单色光传感器接收单色光的照射,来实现电路的远程控制,控制方案简单可靠,成本低廉。
(3)本实用新型将磁保持继电器应用在通断控制电路中,磁保持继电器脉冲触发的特性大幅降低了继电器部分的损耗。
(4)本实用新型采用纯硬件电路实现,电路结构简单,原理容易理解,便于使用分立元器件去组成电路,且电路参数易于调整。
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,一种家用电器超低待机功耗电路,包括单色光传感电路、信号调理电路、继电器驱动电路、磁保持继电器和电源电路;
其中,电源电路从220V交流市电中取电,经过降压整流和稳压滤波之后得到5V的直流电,为后续的电路提供直流电源;输入650nm红光信号短时间照射到带有650nm波长透色功能的单色光传感器时,单色光传感电路能够产生一个正脉冲;单色光传感器输出的正脉冲通过信号调理电路之后,输出给磁保持继电器驱动电路,磁保持继电器驱动电路触发磁保持继电器的触点,磁保持继电器改变电路的开关状态,从而控制家用电器的遥控待机电路电源的接通与断开,在接通家用电器的遥控电路之后,就能用与家用电器适配的遥控器控制家电。
如图2所示,电源电路直接接到220V交流电上的,采用阻容降压和桥式整流电路;电容C1要求耐压要高、双极性,耐压一般取450V,容量与负载电流和要求的整流电压相关,R1用于系统断电时给C1上电压放电;整流采用桥式二极管整流,降压之后的交流电经过整流桥D1之后,得到脉动的直流电,再经过5V的稳压二极管D2和由Rc、C2组成的RC滤波电路之后,可得到较为稳定的5V直流电;需要合理的设计Rc、C2的值,以延长C2的充电时间,让C2为后级的继电器驱动电路快速提供能量后,需要经过较长的时间才能充满电,为下一次的动作做准备,且C2存储的能量只够让继电器触点动作一次。
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如图3所示,单色光传感电路由电源电路产生的5V直流电进行供电,具有650nm滤光功能的光电二极管D3负极接5V,同时与一个阻值较大的电阻R2串联之后接地,输出信号us取自电阻R2两端;在没有光照或者普通自然光照射光电二极管D3时,其反向截止,此时的D3相当于一个断开的开关,电阻R2两端的输出电压us为0;当650nm红光发射电路发出的光线照射在光电二极管D3上时,光电二极管受激发而反向导通,此时D3相当于一个闭合的开关,电阻R2两端的输出电压us为5V高电平,当光电传感器收到短时间的650nm红光照射时,us为一个幅值为5V的正脉冲,该脉冲作为触发信号触发后级的相关电路产生相应的动作。
如图4所示,信号调理电路以单色光传感电路的输出us作为输入,经过滤波电容C3滤波之后分两路输入给两个参数相同的射极跟随器,其中一个射极跟随器由NPN型三极管Q1、基极电阻R3和发射极电阻R5组成,集电极接电源电路输出的5V直流电;另一个射极跟随器的配置完全相同,这两个射极跟随器电压放大倍数接近1,具有一定的电流放大作用,其输出信号取自三极管的发射极,作为磁保持继电器驱动电路的输入。
磁保持驱动电路由NPN型三极管构成,其中一路的驱动电路由三极管Q3作为开关管,工作在饱和导通和截止两种状态下,5V直流电源在串联了磁保持继电器的常闭触点K1、磁保持继电器的置位线圈J1之后与Q3的集电极相连,由信号调理电路输出的一路信号经过基极限流电阻R7之后与Q3的基极相连,Q3的发射极直接接地;另一路驱动电路的配置基本相同,只是三极管Q4集电极的配置不同,连接顺序为:5V直流电源串联磁保持继电器的常开触点K2、磁保持继电器的复位线圈J2之后与Q4的集电极相连。
如图5所示,磁保持继电器由2个控制线圈和3个触点构成,其中,置位线圈为J1,复位线圈为J2,常闭触点为K1,常开触点为K2、K3;常开触点K3串联限流电阻R11以及发光二极管D4之后再串联接入家用电器遥控接收电路的电源中;当控制线圈通过一个高于一定幅值且持续时间大于一段时间的正脉冲时,触点产生相应的动作,且在脉冲消失之后,触点仍然保持在原有状态,直到另一个线圈中通过脉冲;置位线圈J1中通过正脉冲时,常闭触点为K1断开,常开触点为K2、K3吸合;复位线圈J2中通过正脉冲时,常闭触点为K1吸合,常开触点为K2、K3断开。
在图2中电源电路的输出5V直流电分别连接在图3单色光传感电路的D3的负极、图4信号调理电路中的Q1和Q2管的集电极、磁保持继电器驱动电路的常开触点K1和常闭触点K2的一端;图3中单色光传感电路由R2引出的触发信号us连接到图4中信号调理电路的输入端,即与C3的非接地端相连;图5中的磁保持继电器常开触点K3串联接入家用电器遥控接收电路的电源中;即可实现由650nm光信号作为外部控制,控制家用电器的遥控电路的通断,从而降低待机功耗。