[實用新型]一種燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路有效
| 申請號: | 201320728931.4 | 申請日: | 2013-11-18 |
| 公開(公告)號: | CN203595750U | 公開(公告)日: | 2014-05-14 |
| 發明(設計)人: | 羅栗文;田健;李華 | 申請(專利權)人: | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 |
| 主分類號: | G01R19/175 | 分類號: | G01R19/175 |
| 代理公司: | 深圳市興科達知識產權代理有限公司 44260 | 代理人: | 杜啟剛 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市南山*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 燃氣熱水器 交流 電源 檢測 電路 | ||
[技術領域]
本實用新型涉及燃氣熱水器控制電路,尤其涉及一種燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路。
[背景技術]
傳統恒溫燃氣熱水器控制電路的電源是由工頻變壓器降壓后供給。恒溫燃氣熱水器排風電機采用雙向可控硅驅動調速電路進行調速,通過調節雙向可控硅的導通角就可以改變電機的工作電壓,實現風機調速。而雙向可控硅的每個導通角的導通時間是從零電壓的相位角開始計算,所以,雙向可控硅驅動調速電路需要對控制電路的電源進行過零檢測,為雙向可控硅驅動調速電路的主芯片提供一個零電壓基準。傳統燃氣熱水器控制電路的交流電壓過零檢測取樣于工頻變壓器降壓、整流后的脈動直流電壓。需要使用較大的工頻變壓器,體積笨重,元件成本較高,且效率低下,待機功耗大。
[發明內容]
本實用新型要解決的技術問題是提供一種電路簡單,成本較低的燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路。
為了解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案是,一種燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路,包括熱水器電源輸入電路、光電耦合器,第一電阻、第二電阻和第三電阻;熱水器電源輸入電路包括交流輸入端和輸入整流電路,輸入整流電路輸出端的負極端接熱地,第一電阻的第一端接所述交流輸入端的火線,第二端接光電耦合器發光二極管的陽極;第二電阻的第一端接所述交流輸入端的零線,第二端接光電耦合器發光二極管的陽極;光電耦合器發光二極管的陰極接熱地;光電耦合器的光敏三極管的集電極接高電平,發射極通過第三電阻接冷地,光敏三極管的發射極作為過零檢測電路的檢測信號輸出端。
以上所述的過零檢測電路,熱水器電源輸入電路包括濾波電容、泄放電阻和濾波電感,濾波電容接在交流輸入端的火線與地線之間,泄放電阻與濾波電容并聯,濾波電感串聯在交流輸入端與輸入整流電路之間。
本實用新型的過零檢測電路直接取樣于交流輸入L、N線,經光耦隔離,傳輸到控制芯片,結構簡單,成本較低。
[附圖說明]
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步詳細的說明。
圖1是本實用新型實施例燃氣熱水器交流電源過零檢測電路的原理圖。
[具體實施方式]
如圖1所示,本實用新型實施例燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路,包括熱水器控制電路、光電耦合器P1,電阻R32、電阻R33和電阻R35。
熱水器電源輸入電路包括交流輸入端、輸入整流電路、濾波電容CX1、泄放電阻R10和濾波電感L1。交流輸入端包括火線L和零線N,濾波電容CX1接在交流輸入端的火線與地線之間,泄放電阻R10與濾波電容CX1并聯,濾波電感L1串聯在交流輸入端與輸入整流電路之間。
輸入整流電路是由二極管D2-D5組成全波整流電路,輸入整流電路輸出端的負極端接熱地,
過零檢測電路電阻R32的第一端接交流輸入端的火線L,第二端接光電耦合器P1發光二極管的陽極。電阻R33的第一端接交流輸入端的零線N,第二端接光電耦合器P1發光二極管的陽極。光電耦合器P1發光二極管的陰極接熱地。光電耦合器P1光敏三極管的集電極接5V高電平,發射極通過電阻R35接冷地,光敏三極管的發射極的引線ZD作為過零檢測電路的檢測信號輸出端。
AC電壓經電阻R32、R33降壓及D2、D5整流后,在光電耦合器P1發光二極管的陽極(B點)形成脈動直流電壓;當B點電壓大于0.7V時,光耦P1導通,在ZD端口形成高電平;當B點電壓低于0.7V時,光耦P1截止,在ZD端口形成低電平。這樣,通過光敏三極管的反復導通、截止,在控制芯片過零檢測端口ZD點形成100Hz脈沖波形,控制芯片通過檢測AC電壓的零點去調節雙向可控硅的導通角就可以改變電機的工作電壓,實現風機調速。
本實用新型以上實施例燃氣熱水器交流電源的過零檢測電路為控制芯片提供一個基準,這個基準的起點是零電壓,可控硅導通角的大小就是依據這個基準。恒溫燃氣熱水器排風電機采用雙向可控硅驅動調速電路,通過調節雙向可控硅的導通角就可以改變電機的工作電壓,實現風機調速。而每個導通角的導通時間是從零電壓開始計算的,導通時間不一樣,導通角度的大小就不一樣,因此電機的轉速就不一樣。
本實用新型以上實施例不需要工頻變壓器,過零檢測電路直接取樣于交流輸入L、N線,經光耦隔離,傳輸到控制芯片,結構簡單,成本較低。
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