一种电力载波接收电路制造技术

技术编号:13147008 阅读:151 留言:0更新日期:2016-04-10 11:32
本实用新型专利技术公开了一种电力载波接收电路,包括时基芯片U1、时基芯片U2、电阻R1、电容C1、变压器T、二极管D1和时基芯片U2,变压器T线圈L1两端分别通过电容C1和电容C2连接220V电力线两端,变压器T线圈L2一端连接电阻R1、电阻R1另一端分别连接二极管D1正极、二极管D3负极和电容C3,二极管D1负极连接二极管D2正极,二极管D2负极分别连接变压器T线圈L2另一端和二极管D4正极并接地,二极管D4负极连接二极管D3正极,电容C3另一端连接时基芯片U1引脚3,时基芯片U1引脚5练级诶电阻R2。本实用新型专利技术电力载波接收电路无需外接传输线路,靠电力线路传输并接收报警信号,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种接收电路,具体是一种电力载波接收电路
技术介绍
现在电网已经遍布全国各地,构架特别庞大,很多电力设备一旦出现短路,不能及时发现,会对电力电网造成很大的损失。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种电力载波接收电路,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:—种电力载波接收电路,包括时基芯片U1、时基芯片U2、电阻R1、电容C1、变压器T、二极管D1和时基芯片U2,所述变压器T线圈L1两端分别通过电容C1和电容C2连接220V电力线两端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R1、电阻R1另一端分别连接二极管D1正极、二极管D3负极和电容C3,二极管D1负极连接二极管D2正极,二极管D2负极分别连接变压器T线圈L2另一端和二极管D4正极并接地,二极管D4负极连接二极管D3正极,所述电容C3另一端连接时基芯片U1引脚3,时基芯片U1引脚5练级诶电阻R2,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚和电容C4,电容C4另一端分别连接时基芯片U1引脚7、电容C5和电容C6并接地,电容C5另一端连接时基芯片U1引脚1,时基芯片U1引脚2连接电容C6另一端,时基芯片U1引脚4分别连接电阻R3和电源VCC,电阻R3另一端分别连接时基芯片U1引脚8、电阻R4和电阻R10,电阻R4另一端连接时基芯片U2引脚3,时基芯片U2引脚5连接电阻R5,电阻R5另一端分别连接时基芯片U2引脚6和电容C7,电容C7另一端分别连接时基芯片U2引脚7、电容C8和电容C9并接地,电容C8另一端连接时基芯片U2引脚1,时基芯片U2引脚2连接电容C9另一端,时基芯片U2引脚4分别连接电源VCC和发光二极管D5正极,发光二极管D5负极通过电阻R6连接时基芯片U2引脚8,所述电阻R10另一端连接三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接电源VCC,三极管VT1集电极连接接地蜂鸣器Yo作为本技术进一步的方案:所述时基芯片U1和时基芯片U2均为ΝΕ567。作为本技术再进一步的方案:所述电源VCC电压为5V。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术电力载波接收电路无需外接传输线路,靠电力线路传输并接收报警信号,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。【附图说明】图1为电力载波接收电路的电路图。【具体实施方式】下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,本技术实施例中,一种电力载波接收电路,包括时基芯片U1、时基芯片U2、电阻R1、电容C1、变压器T、二极管D1和时基芯片U2,变压器T线圈L1两端分别通过电容C1和电容C2连接220V电力线两端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R1、电阻R1另一端分别连接二极管D1正极、二极管D3负极和电容C3,二极管D1负极连接二极管D2正极,二极管D2负极分别连接变压器T线圈L2另一端和二极管D4正极并接地,二极管D4负极连接二极管D3正极,电容C3另一端连接时基芯片U1引脚3,时基芯片U1引脚5练级诶电阻R2,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚和电容C4,电容C4另一端分别连接时基芯片U1引脚7、电容C5和电容C6并接地,电容C5另一端连接时基芯片U1引脚1,时基芯片U1引脚2连接电容C6另一端,时基芯片U1引脚4分别连接电阻R3和电源VCC,电阻R3另一端分别连接时基芯片U1引脚8、电阻R4和电阻R10,电阻R4另一端连接时基芯片U2引脚3,时基芯片U2引脚5连接电阻R5,电阻R5另一端分别连接时基芯片U2引脚6和电容C7,电容C7另一端分别连接时基芯片U2引脚7、电容C8和电容C9并接地,电容C8另一端连接时基芯片U2引脚1,时基芯片U2引脚2连接电容C9另一端,时基芯片U2引脚4分别连接电源VCC和发光二极管D5正极,发光二极管D5负极通过电阻R6连接时基芯片U2引脚8,电阻R10另一端连接三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接电源VCC,三极管VT1集电极连接接地蜂鸣器Y。