一种电子两线式无极性磁控开关制造技术

技术编号:25528191 阅读:45 留言:0更新日期:2020-09-04 17:16
本发明专利技术公开了一种电子两线式无极性磁控开关,包括:极性转换电路、电子开关、电平转换及显示、磁性传感器、电源稳压电路,磁感应开关端口,所述磁感应开关端口与极性转换电路连接,极性转换电路分别与电子开关、电源稳压电路连接,所述电源稳压电路还与磁性传感器连接,所述磁性传感器还与电平转换及显示连接;具有较高的安全性,不会因为磁性开关的电源的正极与负极的错误的连接而造成磁性开关的烧毁,有效的保护磁性开关。

【技术实现步骤摘要】
一种电子两线式无极性磁控开关
本专利技术涉及磁性开关领域,尤其是涉及一种电子两线式无极性磁控开关。
技术介绍
气动技术是现代化机械传动与控制的关键技术之一,气缸作为一种典型的气动元件,在现代化机械有着非常广泛的应用,而气缸在运行当中离不开磁控开关,现有的技术中,气缸驱动电路因为两线式磁性传感,对内部残留电压要求极高,一般在输入没有任何的极性保护,如正极与负极的接头接错就会直接烧毁开关,因为磁性开关内部直接采用灌胶方式,所以损坏后是无法修复。
技术实现思路
本专利技术为克服上述情况不足,旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。一种电子两线式无极性磁控开关,包括:极性转换电路、电子开关、电平转换及显示、磁性传感器、电源稳压电路,磁感应开关端口,所述磁感应开关端口与极性转换电路连接,极性转换电路分别与电子开关、电源稳压电路连接,所述电源稳压电路还与磁性传感器连接,所述磁性传感器还与电平转换及显示连接;所述极性转换电路内包括:MOS管Q4、Q5、Q6、Q7,所述MOS管Q4的漏极与接头IN1连接,MOS管Q4的栅极与接头IN2连接,MOS管Q4的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q5的漏极与接头IN2连接,MOS管Q5的栅极与接头IN1连接,MOS管Q5的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q6的漏极与接头IN1连接,MOS管Q6的栅极与接头IN2连接,MOS管Q6的源极接地,所述MOS管Q7的漏极与接头IN2连接,MOS管Q7的栅极与接头IN1连接,MOS管Q7的源极接地,所述接口IN1还与电阻R2一端连接,电阻R2另一端与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述接头IN2还与电阻R3一端连接,所述电阻R3另一端接地,所述接头IN2与接头IN1还与磁感应开关端口中的端口P1的第1脚与第2脚连接;所述电源稳压电路包括:芯片U2,所述芯片U2第1脚与磁性传感器的电路中的传感器U1中的第3脚连接,所述芯片U2第1脚还与电容C2一端连接,电容C2还连接有+1.8v的稳定电压,所述芯片U2第2脚分别与芯片U2第4脚、第5脚连接,芯片U2第2脚还与电容C1连接,所述电容C1另一端与芯片U2第6脚连接,所述芯片U2第5脚接地,所述芯片U2第3脚与芯片U2第6脚连接;所述磁性传感器的电路中传感器U1的第1脚与电平转换及显示的电路中的三极管Q1基极连接,所述传感器U1第2脚与端口P1的第1脚连接;所述电平转换及显示的电路中的三极管Q1发射极接地,所述三极管Q1的发射极还与端口P1第1脚连接,所述三极管Q1集电极与LED1负极连接,所述LED1正极与电子开关的电路中的电阻R1一端连接,所述LED1正极还与电子开关的电路中的三极管Q2的基极连接;所述电子开关的电路中的三极管Q2的发射极与电阻R1另一端连接,所述电阻R1还与端口P1的第2脚连接,所述三极管Q2集电极还与端口P1的第1脚连接。作为本专利技术进一步的方案:所述电源稳压电路中的芯片采用了型号为XC6216的正电压调整器芯片。作为本专利技术进一步的方案:所述磁性传感器的电路中的传感器采用了型号为MRMS543的传感器。作为本专利技术进一步的方案:所述电平转换及显示的电路中的LED1为红色LED,正向压降1.8V,三极管Q1为数字三极管,基极集成了10K的电阻。