[實用新型]一種負荷開關前置電路有效
| 申請號: | 201420694588.0 | 申請日: | 2014-11-19 |
| 公開(公告)號: | CN204188687U | 公開(公告)日: | 2015-03-04 |
| 發明(設計)人: | 沈建芳;林宏進 | 申請(專利權)人: | 溫州悅動智能電器有限公司 |
| 主分類號: | G01R15/00 | 分類號: | G01R15/00 |
| 代理公司: | 溫州金甌專利事務所(普通合伙) 33237 | 代理人: | 林巖龍 |
| 地址: | 325600 浙江省溫*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 負荷 開關 前置 電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種電路,特別涉及一種負荷開關前置電路。
背景技術
目前市場上使用的單相費控智能電能表大量采用了外置負荷開關來控制通斷電,但目前這種外置負荷開關存在一些弊端。由于外置負荷開關的電源是接在電能表后端,負荷開關本身也會作為負載的一部分,其功率消耗也會納入電能計量。如果所設計的外置負荷開關控制單元功率消耗過大,會出現電能表空載條件時電能累計,影響電能計量,這會產生大量的用電糾紛。
實用新型內容
為了克服負荷開關自身功耗增加電能表空載計電的不足,本實用新型提供一種負荷開關前置電路。
本實用新型所采用的技術方案是:一種負荷開關前置電路,其包括整流電路和控制DC/DC電源模塊電路通斷的開關電路,整流電路一端與斷路器連接,一端通過開關電路與DC/DC電源模塊連接,所述開關電路包括用作通斷的第一控制元件和第二控制元件,所述第一、第二控制元件為三極管或MOS管。
所述第一控制元件為PNP型三極管V1,第二控制元件為N-MOS管Q1,所述開關電路還包括電阻R5/R12/R10/R8,PNP型三極管V1的集電極C與DC/DC電源模塊輸入電源VHH連接,PNP型三極管V1的發射極E與整流電路連接,PNP型三極管V1的基極B通過電阻R10/R5/R12與N-MOS管Q1的第二管腳相連,N-MOS管Q1的第一管腳通過電阻R8接地,N-MOS管Q1的第三管腳接地。
在整流電路與開關電路之間串接熱敏電阻RT1。
在整流電路與開關電路之間設有低功耗穩壓電路。
所述低功耗穩壓電路包括MCU控制模塊、電阻R1/R13/R23/R25/R26/R32,電容C1/C11,穩壓管D6/D10,二極管D1,MCU控制模塊的VCC管腳通過二極管D1、穩壓管D6、電阻R26/R25/R23/R13/R1與PNP型三極管V1的發射極E連接;電容C1并聯在MCU控制模塊的VCC管腳和地之間,電容C11和電阻R32并聯后,一端接二極管D1和穩壓管D6的節點,另一端接地;穩壓管D10一端接電阻R26和穩壓管D6的節點,另一端接地。
所述整流電路為整流橋。
本實用新型的有益效果是:本實用新型在負荷開關前設計前置電路,使單相電能表用外置負荷開關靜態功耗小于135微安,遠低于電能表潛動閥值,消除外置負荷開關的使用對電能表計量準確度影響,降低了負荷開關自身的電能消耗,也有利于電能計量公平。
附圖說明
圖1是本實用新型的原理框圖。
圖2是本實用新型的實施例1的電路原理圖。
圖3是本實用新型的實施例2的電路原理圖。
圖4是本實用新型的實施例3的電路原理圖。
圖5是本實用新型的實施例4的電路原理圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型實施例作進一步說明:
實施例1:
如圖1所示,一種負荷開關前置電路,其包括整流電路和控制DC/DC電源模塊電路通斷的開關電路,整流電路一端與斷路器連接,一端通過開關電路與DC/DC電源模塊連接,所述DC/DC電源模塊為負荷開關的電源,所述開關電路包括用作通斷的第一控制元件和第二控制元件,所述第一、第二控制元件為三極管或MOS管。
如圖2所示,所述第一控制元件為PNP型三極管V1,第二控制元件為N-MOS管Q1,所述開關電路還包括電阻R5/R12/R10/R8,PNP型三極管V1的集電極C與DC/DC電源模塊輸入電源VHH連接,PNP型三極管V1的發射極E與整流電路連接,PNP型三極管V1的基極B通過電阻R10/R5/R12與N-MOS管Q1的第二管腳相連,N-MOS管Q1的第一管腳通過電阻R8接地,N-MOS管Q1的第三管腳接地;N-MOS管Q1的第一管腳、第三管腳之間串聯二個反向的穩壓二極管,N-MOS管Q1的第二管腳、第三管腳之間串聯一惡搞穩壓二極管;極性電容C3一端接在DC/DC電源模塊輸入電源VHH,另一端接地。
給N-MOS管Q1的第一管腳提供電壓,使得N-MOS管Q1導通,并產生電流使得PNP型三極管V1導通,使得斷路器與DC/DC電源模塊連通;同理,電能表空載時,關斷N-MOS管Q1,使得PNP型三極管V1斷開,斷路器與DC/DC電源模塊斷開,避免出現電能表空載條件下的電能累計,影響電能計量,極大降低了負荷開關的自身功耗,減少電能表計量糾紛并提高電能表長期使用可靠性。
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