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      雙電源調(diào)壓控制電路的制作方法

      文檔序號(hào):12488477閱讀:422來源:國(guó)知局
      雙電源調(diào)壓控制電路的制作方法與工藝

      本發(fā)明涉及內(nèi)燃機(jī)控制技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種雙電源調(diào)壓控制電路。



      背景技術(shù):

      由于天然氣在資源、成本等方面的優(yōu)勢(shì),天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)迅速發(fā)展起來了,且天然氣汽車改裝、天然氣儲(chǔ)存及加氣站的全套技術(shù)也日趨成熟。在現(xiàn)有的內(nèi)燃機(jī)油氣混用技術(shù)應(yīng)用中,有兩種啟動(dòng)方式,其中一種是啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)需要先切換至汽油供油方式進(jìn)行啟動(dòng),啟動(dòng)成功后再切換至燃燒天然氣。另一種方式是直接使用天然氣啟動(dòng)。這兩種方式的啟動(dòng)都需要使用電瓶,普通電瓶重量有幾千克,并且占用空間巨大。這不僅在便攜式發(fā)電設(shè)備上增加了成本、總重量、以及整體體積,而且也影響用戶體驗(yàn),增加用戶運(yùn)輸負(fù)擔(dān)等。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提出一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,直接省去電瓶的使用,利用磁電機(jī)直接啟動(dòng)的雙電源調(diào)壓控制電路,具體技術(shù)方案如下:

      一種雙電源調(diào)壓控制電路,設(shè)置有第一整流輸出電路和第二整流輸出電路,所述第一整流輸出電路的控制端和所述第二整流輸出電路輸出端間設(shè)置有第二采樣電路,該第二采樣電路實(shí)現(xiàn)所述第一整流輸出電路和第二整流輸出電路的相互切換;

      其中所述第一整流輸出電路設(shè)置有第一整流模塊,該第一整流模塊的輸出端為本電路的輸出端,在該第一整流模塊的輸出端上還連接有第一采樣電路,該第一采樣電路的輸出端經(jīng)第一放大比較電路和第一控制電路后與所述第一整流模塊的控制端連接;

      所述第二整流輸出電路設(shè)置有第二整流模塊,該第二整流模塊輸出端與所述第一整流模塊的輸出端并接,在所述第二整流模塊輸出端上還連接有第三采樣電路,該第三采樣電路的輸出端經(jīng)第二放大比較電路和第二控制電路后與所述第二整流模塊的控制端連接。

      將第一電源接入到第一整流模塊中,在第一控制電路檢測(cè)到第一電源電壓達(dá)到設(shè)定值時(shí),發(fā)出控制信號(hào),控制第一整流模塊開始工作,同時(shí)第一采樣電路實(shí)時(shí)采集第一整流模塊的輸出電壓,并將所采集的電壓值提供給第一比較放大電路進(jìn)行放大處理,在所采集的電壓高壓設(shè)定值時(shí),便發(fā)出控制信號(hào),切斷第一控制電路的控制信息,如此循環(huán),保證輸出的穩(wěn)定性;

      第二整流輸出電路和第一整流輸出電路的工作原理相同,在第二采樣電路采集到第二整流輸出電路的輸出電壓達(dá)到設(shè)定值時(shí),發(fā)出控制信號(hào),切斷第一控制電路的控制信號(hào),切換為第二整流輸出電路輸出。

      作為優(yōu)化,在所述第一控制電路的輸入端和控制端間還串接有掉線保護(hù)電路。

      作為優(yōu)化,所述第一整流模塊由二極管D10、二極管D12、可控硅Q1和可控硅Q3組成,其中所述可控硅Q3的陽(yáng)極串接所述二極管D10后接地,所述可控硅Q1的陽(yáng)極串接所述二極管D12后接地,所述可控硅Q3和可控硅Q1的陰極并接后作為電路的輸出端;

      所述第一整流模塊的兩個(gè)輸入端分別與二極管D6和二極管D8的陽(yáng)極連接,所述二極管D6和二極管D8的陰極并接后經(jīng)電阻R8與可控硅Q4的控制極連接,該可控硅Q4的陽(yáng)極經(jīng)電阻R6后與所述二極管D6和二極管D8的陰極連接,該可控硅Q4的陰極分別經(jīng)二極管D3和二極管D5與所述可控硅Q1和可控硅Q3的控制極連接,所述二極管D6、二極管D8、電阻R8、可控硅Q4、電阻R6、二極管D3和二極管D5構(gòu)成所述第一控制電路;

