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双向可逆变换电路制造技术

技术编号:2776852 阅读:233 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术多敏多控定时调压多功能自动控制器是一种用途极为广泛的多功能体,其中多敏包括:热敏、力敏、气敏、湿敏、尘敏、光敏、磁敏,其中多控包括:光控、钟控、磁控、温控及微机控制;多敏多控具有双向控制功能,调相可以进行调光、调速、调温、红外线理疗、电风扇微风功能,比例导通可实现自动闪光,电风扇阵风,电风扇模拟自然风功能。输出电压大小变换,控制物理量的变换,定时状态的变换是通过多敏多控定时调压双向可逆变换电路完成的。(*该技术在2007年保护过期,可自由使用*)

Bidirectional reversible conversion circuit

The dominant multi control timing voltage regulating multifunctional automatic controller is a kind of multifunctional body is used very widely, which include: Li Min, dominant thermal, gas sensing, humidity, dust, magnetic susceptibility, photosensitive, which includes: light control, clock control, magnetic control, temperature control and microcomputer control; dominant multi control with bidirectional control function, phase modulation can adjust light, speed, temperature, infrared physiotherapy, electric fan breeze, the proportion of conduction can realize automatic flash, electric fan, wind, natural wind simulation function of electric fan. The output voltage transform, control of physical quantity transform, timing state transformation through the dominant multi control timing voltage regulating circuit to complete the reversible transform.

