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一種雙電源互鎖切換電路的制作方法

文檔序號(hào):11777617閱讀:1250來源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及電路技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種雙電源互鎖切換電路。



背景技術(shù):

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步,人們對(duì)能源提出越來越高的要求,尋找新能源成為當(dāng)前人類面臨的迫切課題。21世紀(jì)內(nèi)太陽(yáng)能將成為全球主要能源之一,是最原始的能源,地球上幾乎所有其他能源都直接或間接來自太陽(yáng)能。太陽(yáng)能是太陽(yáng)內(nèi)部或者表面的黑子連續(xù)不斷的核聚變反應(yīng)過程產(chǎn)生的能量。太陽(yáng)能太陽(yáng)能具有資源充足、長(zhǎng)壽,分布廣泛、安全、清潔,技術(shù)可靠等優(yōu)點(diǎn)。由于太陽(yáng)能可以轉(zhuǎn)換成多種其他形式的能量,因此應(yīng)用范圍非常廣泛,在熱利用方面有太陽(yáng)能溫室、物品干燥和太陽(yáng)灶、太陽(yáng)能熱水器等。經(jīng)過多年的開發(fā),太陽(yáng)能發(fā)電也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。

但是目前,相對(duì)于電能利用技術(shù),太陽(yáng)能在穩(wěn)定性上還是很難保證穩(wěn)定性。如何即利用太陽(yáng)能發(fā)電緩解市電壓力,又能保證太陽(yáng)能供電不穩(wěn)定時(shí),負(fù)載依然正常工作,成了太陽(yáng)能開發(fā)過程中亟待解決的問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

基于背景技術(shù)存在的技術(shù)問題,本發(fā)明提出了一種雙電源互鎖切換電路。

本發(fā)明提出的一種雙電源互鎖切換電路,包括:太陽(yáng)能電源接入端和市電電源接入端,太陽(yáng)能電源接入端通過第一開關(guān)連接負(fù)載,市電電源接入端通過第二開關(guān)連接負(fù)載,第一開關(guān)和第二開關(guān)互鎖,且第一開關(guān)為常開觸點(diǎn)開關(guān);

第一開關(guān)連接有光熱判斷模塊,光熱判斷模塊包括光敏元件,第一電阻、第二電阻、n型三極管和觸發(fā)器;

光敏元件一端連接工作電壓,另一端與三極管基極等電位連接;當(dāng)光強(qiáng)達(dá)到閾值,光敏元件導(dǎo)通;三極管基極串聯(lián)第二電阻和第一電阻后接地,三極管發(fā)射極連接觸發(fā)器輸入端并通過第一電阻接地,三極管集電極連接工作電壓;觸發(fā)器輸出端作為光熱判斷模塊的輸出端連接第一開關(guān)。

優(yōu)選地,三極管集電極通過第三電阻連接工作電壓。

優(yōu)選地,觸發(fā)器選用d觸發(fā)器。

優(yōu)選地,光敏元件采用光敏二極管。

本發(fā)明中,當(dāng)光強(qiáng)達(dá)到閾值,光敏元件導(dǎo)通則三極管導(dǎo)通,觸發(fā)器通過三極管從工作電壓得電,從而觸發(fā)第一開關(guān)維持在閉合狀態(tài),第二開關(guān)斷開,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能供電;當(dāng)光強(qiáng)較弱,光敏元件截止并關(guān)斷三極管,觸發(fā)器從而停止工作,第一開關(guān)切換到常開狀態(tài),第二開關(guān)閉合,實(shí)現(xiàn)市電供電。

本發(fā)明中,通過光敏元件對(duì)光強(qiáng)進(jìn)行檢測(cè),并通過三極管和觸發(fā)器根據(jù)光強(qiáng)檢測(cè)結(jié)果控制第一開關(guān)閉合或者打開,從而實(shí)現(xiàn)根據(jù)光能發(fā)電的強(qiáng)弱,自動(dòng)控制光能供電。然后,通過第二開關(guān)與第一開關(guān)互鎖,在光能供電時(shí),切斷市電供電,緩解市電供電壓力;當(dāng)光能不足時(shí),自動(dòng)切換到市電供電,保證負(fù)載正常工作。

附圖說明

圖1為本發(fā)明提出的一種雙電源互鎖切換電路結(jié)構(gòu)圖。

具體實(shí)施方式

參照?qǐng)D1,本發(fā)明提出的一種雙電源互鎖切換電路,包括:太陽(yáng)能電源接入端vcc1和市電電源接入端vcc2,太陽(yáng)能電源接入端vcc1通過第一開關(guān)k1連接負(fù)載,市電電源接入端vcc2通過第二開關(guān)k2連接負(fù)載,第一開關(guān)k1和第二開關(guān)k2互鎖,且第一開關(guān)k1為常開觸點(diǎn)開關(guān),當(dāng)?shù)谝婚_關(guān)k1得電則閉合。

