[实用新型]一种双继电器控制电路有效
申请号: | 201720154257.1 | 申请日: | 2017-02-20 |
公开(公告)号: | CN206441665U | 公开(公告)日: | 2017-08-25 |
发明(设计)人: | 陈兆祥 | 申请(专利权)人: | 中山汉芝电子科技有限公司 |
主分类号: | H01H47/02 | 分类号: | H01H47/02 |
代理公司: | 北京久维律师事务所11582 | 代理人: | 邢江峰 |
地址: | 528000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 继电器 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及LED灯的开关控制技术领域。
背景技术
随着技术的发展,由于LED灯类的节能以及安全,LED灯类普及范围越来越广。目前市面上的LED灯类的开关控制都是采用单继电器电路来控制,如图1所示,当继电器10的第一管脚101和第二管脚102闭合时,继电器10吸合使继电器10的第三管脚103和第四管脚104导通,由于瞬态启动电流过大,容易引起继电器10的触点粘连而导致继电器10产生失控现象。
而为了解决这个问题,往往只是提高继电器10的容量,可当继电器10老化,或者用户更换了瞬态电流更大的LED灯类时,触点粘连问题还会产生,这样既增加了成本,还不能彻底解决问题,大大降低了可靠性。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种双继电器控制电路,使得继电器的触点不会粘连,使继电器不会出现失控现象,大大提高了可靠性。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种双继电器控制电路,包括:第一电阻,其一端与第一电压源连接;第一继电器,其中第一继电器的第一管脚和第一电阻的一端连接,第一继电器的第二管脚和第一电阻的另一端连接,第一继电器的第三管脚与第二电压源连接;第一二极管,其中第一二极管的正极与第一继电器的第四管脚连接,第一二极管的负极与第二电压源连接;第一三极管,其中第一三极管的第一端与第一二极管的正极连接,第一三极管的第二端接地,第一三极管的第三端与负载连接;第二继电器,其中第二继电器的第一管脚与第一电阻的另一端连接,第二继电器的第二管脚与第一电压源连接,第二继电器的第三管脚与第二电压源连接;第二二极管,其中第二二极管的正极与第二继电器的第四管脚连接,第二二极管的负极与第二电压源连接;第二三极管,其中第二三极管的第一端与第二二极管的正极连接,第二三极管的第二端接地,第二三极管的第三端与负载连接。
其中,第一三极管为NPN型三极管,第一三极管的第一端为NPN型三极管的集电极,第一三极管的第二端为NPN型三极管的发射极,第一三极管的第三端为NPN型三极管的基极。
其中,第二三极管为NPN型三极管,第二三极管的第一端为NPN型三极管的集电极,第二三极管的第二端为NPN型三极管的发射极,第二三极管的第三端为NPN型三极管的基极。
其中,还包括:第二电阻,设置在第一三极管的第三端和负载之间。
其中,还包括:第三电阻,设置在第二三极管的第三端和负载之间。
本实用新型的有益效果是:区别于现有技术的情况,本实用新型的双继电器控制电路,包括:第一电阻,其一端与第一电压源连接;第一继电器,其中第一继电器的第一管脚和第一电阻的一端连接,第一继电器的第二管脚和第一电阻的另一端连接,第一继电器的第三管脚与第二电压源连接;第一二极管,其中第一二极管的正极与第一继电器的第四管脚连接,第一二极管的负极与第二电压源连接;第一三极管,其中第一三极管的第一端与第一二极管的正极连接,第一三极管的第二端接地,第一三极管的第三端与负载连接;第二继电器,其中第二继电器的第一管脚与第一电阻的另一端连接,第二继电器的第二管脚与第一电压源连接,第二继电器的第三管脚与第二电压源连接;第二二极管,其中第二二极管的正极与第二继电器的第四管脚连接,第二二极管的负极与第二电压源连接;第二三极管,其中第二三极管的第一端与第二二极管的正极连接,第二三极管的第二端接地,第二三极管的第三端与负载连接。通过上述方式,本实用新型的双继电器控制电路能够使得继电器的触点不会粘连,使继电器不会出现失控现象,大大提高了可靠性。
附图说明
图1是现有技术中单继电器控制电路的结构示意图;
图2是本实用新型双继电器控制电路的结构示意图。
具体实施方式
如图2所示,图2是本实用新型双继电器控制电路的结构示意图。该双继电器控制电路包括第一电阻R1、第一继电器11、第一二极管D1、第一三极管Q1、第二继电器12、第二二极管D2和第二三极管Q2。
第一电阻R1的一端与第一电压源连接。具体的,第一电压源的压值为220V(伏特)。
第一继电器11的第一管脚111和第一电阻R1的一端连接,第一继电器11的第二管脚112和第一电阻R1的另一端连接,第一继电器11的第三管脚113与第二电压源VCC连接。其中第二电压源VCC的压值比第一电压源的压值小,具体地,第二电压源VCC的压值范围为3-5.5V。
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