作为本专利技术进一步的方案:所述电子开关的电路中的三极管Q2为PNP三极管。作为本专利技术进一步的方案:所述极性转换电路中的MOS管Q4、MOS管Q5为P型MOS管,MOS管Q6、MOS管Q7为N型MOS管。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:具有较高的安全性,不会因为磁性开关的电源的正极与负极的错误的连接而造成磁性开关的烧毁,有效的保护磁性开关。本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术中模块连接示意图。图2是本专利技术中电路结构示意图。图中:1、磁感应开关端口,2、电子开关,3、电平转换及显示,4、磁性传感器,5、电源稳压电路,6、极性转换电路。具体实施方式下面将对本专利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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1~2,本专利技术实施例中,一种电子两线式无极性磁控开关,包括:极性转换电路6、电子开关2、电平转换及显示3、磁性传感器4、电源稳压电路5,磁感应开关端口1,所述磁感应开关端口1与极性转换电路6连接,极性转换电路6分别与电子开关2、电源稳压电路5连接,所述电源稳压电路5还与磁性传感器4连接,所述磁性传感器4还与电平转换及显示3连接;所述极性转换电路6内包括:MOS管Q4、Q5、Q6、Q7,所述MOS管Q4的漏极与接头IN1连接,MOS管Q4的栅极与接头IN2连接,MOS管Q4的源极与电源稳压电路5中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q5的漏极与接头IN2连接,MOS管Q5的栅极与接头IN1连接,MOS管Q5的源极与电源稳压电路5中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q6的漏极与接头IN1连接,MOS管Q6的栅极与接头IN2连接,MOS管Q6的源极接地,所述MOS管Q7的漏极与接头IN2连接,MOS管Q7的栅极与接头IN1连接,MOS管Q7的源极接地,所述接口IN1还与电阻R2一端连接,电阻R2另一端与电源稳压电路5中的芯片U2的第6脚连接,所述接头IN2还与电阻R3一端连接,所述电阻R3另一端接地,所述接头IN2与接头IN1还与磁感应开关端口1中的端口P1的第1脚与第2脚连接;所述电源稳压电路5包括:芯片U2,所述芯片U2第1脚与磁性传感器4的电路中的传感器U1中的第3脚连接,所述芯片U2第1脚还与电容C2一端连接,电容C2还连接有+1.8v的稳定电压,所述芯片U2第2脚分别与芯片U2第4脚、第5脚连接,芯片U2第2脚还与电容C1连接,所述电容C1另一端与芯片U2第6脚连接,所述芯片U2第5脚接地,所述芯片U2第3脚与芯片U2第6脚连接;所述磁性传感器4的电路中传感器U1的第1脚与电平转换及显示3的电路中的三极管Q1基极连接,所述传感器U1第2脚与端口P1的第1脚连接;所述电平转换及显示3的电路中的三极管Q1发射极接地,所述三极管Q1的发射极还与端口P1第1脚连接,所述三极管Q1集电极与LED1负极连接,所述LED1正极与电子开关2的电路中的电阻R1一端连接,所述LED1正极还与电子开关2的电路中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电子两线式无极性磁控开关,其特征在于,包括:极性转换电路、电子开关、电平转换及显示、磁性传感器、电源稳压电路,磁感应开关端口,所述磁感应开关端口与极性转换电路连接,极性转换电路分别与电子开关、电源稳压电路连接,所述电源稳压电路还与磁性传感器连接,所述磁性传感器还与电平转换及显示连接;/n所述极性转换电路内包括:MOS管Q4、Q5、Q6、Q7,所述MOS管Q4的漏极与接头IN1连接,MOS管Q4的栅极与接头IN2连接,MOS管Q4的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