一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路,具體說來,設(shè)及一種低壓配電系統(tǒng) 中斷路器或過載繼電器。
【背景技術(shù)】
[0002] 電子式過載繼電器是電子控制領(lǐng)域最長用到的電子器件之一,它具有成本低、使 用方便等優(yōu)點,目前電子式過載繼電器早已廣泛應(yīng)用于低壓控制系統(tǒng),在公知的技術(shù)中,電 子式過載繼電器的復(fù)位功能有手動模式和自動模式,同時,一般情況下電子過載繼電器會 配有手動停止的緊急停止按鈕。如果遇到需要手動復(fù)位或手動停止的情況,但操作人員不 能立即到達(dá)現(xiàn)場的,或者所述的繼電器用于人很難接近的惡劣環(huán)境的,上述手動復(fù)位和手 動停止功能就很難實現(xiàn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 為了解決W上問題本發(fā)明提供了一種可W為電子過載繼電器實現(xiàn)遠(yuǎn)程停止、復(fù)位 功能的電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路及方法。
[0004] 為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案: 陽0化]一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路,其特征在于,包括接線端子Jl、電阻R13、R14、 尺15、尺16、尺17、尺18、尺19、尺20、尺21、尺22、尺23、尺24、尺25、尺26,二極管010、011、012、013、014、 D15,電容巧、C6,比較器U1、U2,運算放大器U3、U4,電源電路、線圈驅(qū)動電路、外部控制源;
[0006] 所述接線端子Jl的一端連接電阻R14和電阻R21,接線端子Jl的另一端連接電阻 R13和電阻R20,電阻R13的另一端連接比較器Ul的同向端,電阻R14的另一端連接比較器 Ul的反向端,比較器Ul的電源端和地端分別接系統(tǒng)電源PVCC和系統(tǒng)地GND,比較器Ul的 輸出端連接電阻R15和運算放大器U3的電源端,電阻R15的另一端連接系統(tǒng)電源PVCC,運 算放大器U3的同相端連接電阻R16和電阻R17,電阻R16的另一端連接系統(tǒng)地,電阻R17的 另一端連接二極管Dll的陽極、二極管D14的陽極、二極管DlO的陰極和運算放大器U3的 輸出端,二極管Dll的陰極連接電阻R18的一端,電阻R18的另一端連接電阻R19的一端、 電容巧的一端和運算放大器U3的反向端,電阻R19的另一端連接二極管DlO的陽極,電容 巧的另一端連接系統(tǒng)地GND,運算放大器U3的地端連接系統(tǒng)地GND,二極管D14的陰極連接 線圈驅(qū)動電路;
[0007] 電阻R21的另一端連接比較器Ul的同向端,電阻R20的另一端連接比較器Ul的 反向端,比較器肥的電源端和地端分別接系統(tǒng)電源PVCC和系統(tǒng)地GND,比較器U2的輸出端 連接電阻R22和運算放大器U4的電源端,電阻R22的另一端連接系統(tǒng)電源PVCC,電阻R23 的一端連接系統(tǒng)地,另一端連接運算放大器U4的同向端和電阻R24的一端,電阻R24的另 一端與二極管D13、D15的陽極,D12的陰極、運算放大器U4的輸出端相連,二極管D13的陰 極接電阻R25的一端,電阻R25的另一端連接電阻R26的一端、電容C6的一端和運算放大 器U4的反向端連接,電阻R26的另一端連接二極管D12的陽極,電容C6的另一端連接系統(tǒng) 地GND,運算放大器U4的地端連接系統(tǒng)地GND,二極管D15的陰極連接線圈驅(qū)動電路的另一 端;外部控制源為直流電壓源;電源電路從施加在接線端子Jl上的外部控制源取電,并將 其轉(zhuǎn)換為U1、U2可用的系統(tǒng)電源PVCC;線圈驅(qū)動電路用于接受遠(yuǎn)程控制電路發(fā)出的停止和 復(fù)位的控制信號。
[000引一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制方法,其特征在于:
[0009]外部控制源是正極接在接線端子Jl的1號引腳上,負(fù)極接在接線端子2號引腳 上,則電源電路從外部控制源取電,經(jīng)過轉(zhuǎn)換出系統(tǒng)電源PVCC;同時,外部控制源接入電路 中,則比較器Ul輸出為低電平,由于比較器Ul的輸出作為運算放大器U3的電源,則運算放 大器U3的輸出也為低電平;比較器U2輸出為高電平,肥的輸出作為運算放大器U4的電源; 在運算放大器U4電源上電瞬間,運算放大器U4的輸出電壓為偏于正向飽和或負(fù)向飽和;當(dāng) 輸出電壓偏于正向飽和,則運算放大器U4輸出為所選擇運算放大器的正向飽和電壓化;運 算放大器U4的同向端電壓為:
