器C3接二极管D3的负极和二极管D4的正极,二极管D4的负极接电容器C5的负极为双电源的负输出端VSS,二极管D3的正极接电容器C4的正极,为双电源的正输出端VCC对可触发待机检测电路、启动单元供电,电容器C4的负和C5的正的连接点GND与市电L2连接;

方案2:执行电路采用继电器J1触点控制市电输出,二极管D10、单向可控硅Q4、触发二极管D8、电阻R10、电容器C8为阻容移相触发降压电路,供继电器J1的工作电源,三极管Q3的集电极经电阻R10接单向可控硅Q4的控制极,其发射极接DNG,其基极接可触发待机检测电路的输出端A;本方案的可触发待机检测电路和启动单元的供电电路由电容器C6、C7,二极管D6、D7组成电容降压单电源电路,VCC和GND为其输出端;

方案3:执行电路采用光耦控制被控电子电器的开关电源睡眠与工作,光耦U1的正输入端接接可触发待机检测电路的输出端A;本方案的可触发待机检测电路和启动单元的供电电路供电电路同样是电容降压单电源电路;

方案4:“执行电路”是工频电源适配器,可控制工频电源适配器低空耗,利用双向可控硅Q6、触发二极管D11、电阻R12、电容器C9作为铁芯变压器的空载阻容移相触发降压输入电路,双向可控硅Q6的阴极接市电L经过可触发待机检测电路的取样电阻R1的L2,三极管Q5的集电极经电阻R11接双向可控硅Q6的控制极,其发射极接VSS,基极接可触发待机检测电路的输出端A;本方案的可触发待机检测电路的供电电路与方案1同样也是电容降压双电源电路。

附图说明

图1-为本发明的具体实施的可触发待机检测电路的电路图

图2-为本发明的具体实施的启动单元的电路图

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