时基芯片U1和时基芯片U2均为NE567。电源VCC电压为5V。本技术的工作原理是:请参阅图1,当电力线路上有报警的高频调制脉冲出现时,通过升压变压器T的变压及限流电阻R1和D1?D4的限幅将信号送入第一个频率锁相环模块(U1)的3脚,再由该频率锁相环所组成的频率识别电路(R2、C4)决定识别频率值。然后在U1的输出端8脚便可接调出频率为F1的低频频率,该输出频率一路送至VT1组成的驱动电路以驱动蜂鸣器Y工作以产生声音报警;另一路送至第二个频率识别电路(U2)。同理,调整R5、C7的数值,使第二个频率解调电路能解调出F1的频率,则U2输出8脚由高电平,D5发光即表示出该发射电路的方位出现警情。对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。【主权项】1.一种电力载波接收电路,包括时基芯片U1、时基芯片U2、电阻R1、电容C1、变压器T、二极管D1和时基芯片U2,其特征在于,所述变压器T线圈L1两端分别通过电容C1和电容C2连接220V电力线两端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R1、电阻R1另一端分别连接二极管D1正极、二极管D3负极和电容C3,二极管D1负极连接二极管D2正极,二极管D2负极分别连接变压器T线圈L2另一端和二极管D4正极并接地,二极管D4负极连接二极管D3正极,所述电容C3另一端连接时基芯片U1引脚3,时基芯片U1引脚5练级诶电阻R2,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚和电容C4,电容C4另一端分别连接时基芯片U1引脚7、电容C5和电容C6并接地,电容C5另一端连接时基芯片U1引脚1,时基芯片U1引脚2连接电容C6另一端,时基芯片U1引脚4分别连接电阻R3和电源VCC,电阻R3另一端分别连接时基芯片U1引脚8、电阻R4和电阻R10,电阻R4另一端连接时基芯片U2引脚3,时基芯片U2引脚5连接电阻R5,电阻R5另一端分别连接时基芯片U2引脚6和电容C7,电容C7另一端分别连接时基芯片U2引脚7、电容C8和电容C9并接地,电容C8另一端连接时基芯片U2引脚1,时基芯片U2引脚2连接电容C9另一端,时基芯片U2引脚4分别连接电源VCC和发光二极管D5正极,发光二极管D5负极通本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电力载波接收电路,包括时基芯片U1、时基芯片U2、电阻R1、电容C1、变压器T、二极管D1和时基芯片U2,其特征在于,所述变压器T线圈L1两端分别通过电容C1和电容C2连接220V电力线两端,变压器T线圈L2一端连接电阻R1、电阻R1另一端分别连接二极管D1正极、二极管D3负极和电容C3,二极管D1负极连接二极管D2正极,二极管D2负极分别连接变压器T线圈L2另一端和二极管D4正极并接地,二极管D4负极连接二极管D3正极,所述电容C3另一端连接时基芯片U1引脚3,时基芯片U1引脚5练级诶电阻R2,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚和电容C4,电容C4另一端分别连接时基芯片U1引脚7、电容C5和电容C6并接地,电容C5另一端连接时基芯片U1引脚1,时基芯片U1引脚2连接电容C6另一端,时基芯片U1引脚4分别连接电阻R3和电源VCC,电阻R3另一端分别连接时基芯片U1引脚8、电阻R4和电阻R10,电阻R4另一端连接时基芯片U2引脚3,时基芯片U2引脚5连接电阻R5,电阻R5另一端分别连接时基芯片U2引脚6和电容C7,电容C7另一端分别连接时基芯片U2引脚7、电容C8和电容C9并接地,电容C8另一端连接时基芯片U2引脚1,时基芯片U2引脚2连接电容C9另一端,时基芯片U2引脚4分别连接电源VCC和发光二极管D5正极,发光二极管D5负极通过电阻R6连接时基芯片U2引脚8,所述电阻R10另一端连接三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接电源VCC,三极管VT1集电极连接接地蜂鸣器Y。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张德元
申请(专利权)人:天津顺千润科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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