一種電源控制電路及其智能儀表的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001 ] 本實用新型涉及一種電源電路,尤其涉及一種電源控制電路,并涉及采用了該電源控制電路的智能儀表。
【背景技術(shù)】
[0002]電源電路是保證電子設(shè)備正常運行的重要模塊,而對于智能儀表或其他智能設(shè)備來說,如何防止外部供電異常情況下對智能儀表或其他智能設(shè)備產(chǎn)生損壞尤為重要,如過壓和雷擊浪涌等情況下的保護;同時,現(xiàn)有的智能儀表和智能設(shè)備,很多都是采用通訊線路和外圍電路共用數(shù)據(jù)線路,隔離度低,不能達到很好的安全性能。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是需要提供一種能夠防止外部供電異常情況而產(chǎn)生的損壞,實現(xiàn)了過壓和雷擊浪涌等情況的保護,同時具備高隔離度的電源控制電路,并提供采用了該電源控制電路的智能儀表。
[0004]對此,本實用新型提供一種電源控制電路,包括過壓保護電路模塊、工頻變壓器、第一供電模塊和第二供電模塊,所述工頻變壓器包括相互隔離的第一組抽頭和第二組抽頭,外部交流電源通過過壓保護電路模塊連接至工頻變壓器,所述工頻變壓器的第一組抽頭連接至第一供電模塊,所述工頻變壓器的第二組抽頭連接至第二供電模塊。
[0005]本實用新型的進一步改進在于,所述過壓保護電路模塊包括壓敏電阻RVl和熱敏電阻RTl ;所述壓敏電阻RVl的兩端分別與外部交流電源的火線和零線相連接,并分別連接至工頻變壓器;所述外部交流電源的火線通過熱敏電阻RTl連接至工頻變壓器。
[0006]本實用新型的進一步改進在于,所述第一供電模塊包括二極管D1、電容C38、電容C40、穩(wěn)壓器VRl和電容C39,所述第一組抽頭的一個抽頭連接至二極管Dl的陽極,所述二極管Dl的陰極分別與電容C38的一端和電容C40的一端相連接,所述二極管Dl的陰極與穩(wěn)壓器VRl的輸入端相連接;所述穩(wěn)壓器VRl的輸出端與電容C39的一端相連接;所述第一組抽頭的另一個抽頭分別與電容C38的另一端、電容C40的另一端、穩(wěn)壓器的公共端和電容C39的另一端相連接。
[0007]本實用新型的進一步改進在于,所述電容C38為有極性電容C38,所述二極管Dl的陰極與有極性電容C38的陽極相連接,所述第一組抽頭的另一個抽頭與有極性電容C38的陰極相連接。
[0008]本實用新型的進一步改進在于,所述第二供電模塊包括整流橋堆U4、電容C41、電容C42、穩(wěn)壓器VR2和電容C43 ;所述第二組抽頭通過整流橋堆U4連接至電容C41的兩端;所述電容C42和電容C41并聯(lián);所述電容C42的一端連接至穩(wěn)壓器VR2的輸入端,所述電容C42的另一端連接至GVCC ;所述電容C43的一端連接至穩(wěn)壓器VR2的輸出端,所述電容C43的另一端連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR2的接地端連接至GVCC。
[0009]本實用新型的進一步改進在于,所述電容C41為有極性電容C41,所述整流橋堆U4的正極輸出端與有極性電容C41的陽極相連接,所述整流橋堆U4的負極輸出端與有極性電容C41與GVCC相連接。
[0010]本實用新型的進一步改進在于,所述第二供電模塊還包括電容C45、穩(wěn)壓器VR3、電容C44和二極管D2,所述第二組抽頭通過整流橋堆U4連接至電容C45的兩端,所述電容C45的一端連接至穩(wěn)壓器VR3的輸入端,所述電容C45的一端連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR3的公共端連接至二極管D2的陽極,二極管D2的陰極連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR3的輸出端連接至電容C44的一端,所述電容C44的另一端連接至GVCC。
[0011 ] 本實用新型還提供一種智能儀表,采用了如上所述的電源控制電路,還包括采樣模塊、計量模塊、顯示模塊、MCU,485通訊模塊和無線通訊模塊,所述顯示模塊、電源模塊、485通訊模塊和無線通訊模塊分別與MCU相連接,所述采樣模塊通過計量模塊連接至MCU ;所述電源控制電路的第一供電模塊與485通訊模塊相連接;所述電源控制電路的第二供電模塊分別與采樣模塊、計量模塊、顯示模塊、MCU和無線通訊模塊相連接。
[0012]本實用新型的進一步改進在于,還包括時鐘模塊,所述時鐘模塊分別與MCU和電源控制電路的第二供電模塊相連接。