【技术实现步骤摘要】
本专利技术所涉及的双向多敏多控组合定时自动调压器由同步窄脉冲形成电路,多敏多控输入、多敏多控定时转换、定时校正,调相比例导通转换、多敏多控定时调压双向可逆变换电路,触发脉冲限宽电路、触发脉冲调制电路、定时关电路、触发脉冲放大电路、可硅硅触发电路及电源电路组成。本控制器的多敏包括热敏、气敏、力敏、湿敏、尘敏、磁敏、光敏;多控包括光控、钟控、磁控、温控及微机控制;其中定时包括延开、延关、延时开再延时关,延时从大到小再延关,延时从小到大再延关;不须定时;调压包括调相比例导通两种工作方式,调相工作状态具有调光、调速、调温及红外线理疗、恒温干燥功能;比例导通工作状态具有调温、自动闪光、电风扇模拟自然风、阵风、微风功能;光控具有晚上自动开灯白天自动关灯或晚上自动开灯然后延时自动关灯防盗灯功能,它与传统的多功能自动控制器相比,例如《电子世界》85年7期电路,在以下几个方面取得了实质性进展。1 由单一的定时功能实现多敏多控及多敏多控自动调压功能。2 由单一的一种定时方式实现组合定时自动调压方式。3 由单一的单向控制功能实现双向控制功能即多敏多控均具有双向控制功能,例如热敏可以控制升温也可以控制降温,且不须改变敏感元件位置。4 由单一定时功能实现晚上自动开灯又自动关灯的防盗灯功能。5 敏感元件不受阻抗大小 敏感灵敏度高低、敏感极性的正负均不影响在控制器使用均可调到欲控制范围内。6 定时与多敏控制范围的调整,定时与不须定时,定时校正及防盗灯关灯时间的调整全由一只推拉式电位器完成。7 多敏多控定时调压双向可逆变换电路具有调相、比例导通两种工作方式,均适合用于感性负载,可以充分发挥两种工作方式的优点,使电路在无射频干扰条件下工作。8 调相比例导通两种工作方式的调压范围优于传统电子调压器,以电源电压220伏为例调相0~219伏,比例导通4~219伏。9 调相比例导通电压的调节、工作状态的转换及定时方式的转换由一只推拉式电位器和一只不带开关电位器完成。本专利技术实施电路如图2所示。电源开启后,电流经R1向互为异极性NPN、PNP管BG1、BG2基极提供电源电流,在电压正负半周期间两管轮流导通并将IR2]]>旁路入地,在正负半周零点时,由于BG3基极与BG1、BG2集电极、R2相连,在BG1、BG2截止时IR2]]>电流流过BG3基射极使其导通,BG3集电极突然从高电位变为低电位,形成与电源零点同步的窄脉冲电压,R3为BG3集电极电阻,BG1集电极与BG2射极相连,BG2集电极与BG2射极相连,其目的是使BG2、BG1均在规定的电压极性下工作,使两管在轮流导通期间具有相等的放大能力。BG3集电极输出的同步脉冲一路经R5至F2使其在同步期间输出端变成高电位,通过D13将脉冲限宽电路C11电荷放完,使F9输出低电位D6反向截止。这时经R17的电流能顺利到达BG4基极完成触发脉冲放大作用;在BG3输出同步脉冲的同时,经R4向外同步反向门F1提供同步电压信号,其输出端通过D4强制双向可逆变换电路在调相工作状态时与电源同步。本专利技术控制器与传统控制器相比,最大区别在于有多敏多控定时调压双向可逆变换电路。所谓双向可逆变换即是可以对输出电压量、物理量、功能产生相反的变化,例如输出电压可以自动从高到低也可以自动从低到高;定时可以延开也可以延关;温度控制可以带动电炉对室内升温恒温,也可以带动电风扇及空调实现降温恒温;光控可以实现白天打开电源,晚上关闭电源,也可以实现白天关掉电源,晚上打开电源……。总而言之是对多敏多控定时调压功能在不采用转换开关条件下自动实现功能及物理量的可逆变换,其转换的核心电路是双向可逆变换电路或扩展型双向可逆变换电路,是通过调节输出电压的大小、有无对定时、热敏、力敏、气敏、湿敏、尘敏、磁敏、钟控、磁控、温控、微机控制的物理量产生相反变化的效果。实际上双向可逆变换电路是由两个或三个、多个电子调压器或等效于两个或三个、多个电子调压器组成,保持其中一个工作,其余不工作。可以通过电位高低,具有转触点的继电器,与门、与非门、或门、或非门关系、异或门、异或非门或电位封锁使其停振方式进行调压通道选通转换,实现自动调压。调压通道的转换可分为单纯电位器转换与整个电子调压器转换,两电子调压器与等效两电子调压器电路采用一个定时电路或多敏多控电路选通转换,定时关电路控制整个控制器关闭,扩展型的三个电子调压器电路转换采用两个定时电路进行选通控制,其中一个定时电路兼有多敏多控功能。本实施例是采用两只电位器选通来实现双向可逆变换的,电路中R12、R13、F3、F4组成具有施密特触发功能的电路,当C6上限电平大于〔(R12+R13)/R13〕·V/2时,F3变成低电位,下限电平小于V·〔1-(R12+R13)/R13/2〕时F3变成高电位,F4输出端与左通道或门F12、与门F14,右通道或门F13、与门F15输入端相接。当反向器F5为低电位,由于F5输出端与F6输入端相接,F6是高电位左通道开通。F3为低电位时C6通过R16、W2、D7、F12放电;F3为高电位时,F14通过R16、W2、D14向C6充电,如此反复进行振荡。当F5为高电位F6为低电位时,由于F12是或门则输出端为恒定高电位F14为与门输出端为恒定低电位,故、左通封锁,异或选通右通道,F13、F15工作过程同左通道工作方式相同。为了完成上述功能F5输出端接于左通道F12、右通道F15;F6输出端接于右通道F13、左通道F14,即所谓交叉连。两电位器W2、W3的选通与封锁是通过D7、D9或D8、D10正向导通或反向截止实现的,D7、D8低电位时导通,当F12、F13为恒定高电位截止;当D9-D10为高电位时导通,当F14、F15为恒定低电位时截止。上述不同之点具有极性之分,属于异或门选通方式。本实施例的双向可逆变换电路实质上自动电子调压器有调相,比例导通两种工作状态,且适合于感性负载。其两种工作状态的转换是通过K2-1断开与闭合方式加上或切断外同步信号。K2-2断开与闭合,来改变振荡电容的大小,即调相状态需要小电容则C6、C7串联,比例导通需要大电容C6能满足电路要求,由于电阻R4一端接F1输入端与K2-1,另一端接BG3集电极、R3、R5所以K2-1闭合时同步电压信号经K2-1与电源短路,则双向可逆变换电路呈自由振荡状态,即比例导通状态,电路由F4经R17向BG4提供触发电流,F4在高电位期间R17无电流流过,F4输出端经D3将F2输入端变成高电位,并将来至R5的同步电压信号旁路,F2变成低电位,D12反向截止。这时触发脉冲限宽电路中的电容C11通过R22充电,10ms后使F9变成高电位,D6正向导通,随时将来至R17的电流旁路。当F4突然变成低电位,经R17的电流被F9旁路,只有当F2得到同步脉冲后通过D13将C11电荷放掉,F9变成低电位时BG4才能从F4得到触发电流。这样,可以保证SCR1在过零后准确地触发,电路输出的平均电压与剩下的同步信号脉冲个数成正比。由于调相比例导通用两刀具有断开闭合功能的开关进行工作状态转换的,所以可用一只推拉式电位器开关可实现调相比例导通转换,整个双向可逆变换电路只须用一只推拉式电位本文档来自技高网...