      在所述第一整流模塊的輸出端上并接有電阻并接有電阻R4,該電阻R4的輸出端串接電阻R10和穩(wěn)壓二極管ZD2后接地,所述電阻R4、電阻R10和穩(wěn)壓二極管ZD2構(gòu)成所述第一采樣電路;

      在所述第一整流模塊的輸出端上還并接有三極管Q5,該三極管Q5的發(fā)射極與所述第一整流模塊的輸出端連接,基極連接在所述電阻R4和電阻R10之間,集電極經(jīng)電阻R9與三極管Q6的基極連接,該三極管Q6的發(fā)射極接地,集電極與所述可控硅Q4的控制極連接,所述三極管Q5、電阻R9和三極管Q6構(gòu)成所述第一放大比較電路。

      作為優(yōu)化,所述掉線保護(hù)電路設(shè)置有三級(jí)管Q7,該三級(jí)管Q7的集電極與所述第一控制電路的輸入端連接,基極串接電阻R14和電阻R13后一條支路串接電阻R12與二極管D9的陰極連接,另一條支路串接電容C5后接地,所述二極管D9的陽(yáng)極與所述第一控制電路的控制端連接,所述三級(jí)管Q7的發(fā)射極接地。

      作為優(yōu)化,所述第二整流模塊設(shè)置有可控硅Q9和可控硅Q10,所述可控硅Q9和可控硅K10的陽(yáng)極分別串接二極管D19和二極管D18后接地,所述可控硅Q9和可控硅K10的陰極并接后作為模塊的輸出端;

      所述第二整流模塊的輸入端分別與二極管D16和二極管D17的陽(yáng)極連接,該二極管D16和二極管D17的陰極并接后經(jīng)電阻R25后與可控硅Q12的控制極連接,該可控硅Q12的陽(yáng)極經(jīng)電阻R24后與所述電阻R25的輸入端連接,所述可控硅Q12的陰極分別經(jīng)二極管D14和二極管管D15后與所述可控硅Q9和可控硅K10的控制極連接,所述極管D16、二極管D17、電阻R25、可控硅Q12、阻R24、二極管D14和二極管管D15構(gòu)成所述第二控制電路;

      在所述第二整流模塊的輸出端上并接有電阻R20,該電阻R20的輸出端串接電阻R21和穩(wěn)壓二極管ZD4后接地,所述電阻R20、電阻R21和穩(wěn)壓二極管ZD4構(gòu)成第三采樣電路;

      在所述第二整流模塊的輸出端上還并接有三極管Q11,該三極管Q11的發(fā)射極與所述第二整流模塊的輸出端連接,基極連接在所述電阻R20和電阻R21之間,集電極串接電阻R23后與三極管Q13的基極連接,該三極管Q13的集電極與所述可控硅Q12的控制極連接,發(fā)射極接地,所述三極管Q11、電阻R23、三極管Q13構(gòu)成所述第二放大比較電路。

      作為優(yōu)化,所述第二采樣電路設(shè)置有三極管Q8,該三極管Q8的集電極極與所述第一控制電路的控制端連接,發(fā)射極接地,基極經(jīng)電阻R17與所述第二整流模塊的輸出端連接,在所述三極管Q8的基極和發(fā)射極間還跨接有電阻R15。

      本發(fā)明的有益效果為:采用本發(fā)明,可不用在發(fā)電設(shè)備上配置啟動(dòng)電瓶,減輕了發(fā)電設(shè)備的重量,減小了體積,尤其適應(yīng)便攜式發(fā)電設(shè)備,同時(shí),電瓶的減少也降低了生產(chǎn)成本,減少了能源消耗,節(jié)能環(huán)保;采用控制電路和比較放大電路對(duì)可控硅進(jìn)行控制,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制穩(wěn)定,雙電源切換準(zhǔn)確而且快速,其中掉線保護(hù)電路的設(shè)計(jì),可防止在第二路電源工作異常的情況下,第一路電源重新恢復(fù)的問題,更加安全可靠。