[0013]本實用新型的進一步改進在于,還包括存儲模塊,所述存儲模塊分別與MCU和電源控制電路的第二供電模塊相連接。
[0014]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果在于:外接交流電源采用過壓保護電路模塊接入工頻變壓器,避免了外部供電異常情況下對智能儀表所產(chǎn)生的損壞,如過壓、雷擊浪涌等情況下的實現(xiàn)了過壓保護;同時,所述工頻變壓器包括相互隔離的第一組抽頭和第二組抽頭,所述第一組抽頭和第二組抽頭分別通過獨立的第一供電模塊和第二供電模塊對智能儀表的不同模塊進行供電,既保證了智能儀表的各模塊之間穩(wěn)定的電源供電,而且這兩組抽頭間電隔離有4000V的隔離強度,進而還能夠保證高強度的安全隔離。
【附圖說明】
[0015]圖1是本實用新型一種實施例的電路模塊框圖;
[0016]圖2是本實用新型一種實施例的電路結(jié)構(gòu)圖;
[0017]圖3是本實用新型另一種實施例的電路模塊框圖。
【具體實施方式】
[0018]下面結(jié)合附圖,對本實用新型的較優(yōu)的實施例作進一步的詳細說明。
[0019]實施例1:
[0020]如圖1和圖2所示,本例提供一種電源控制電路,包括過壓保護電路模塊、工頻變壓器、第一供電模塊和第二供電模塊,所述工頻變壓器包括相互隔離的第一組抽頭和第二組抽頭,外部交流電源通過過壓保護電路模塊連接至工頻變壓器,所述工頻變壓器的第一組抽頭連接至第一供電模塊,所述工頻變壓器的第二組抽頭連接至第二供電模塊。如圖1所示,所述第一供電模塊和第二供電模塊分別與智能儀表相連接,圖1為本例的電路結(jié)構(gòu)的模塊框圖,圖2為本例的電路結(jié)構(gòu)圖,本例所述工頻變壓器優(yōu)選為圖2中的工頻變壓器T240,所述第一組抽頭為4抽頭和5抽頭,所述第二組抽頭為6抽頭和7抽頭。
[0021]如圖2所示,本例所述過壓保護電路模塊包括壓敏電阻RVl和熱敏電阻RTl ;所述壓敏電阻RVl的兩端分別與外部交流電源的火線和零線相連接,并分別連接至工頻變壓器;所述外部交流電源的火線通過熱敏電阻RTl連接至工頻變壓器。
[0022]如圖2所示,所述第一供電模塊包括二極管D1、電容C38、電容C40、穩(wěn)壓器VRl和電容C39,所述第一組抽頭的一個抽頭連接至二極管Dl的陽極,所述二極管Dl的陰極分別與電容C38的一端和電容C40的一端相連接,所述二極管Dl的陰極與穩(wěn)壓器VRl的輸入端相連接;所述穩(wěn)壓器VRl的輸出端與電容C39的一端相連接;所述第一組抽頭的另一個抽頭分別與電容C38的另一端、電容C40的另一端、穩(wěn)壓器的公共端和電容C39的另一端相連接。優(yōu)選的,所述電容C38為有極性電容C38,所述二極管Dl的陰極與有極性電容C38的陽極相連接,所述第一組抽頭的另一個抽頭與有極性電容C38的陰極相連接。
[0023]如圖2所示,所述第二供電模塊包括整流橋堆U4、電容C41、電容C42、穩(wěn)壓器VR2和電容C43 ;所述第二組抽頭通過整流橋堆U4連接至電容C41的兩端;所述電容C42和電容C41并聯(lián);所述電容C42的一端連接至穩(wěn)壓器VR2的輸入端,所述電容C42的另一端連接至GVCC ;所述電容C43的一端連接至穩(wěn)壓器VR2的輸出端,所述電容C43的另一端連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR2的接地端連接至GVCC。優(yōu)選的,所述電容C41為有極性電容C41,所述整流橋堆U4的正極輸出端與有極性電容C41的陽極相連接,所述整流橋堆U4的負極輸出端與有極性電容C41與GVCC相連接。
[0024]如圖2所示,本例所述第二供電模塊還可以包括電容C45、穩(wěn)壓器VR3、電容C44和二極管D2,所述第二組抽頭通過整流橋堆U4連接至電容C45的兩端,所述電容C45的一端連接至穩(wěn)壓器VR3的輸入端,所述電容C45的一端連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR3的公共端連接至二極管D2的陽極,二極管D2的陰極連接至GVCC ;所述穩(wěn)壓器VR3的輸出端連接至電容C44的一端,所述電容C44的另一端連接至GVCC。
[0025]實施例2:
[0026]如圖3所示,本例還提供一種智能儀表,本例采用了如實施例1所述的電源控制電路,還包括采樣模塊、計量模塊、顯示模塊、MCU,485通訊模塊和無線通訊模塊,所述顯示模塊、電源模塊、485通訊模塊和無線通訊模塊分別與MC