【技术保护点】
本专利技术双向多敏多控组合定时自动调压器由多敏多控输入、多敏多控定时转换、定时校正电路、定时关电路、时间倍增电路,调相比例导通转换、多敏多控定时双向可逆变换电路、同步窄脉冲形成电路、可控硅触发电路及电源电路组成。其特征是由多敏多控定时双向可逆变换电路进行功能转换与控制。

【技术特征摘要】
1.本发明双向多敏多控组合定时自动调压器由多敏多控输入、多敏多控定时转换、定时校正电路、定时关电路、时间倍增电路,调相比例导通转换、多敏多控定时双向可逆变换电路、同步窄脉冲形成电路、可控硅触发电路及电源电路组成。其特征是由多敏多控定时双向可逆变换电路进行功能转换与控制。2.根据权利要求1所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路或扩展型双向可逆变换电路是一种自动电子调压器,可实现自动调光、调速、调温,其特征是a、通过调节输出电压的大小,有无实现双向控制、定时状态的互换,输出电压大小的互换;物理量正反向控制互换;b.由两个、三个电子调压器或等效于两个、三个或与时序电路输出位数相等的电子调压器组成;c.通过选通方式,保持其中一个工作其余不工作。3.根据权利要求1所述的双向多敏多控组合定时自动调压器时间倍增电路的特征是由低占空比的自激振荡器配合二极管来实现的,被扩展时间T=t/M。4.根据权利要求1所述的双向多敏多控组合定时自动调压器电源电路可分成正、负两组电源,其特征如图1所示a、正电源通过D1、R6向控制器供电,负电源通过D2向SCR1提供触发电流;b、BX1、BX3与地线,两线一地三眼插头组成人身及控制器自身安全防卫系统,图3所示。5.根据权利要求1所述的双向多敏多控组合定时自动调压器CMOS器件内部电路及工作特征是a、全部引线为24脚如图23所示;b、图24所示1脚与同步电路BG3集电极相接,F1采用具有与非功能的施密特触发器;另一端与二输入与非门F20输出端相接,F20两输入端接23脚和F3输出端,以保证调相比例导通时均能准确进行同步;21脚接触发脉冲限宽电路中的电容C6;2脚接运放IC1反向输入端;3脚接正向输入端,分别与W1a的中心抽头CZ1、CZ2动簧相接;4脚为输出端;5脚通过R11和IC14脚相接以便对有与非功能的施密触发器F4进行多敏控制;6脚为F4另一个输入端接定时电容C7;7脚与定时电容C3相接,由于C8接于电源输出端不动作时施密特触发器为低电位,经F14反向后接入左中通道以保持左中通道正常工作,F4没动作时不希望C8有电荷向其充电,F4经反向后将有二输入与非功能的施密触发器封锁后停振;8-11两脚为施密特触发器F17输出输入引出线,C10为振荡电容,8脚通过D3、R9、W1b向C5充电;9、10两脚是F16输入输出引出线,10脚经D4、R10、W2向C8充电;13、14、15、16、17、18为电压调节引出线分别与调节电位器W3、W4、W5两端相接;19脚是主振荡器F2输入端,与振荡电容C11相接并经R16与W3、W4、W5中心抽头相接;20脚为触发电压输出端通过R18向BG4、BG5提供触发电流;三输入与非门施密特触发器F18一输入引出端为22脚,与C14、R21、R23、D7与F18输出端组成占空比固定的振荡器,将F18输出触发信号变成占空比为1/3~1/100的触发脉冲;23脚为主振荡器F2处同步信号输入端,F19在同步高电位通过D2向F2提供同步信号。6.根据权利要求2所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路触发脉冲限宽电路的特征是a、用同步脉冲触发反向门或晶体管将电容电荷在同步脉冲到来期间使触发脉冲到达放大管以触发可控硅。图2是通过F2、D18完成对C11的放电作用,图9是通过BG7完成对C10的放电作用;b、图2所示在电路无输出时10ms后将电路封锁使F9变成高电位,是通过R22对C11充电至地电位完成其作用的,D5作用使R22对C11充电电流不经R18泄放掉;c、在工作期间分两路向电容充电加速电路翻转完成触发脉冲限宽作用,图2中通过R18、R22向C11充电,使F9很快变成高电位,将流过R17电流旁路完成限宽作用,调相工作期间,加在R18电压具有相移,所以F9翻转时间是随相移而变的;d、在比例导通期间保证在触发脉冲信号,同步信号到来时才让触发信号去触发可控硅,实现准确过零触发,在没有同步信号到来时F9通过D6将流过R17触发电流旁路;e、图11所示触发脉冲限宽电路由输出反向器F10低电位期间通过R21将C8电荷放掉使F6翻转,脉宽由R21、C8决定,高电位期间F10通过D5将C8充至电源电压,使F6变成电位;f、由CMOS门电路组成。