      附圖說明

      圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)框圖;

      圖2為本發(fā)明的電路原理圖。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的較佳實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)闡述,以使本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)和特征能更易于被本領(lǐng)域技術(shù)人員理解,從而對(duì)本發(fā)明的保護(hù)范圍做出更為清楚明確的界定。

      如圖1所示:一種雙電源調(diào)壓控制電路,設(shè)置有第一整流輸出電路和第二整流輸出電路,所述第一整流輸出電路的控制端和所述第二整流輸出電路輸出端間設(shè)置有第二采樣電路,該第二采樣電路實(shí)現(xiàn)所述第一整流輸出電路和第二整流輸出電路的相互切換;其中所述第一整流輸出電路設(shè)置有第一整流模塊,該第一整流模塊的輸出端為本電路的輸出端,在該第一整流模塊的輸出端上還連接有第一采樣電路,該第一采樣電路的輸出端經(jīng)第一放大比較電路和第一控制電路后與所述第一整流模塊的控制端連接;所述第二整流輸出電路設(shè)置有第二整流模塊,該第二整流模塊輸出端與所述第一整流模塊的輸出端并接,在所述第二整流模塊輸出端上還連接有第三采樣電路,該第三采樣電路的輸出端經(jīng)第二放大比較電路和第二控制電路后與所述第二整流模塊的控制端連接。在所述第一控制電路的輸入端和控制端間還串接有掉線保護(hù)電路。

      如圖2所示:所述第一整流模塊由二極管D10、二極管D12、可控硅Q1和可控硅Q3組成,其中所述可控硅Q3的陽(yáng)極串接所述二極管D10后接地,所述可控硅Q1的陽(yáng)極串接所述二極管D12后接地,所述可控硅Q3和可控硅Q1的陰極并接后串接二極管D1和二級(jí)管D2,該二級(jí)管D2的陰極作為電路的輸出端,發(fā)動(dòng)機(jī)120V繞組的輸出端分別連接在可控硅Q3和可控硅Q1的陽(yáng)極上;

      發(fā)動(dòng)機(jī)120V繞組的輸出端還分別與二極管D6和二極管D8的陽(yáng)極連接,所述二極管D6和二極管D8的陰極并接后經(jīng)電阻R8與可控硅Q4的控制極連接,該可控硅Q4的陽(yáng)極經(jīng)電阻R6后與所述二極管D6和二極管D8的陰極連接,在電阻R6的兩端還并聯(lián)有電阻R5,該可控硅Q4的陰極分別經(jīng)二極管D3和二極管D5與所述可控硅Q1和可控硅Q3的控制極連接,在可控硅Q1和可控硅Q3的控制極和陰極間還分別并聯(lián)有電阻R3和電阻R1;所述二極管D6、二極管D8、電阻R8、可控硅Q4、電阻R6、電阻R5、二極管D3和二極管D5構(gòu)成第一控制電路,120V電磁線圈經(jīng)輸出的電壓經(jīng)二極管D6和二極管D8整流后經(jīng)電阻R8后驅(qū)動(dòng)可控硅Q4導(dǎo)通,然后輸出電信號(hào)經(jīng)過二極管D3和二級(jí)管D5在可控硅Q3和可控硅Q1的控制極和陰極間形成正向壓差,可控硅Q3和可控硅Q1導(dǎo)通,第一整流模塊正常工作。

      在二級(jí)管D2的陽(yáng)極上并接有電阻R4,該二級(jí)管D2的陽(yáng)極還經(jīng)電容C1接地,電阻R4的輸出端串接電阻R10和穩(wěn)壓二極管ZD2后接地,所述電阻R4、電阻R10和穩(wěn)壓二極管ZD2構(gòu)成所述第一采樣電路;

