[实用新型]一种高抗干扰电子压力控制电路有效
| 申请号: | 201721615259.2 | 申请日: | 2017-11-28 |
| 公开(公告)号: | CN207920819U | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
| 发明(设计)人: | 吴明月;何恩军 | 申请(专利权)人: | 浙江耀达智能科技股份有限公司 |
| 主分类号: | F04B49/06 | 分类号: | F04B49/06;H02M7/217;H02M1/12;H02M1/44;H02M1/32;H02M3/335 |
| 代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
| 地址: | 317511 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 滤波单元 电子压力控制 本实用新型 整流单元 高抗 电路 过压保护 开路保护 滤波处理 输出电压 输入电源 特色功能 线性电压 导通 恒流 恒压 欠压 锁定 感染 | ||
本实用新型公开了一种高抗干扰电子压力控制电路,其特征在于:包括对输入电源进行整流的整流单元、对整流后电压进行滤波处理的滤波单元和实现输出电压的恒压、恒流的控制单元,所述的整流单元与滤波单元相连接,所述的滤波单元与控制单元相连接。本实用新型具有以下优点和效果:在较复杂的电磁感染环境下仍然能够正常使用,同时,其还具有过压保护,欠压锁定,环路开路保护,最大时间导通保护,线性电压补偿等特色功能。
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,特别涉及一种高抗干扰电子压力控制电路。
背景技术
电子压力控制器是利用电子集成回路的水泵控制设备,能根据所检测到的水源状态、管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵,能完全替代由压力罐、压力开关、缺水保护装置、止回阀四通等所构成的传统系统。带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统技术所无法比拟的安全性,集成化的设计在安装时能节省更多的时间与材料。但同时高集成的回路设计也带来了一些弊端,回路干扰就是其中之一。由于电子压力开关通常用于水泵的控制系统中,其周围通常有许多水泵等感性设备,这些设备启动电流大,会对电网造成影响,而且会产生大量的电磁干扰,使水泵电子控制器的电子系统造成性能下降或不能工作的情况。常见的情况有水泵误动作,水泵不动作,无故报错,系统死机等,更严重的会造成水泵频繁启动,从而导致水温升高,管道破裂等严重危害。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种高抗干扰电子压力控制电路,在较复杂的电磁感染环境下仍然能够正常使用。同时,其还具有过压保护,欠压锁定,环路开路保护,最大时间导通保护,线性电压补偿等特色功能。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种高抗干扰电子压力控制电路,包括对输入电源进行整流的整流单元、对整流后电压进行滤波处理的滤波单元和实现输出电压的恒压、恒流的控制单元,所述的整流单元与滤波单元相连接,所述的滤波单元与控制单元相连接。
通过采用上述技术方案,能将输入的交流电压AC220V转化为驱动继电器的DC12V电压及为MCU使用的DC5V电压,并且能保持输出电压、电流的稳定。其中整流单元能对输入的AC220V进行整流,经过控制单元后输出干净的DC12V电压;滤波单元具有多级滤波回路,能够有效抑制骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生的干扰,还能有效地滤除3次谐波和奇次谐波干扰和高频脉冲干扰。
进一步设置为:所述控制单元中,电阻R2的一端连接电容C1的正极,该端同时连接电容C2的一端、电阻R1的一端及隔离变压器T1的1引脚,电容C1的负极接地,电阻R2的另一端连接电阻R4,电阻R4的另一端与芯片U1的1引脚相连,电容C2的另一端与电阻R1的另一端相连,该端同时连接二极管D3的阳极,二极管D3的阴极与芯片U1的5引脚及6引脚先连接,该端同时连接隔离变压器T1的2引脚,芯片U1的1引脚连接电容C25的正极,电容C25的负极与隔离变压器T1的6引脚相连且同时接地,隔离变压器T1的5引脚连接电阻R6的一端及二极管D2的阳极,电阻R6的另一端连接电阻R7的一端,该端同时连接芯片U1的2引脚,电阻R7的另一端接地,二极管D2的阴极连接电阻R5的一端,电阻R5的另一端连接芯片U1的1引脚,芯片U1的3引脚连接电容C4的一端,电容C4的另一端连接芯片U1的7引脚且同时接地,芯片U1的4引脚连接电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地。
通过采用上述技术方案,其中隔离变压器T1的5,6引脚提供芯片U1的供电电压,其值在0.3-27V之间均可使用。电容C4为线性补偿端,其作用是补偿输出电压在电缆上的压降。电阻R8与芯片U1的4引脚相连,为峰值电流采样端,用于限制芯片U1的最大输出电流。芯片U1的2引脚为电电压采样端,用于调节输出芯片U1的输出占空比。芯片U1的5,6引脚为芯片U1内部高压MOS管漏极。二极管D3为续流二极管,当内部高压MOS关断时,储存在变压器内部的能量可以通过电阻R1和电容C2消耗。电阻R6和电阻R7为两个分压电阻,通过调节电阻R6和电阻R7的阻值可以输出不同的电压。
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