7.根据权利要求2所述的双向多敏多控组合定时自动调压器同步窄脉冲电路特征是a、向双向可逆变换电路提供同步信号;b、与推拉式电位器开关,波段开关,触摸开关配合完成调相比例导通转换;c、打开触发脉冲限宽电路为下一个周期工作作准备;d、图15a所示;R1接入负载CZ3与SCR1、A1电极相连端,电路是以电源电压过零后在电压从零逐渐上升阶段SCR1截止的特殊条件取出触发信号,这时BG1或BG2导通,C2上电压变低,外同步反向器F1输入端接C2与R3之间,F1变成低电位,通过D3向C5充电,强迫F4与电源同步;同时电阻向R3、C2充电,当SCR1输出滞后电压较大,则BG1、BG2在大半周或一个半周均导通。由于C2隔直作用,BG1、BG2不管导通时间有多长,F1只输出等宽等距同步脉冲,电压过零时BG1、BG2截止,C2上电荷通过D2、R2至C2放电;e、图15b所示由PNP同极管BG1射极输入、BG2基极输入,BG1集电极接异极性管BG3基极;f、图15c所示在电源电压过零及可控硅已触发期间同步管BG3导通,将电容C1充至地电位,F3变成高电位电路无输出;当有电压通过R2到达BG1、BG2基极时,BG1、BG2导通,BG3截止;g、如图25所示在F1是低电位时则等效开关断开,当BG4集电极为高电位,则通过D19使F13输入端呈高电位,输出端变成低电位,由于F5输入端也是高电位,则输出端变成低电位;当BG4集极极为低电位时D19截止,D20正向导通,通过R5,BG4集电极入地,由于R17>>R5则R5、R13同时变成高电位,向各自目标充电。当F1是高电位D14导通,等效开关闭合,即工作于比例导通状态,F5输入端被箝位在电源电压,切断双向可逆变换电路的同步源,BG4低电位时,F13由R17提供低电位信号,BG4集电极为高电位时通过D19向F13提供高电位信号,使之完成同步功能。8.根据权利要求2所述的双向多敏多控组合定时自动调压器的触发脉冲调制电路的特征是a、用CMOS门电路组成的方波振荡器对触发脉冲进行调制如图9所示;b、用具有低占空比的振荡器对触发脉冲进行调制如图24所示;c、与触发脉冲严格同步。9.根据权利要求2所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路选通方式的特征是a、整个电子调压器的选通转换;b、选通电位器的方法进行转换。10.根据权利要求2所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路调相比例导通两种工作状态转换及工作状态的特征是a、通过切断与加上同步信号源,改变振荡电容的方法;b、调相工作状态时强迫占空比可调自激振荡器与电源同步;c、比例导通工作状态时输出电压平均值与未被旁路的同步脉冲个数成正比;d、采用推拉式电位器开关进行转换;e、采用四刀两位开关进行转换;f、采用触摸开关进行转换;g、同步窄脉冲参与转换。11.根据权利要求9所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路通过整个电子调压器进行选通转换电路的特征是a、与门、或门,电位高低进行选通;b、采用电位高低对电子调压器进行封锁使其停振的方法进行选通。12.根据权利要求9所述的双向多敏多控组合定时自动调压器双向可逆变换电路通过对电位器进行选通转换电路特征是a、通过时序电路步进方式进行选通;b、通过继电器触点进行选通;c、通过门电路进行选通。13.根据权利要求10所述的双向多敏多控组合定时自动调压器采用推拉式电位器开关切断与加上同步信号源,改变振荡电容进行调相比例导通转换的方法特征是a、如图2所示K2-2断开与闭合,来改变振荡电容的大小,即调相状态需要小电容C6、C7串联,比例导通需要大电容C6能满足要求,由于电阻R4一端接F1输入端K2-1,另一端接BG3集电极,R3、R5所以K2-1闭合时同步电压信号经K2-1与电流短路,则双向可逆变换电路呈自由振荡状态;b、图9所示BG1集电极与电阻R10、F7输入端,R11、K2-1并联,当K2-1闭合时同步信号直接加到BG7基极,同时利用F7触发电压与BG7导通电压差实现切除外同步信号源,完成调相比例导通转换。14.根据权利要求10所述的双向多敏多控组合定时自动调压器采用四刀二位开关进行调相比例导通转换特征如图...

【专利技术属性】
技术研发人员:张世熙付荣清
申请(专利权)人:张世熙付荣清
类型:发明
国别省市:51[中国|四川]

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