      在二極管D1的陰極上并接有三極管Q5,該三極管Q5的發(fā)射極與二極管D1的陰極連接,基極連接在所述電阻R4和電阻R10之間,在三極管Q5發(fā)射極與基極間還跨接有電容C3,可對(duì)輸入電信號(hào)進(jìn)行濾波處理,三極管Q5的集電極經(jīng)電阻R9與三極管Q6的基極連接,該三極管Q6的基極還經(jīng)電阻R7和穩(wěn)壓二極管ZD1后與二極管D1的陰極連接,三極管Q6的發(fā)射極接地,集電極與所述可控硅Q4的控制極連接,所述三極管Q5、電阻R9和三極管Q6構(gòu)成所述第一放大比較電路。第一采樣電路實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)第一整流模塊的輸出電壓值,當(dāng)檢測(cè)到的電壓值超過設(shè)定值,三極管Q5導(dǎo)通,隨之三級(jí)管Q6導(dǎo)通,將三級(jí)管Q4的控制極信號(hào)接地,第一整流模塊停止輸出,如此循環(huán),保證輸出的平穩(wěn)性。

      所述掉線保護(hù)電路設(shè)置有三級(jí)管Q7,該三級(jí)管Q7的集電極與可控硅Q4的控制極連接,基極串接電阻R14和電阻R13后一條支路串接電阻R12與二極管D9的陰極連接,另一條支路串接電容C5后接地,在電阻R14和電阻R13之間還經(jīng)電阻R16接地,所述二極管D9的陽(yáng)極與二極管D6和二極管D8的陰極連接,所述三級(jí)管Q7的發(fā)射極接地。12V電路部分的輸入線掉線或接觸不良時(shí),三極管Q8由于沒有偏置電壓而截至,如果不增加電線保護(hù),120V電路部分將重新工作,但是由于可控硅的導(dǎo)通特性,將會(huì)使輸出電壓急劇增高,對(duì)用電器將會(huì)造成永久性破壞。為此,我們?cè)黾恿说艟€保護(hù),利用電阻R12、R13、R16的分壓原理對(duì)輸入電壓進(jìn)行采樣,當(dāng)輸入電壓達(dá)到設(shè)定值時(shí),三極管Q7導(dǎo)通,使得可控硅Q4截止,進(jìn)而關(guān)閉輸出,這樣即使在電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn),12V輸入電線掉線或接觸不良時(shí)也會(huì)及時(shí)的關(guān)閉輸出,從而避免輸出高電壓。

      所述第二整流模塊設(shè)置有可控硅Q9和可控硅Q10,所述可控硅Q9和可控硅K10的陽(yáng)極分別串接二極管D19和二極管D18后接地,所述可控硅Q9和可控硅K10的陰極并接后作為模塊的輸出端;所述第二整流模塊的輸入端分別與二極管D16和二極管D17的陽(yáng)極連接,該二極管D16和二極管D17的陰極并接后經(jīng)電阻R25后與可控硅Q12的控制極連接,該可控硅Q12的陽(yáng)極經(jīng)電阻R24后與所述電阻R25的輸入端連接,所述可控硅Q12的陰極分別經(jīng)二極管D14和二極管管D15后與所述可控硅Q9和可控硅K10的控制極連接,所述極管D16、二極管D17、電阻R25、可控硅Q12、阻R24、二極管D14和二極管管D15構(gòu)成所述第二控制電路;在所述第二整流模塊的輸出端上并接有電阻R20,該電阻R20的輸出端串接電阻R21和穩(wěn)壓二極管ZD4后接地,所述電阻R20、電阻R21和穩(wěn)壓二極管ZD4構(gòu)成第三采樣電路;在所述第二整流模塊的輸出端上還并接有三極管Q11,該三極管Q11的發(fā)射極與所述第二整流模塊的輸出端連接,基極連接在所述電阻R20和電阻R21之間,集電極串接電阻R23后與三極管Q13的基極連接,該三極管Q13的集電極與所述可控硅Q12的控制極連接,發(fā)射極接地,所述三極管Q11、電阻R23、三極管Q13構(gòu)成所述第二放大比較電路。

      第二整流輸出電路與第一整流輸出電路控制原理相同。

      所述第二采樣電路設(shè)置有三極管Q8,該三極管Q8的集電極極與可控硅Q4的控制極連接,發(fā)射極接地,基極經(jīng)電阻R17與所述第二整流模塊的輸出端連接,在所述三極管Q8的基極和發(fā)射極間還跨接有電阻R15。

      在發(fā)電機(jī)12V電磁線圈產(chǎn)生的電壓達(dá)到設(shè)定值時(shí),三級(jí)管Q8導(dǎo)通,自動(dòng)切換為第二整流輸出電路輸出,實(shí)現(xiàn)雙電源的自由切換。

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