W11] 運算放大器U4的反向端接電容C6,則反向端的電壓不能突變,由輸出電壓化通 過電阻R26向電容C6充電來建立,當(dāng)反向端的電壓略高于同向端的電壓時,運算放大器U4 輸出電壓立即從正向飽和電壓化翻轉(zhuǎn)到負(fù)向飽和電壓-Vz,負(fù)向飽和電壓-Vz又通過電阻 R25對電容C6反向充電,直到略低于運算放大器U4同向端電壓
[0013] 時,輸出狀態(tài)再翻轉(zhuǎn)回來;如此循環(huán),形成一系列的方波;運算放大器U4輸出端再 經(jīng)過二極管D15接入線圈驅(qū)動電路,則運算放大器U4輸出端的負(fù)半波被二極管D15隔離, 進入線圈驅(qū)動電路的只有正向半波;該波形連續(xù)的向線圈驅(qū)動電路發(fā)出停止信號,同時由 于運算放大器U3輸出一直為低電平,則復(fù)位信號一直為低電平,復(fù)位信號被鎖住;
[0014] 同理,外部控制源反向接入接線端子J1,即外部控制源是正極接在接線端子的2 號引腳上,負(fù)極接在接線端子1號引腳上,則運算放大器U3通過二極管D14向線圈驅(qū)動電 路發(fā)出連續(xù)的復(fù)位信號,停止信號被鎖。
[0015] 本發(fā)明外圍的電源電路接在接線端子Jl的兩端,其內(nèi)部含有整流橋,可W對電源 的接入方向無要求,從而為整個電路提供系統(tǒng)電源PVCC和系統(tǒng)地GND。外圍的線圈驅(qū)動電 路接受遠(yuǎn)程控制電路發(fā)出的停止和復(fù)位的控制信號,驅(qū)動線圈及繼電器機構(gòu)的動作,從而 實現(xiàn)停止和復(fù)位的功能。
[0016] 作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述電源電路為24V直流電。本發(fā)明通過在接線端子處 外加24V直流電源可實現(xiàn)遠(yuǎn)程復(fù)位的功能,如果將24V直流電源反向接入接線端子可實現(xiàn) 遠(yuǎn)程停止的功能,因此只需要兩個接線端子即可實現(xiàn)24V遠(yuǎn)程停止和復(fù)位的功能,為繼電 器節(jié)省了空間,從而使繼電器可W更好的向小型化發(fā)展。電路自動判斷直流24V的正負(fù), 從而區(qū)分出停止還是復(fù)位指令,同時具有互鎖功能,減少誤動作的可能性,提高EMC的通過 率。
【附圖說明】
[0017] 圖I一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路的電路圖。
【具體實施方式】
[0018] 下面結(jié)合附圖對本發(fā)明做進一步詳細(xì)的說明。
[0019] 如圖1所示,本發(fā)明提供了一種電子式繼電器遠(yuǎn)程控制電路,包括接線端子J1、電 阻R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26,二極管D10、D11、 D12、D13、D14、D15,電容C5、C6,比較器U1、肥,運算放大器U3、U4,電源電路、線圈驅(qū)動電 路;
[0020] 所述接線端子Jl的一端連接電阻R14和電阻R21,接線端子Jl的另一端連接電阻 R13和電阻R20,電阻R13的另一端連接比較器Ul的同向端,電阻R14的另一端連接比較器 Ul的反向端,比較器Ul的電源端和地端分別接系統(tǒng)電源PVCC和系統(tǒng)地GND,比較器Ul的 輸出端連接電阻R15和運算放大器U3的電源端,電阻R15的另一端連接系統(tǒng)電源PVCC,運 算放大器U3的同相端連接電阻R16和電阻R17,電阻R16的另一端連接系統(tǒng)地,電阻R17的 另一端連接二極管Dll的陽極、二極管D14的陽極、二極管DlO的陰極和運算放大器U3的 輸出端,二極管Dll的陰極連接電阻R18的一端,電阻R18的另一端連接電阻R19的一端、 電容巧的一端和運算放大器U3的反向端,電阻R19的另一端連接二極管DlO的陽極,電容 巧的另一端連接系統(tǒng)地GND,運算放大器U3的地端連接系統(tǒng)地GND,二極管D14的陰極連接 線圈驅(qū)動電路;
[0021] 電阻R21的另一端連接比較器Ul的同向端,電阻R20的另一端連接比較器Ul的反 向端,比較器肥的電源端和地端分別接系統(tǒng)電源PVCC和系統(tǒng)地GND,比較器U2的輸出端連 接電阻R22和運算放大器U4的電源端,電阻R22的另一端連接系統(tǒng)電源PVCC,電阻R23的 一端連接系統(tǒng)地,另一端連接運算放大器U4的同向端和電阻R24的一端,電阻