如此,第一開關(guān)k1失電時(shí),第一開關(guān)k1觸點(diǎn)斷開,第二開關(guān)k2閉合,如此,由市電電源接入端vcc2為負(fù)載供電;當(dāng)?shù)谝婚_關(guān)k1得電時(shí),第一開關(guān)k1觸點(diǎn)閉合,第二開關(guān)k2斷開,由太陽(yáng)能電源接入端vcc1為負(fù)載供電。

第一開關(guān)k1連接有光熱判斷模塊,光熱判斷模塊包括光敏元件d1,第一電阻r1、第二電阻r2、n型三極管q1和觸發(fā)器t1。

光敏元件d1一端連接工作電壓vcc,另一端與三極管q1基極等電位連接。當(dāng)光強(qiáng)達(dá)到閾值,光敏元件d1導(dǎo)通。三極管q1基極串聯(lián)第二電阻r2和第一電阻r1后接地,三極管q1發(fā)射極連接觸發(fā)器t1輸入端并通過第一電阻r1接地,三極管q1集電極連接工作電壓vcc。觸發(fā)器t1輸出端作為光熱判斷模塊的輸出端連接第一開關(guān)k1。

第一電阻r1的設(shè)置用于拉高觸發(fā)器t1輸入端電壓,第二電阻r2的設(shè)置用于實(shí)現(xiàn)三極管q1基極和發(fā)射極的電壓差。

當(dāng)光強(qiáng)達(dá)到閾值,光敏元件d1導(dǎo)通,三極管q1基極得電從而導(dǎo)通,觸發(fā)器t1輸入端通過三極管q1從工作電壓vcc得電,從而觸發(fā)器t1輸出端輸出電信號(hào)給第一開關(guān)k1并將第一開關(guān)k1維持在閉合狀態(tài),第二開關(guān)k2斷開。

當(dāng)光強(qiáng)較弱,達(dá)不到閾值,光敏元件截止,三極管q1基極失電從而截止,觸發(fā)器t1輸入端失電從而停止工作,第一開關(guān)k1切換到常開狀態(tài),第二開關(guān)k2閉合。

可見,本實(shí)施方式中,通過光敏元件d1對(duì)光強(qiáng)進(jìn)行檢測(cè),并通過三極管q1和觸發(fā)器t1根據(jù)光強(qiáng)檢測(cè)結(jié)果控制第一開關(guān)k1閉合或者打開,從而實(shí)現(xiàn)根據(jù)光能發(fā)電的強(qiáng)弱,自動(dòng)控制光能供電。然后,通過第二開關(guān)k2與第一開關(guān)k1互鎖,在光能供電時(shí),切斷市電供電,緩解市電供電壓力;當(dāng)光能不足時(shí),自動(dòng)切換到市電供電,保證負(fù)載正常工作。

本實(shí)施方式中,三極管q1集電極通過第三電阻r3連接工作電壓vcc,以避免三極管q1在大電流環(huán)境中工作。

本實(shí)施方式中,觸發(fā)器t1選用d觸發(fā)器,光敏元件d1采用光敏二極管,其負(fù)極和正極分別連接工作電壓vcc和三極管q1基極。

以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案及其發(fā)明構(gòu)思加以等同替換或改變,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種雙電源互鎖切換電路,包括:太陽(yáng)能電源接入端和市電電源接入端,太陽(yáng)能電源接入端通過第一開關(guān)連接負(fù)載,市電電源接入端通過第二開關(guān)連接負(fù)載,第一開關(guān)和第二開關(guān)互鎖,且第一開關(guān)為常開觸點(diǎn)開關(guān);第一開關(guān)連接有光熱判斷模塊。本發(fā)明中,通過光敏元件對(duì)光強(qiáng)進(jìn)行檢測(cè),并通過三極管和觸發(fā)器根據(jù)光強(qiáng)檢測(cè)結(jié)果控制第一開關(guān)閉合或者打開,從而實(shí)現(xiàn)根據(jù)光能發(fā)電的強(qiáng)弱,自動(dòng)控制光能供電。然后,通過第二開關(guān)與第一開關(guān)互鎖,在光能供電時(shí),切斷市電供電,緩解市電供電壓力;當(dāng)光能不足時(shí),自動(dòng)切換到市電供電,保證負(fù)載正常工作。

技術(shù)研發(fā)人員:楊益金;汪慶運(yùn)
受保護(hù)的技術(shù)使用者:合肥尚碩新能源有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.06.27
技術(shù)公布日:2017.10.20
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