q5的漏极与接头IN2连接,MOS管Q5的栅极与接头IN1连接,MOS管Q5的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q6的漏极与接头IN1连接,MOS管Q6的栅极与接头IN2连接,MOS管Q6的源极接地,所述MOS管Q7的漏极与接头IN2连接,MOS管Q7的栅极与接头IN1连接,MOS管Q7的源极接地,所述接口IN1还与电阻R2一端连接,电阻R2另一端与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述接头IN2还与电阻R3一端连接,所述电阻R3另一端接地,所述接头IN2与接头IN1还与磁感应开关端口中的端口P1的第1脚与第2脚连接;/n所述电源稳压电路包括:芯片U2,所述芯片U2第1脚与磁性传感器的电路中的传感器U1中的第3脚连接,所述芯片U2第1脚还与电容C2一端连接,电容C2还连接有+1.8v的稳定电压,所述芯片U2第2脚分别与芯片U2第4脚、第5脚连接,芯片U2第2脚还与电容C1连接,所述电容C1另一端与芯片U2第6脚连接,所述芯片U2第5脚接地,所述芯片U2第3脚与芯片U2第6脚连接;/n所述磁性传感器的电路中传感器U1的第1脚与电平转换及显示的电路中的三极管Q1基极连接,所述传感器U1第2脚与端口P1的第1脚连接;/n所述电平转换及显示的电路中的三极管Q1发射极接地,所述三极管Q1的发射极还与端口P1第1脚连接,所述三极管Q1集电极与LED1负极连接,所述LED1正极与电子开关的电路中的电阻R1一端连接,所述LED1正极还与电子开关的电路中的三极管Q2的基极连接;/n所述电子开关的电路中的三极管Q2的发射极与电阻R1另一端连接,所述电阻R1还与端口P1的第2脚连接,所述三极管Q2集电极还与端口P1的第1脚连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种电子两线式无极性磁控开关,其特征在于,包括:极性转换电路、电子开关、电平转换及显示、磁性传感器、电源稳压电路,磁感应开关端口,所述磁感应开关端口与极性转换电路连接,极性转换电路分别与电子开关、电源稳压电路连接,所述电源稳压电路还与磁性传感器连接,所述磁性传感器还与电平转换及显示连接;
所述极性转换电路内包括:MOS管Q4、Q5、Q6、Q7,所述MOS管Q4的漏极与接头IN1连接,MOS管Q4的栅极与接头IN2连接,MOS管Q4的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q5的漏极与接头IN2连接,MOS管Q5的栅极与接头IN1连接,MOS管Q5的源极与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述MOS管Q6的漏极与接头IN1连接,MOS管Q6的栅极与接头IN2连接,MOS管Q6的源极接地,所述MOS管Q7的漏极与接头IN2连接,MOS管Q7的栅极与接头IN1连接,MOS管Q7的源极接地,所述接口IN1还与电阻R2一端连接,电阻R2另一端与电源稳压电路中的芯片U2的第6脚连接,所述接头IN2还与电阻R3一端连接,所述电阻R3另一端接地,所述接头IN2与接头IN1还与磁感应开关端口中的端口P1的第1脚与第2脚连接;
所述电源稳压电路包括:芯片U2,所述芯片U2第1脚与磁性传感器的电路中的传感器U1中的第3脚连接,所述芯片U2第1脚还与电容C2一端连接,电容C2还连接有+1.8v的稳定电压,所述芯片U2第2脚分别与芯片U2第4脚、第5脚连接,芯片U2第2脚还与电容C1连接,所述电容C1另一端与芯片U2第6脚连接,所述芯片U2第5脚接地,所述芯片U2第3脚与芯片U2...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄超李丽
申请(专利权)人:东莞市艾奇诺传感器科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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