过零检测电路制造技术

技术编号:8625122 阅读:204 留言:0更新日期:2013-04-25 21:14
本发明专利技术涉及一种过零检测电路,该电路包括隔离光耦E1、驱动三极管Q10和二级滤波电路,其中,驱动三极管Q10的集电极与隔离光耦E1连接,用来控制隔离光耦E1的通断,第一级滤波电路与电力线连接,用于消除电力线上的干扰,第二级滤波电路与驱动三极管Q10的基极和发射极连接,用于防止驱动三极管Q10误导通。本发明专利技术结构简单、成本低,能够将工频交流电的过零点时刻以脉冲的方式输入至载波电路模块,从而为过零通信以及相位判别提供依据,抗干扰性能强,检测精度高,功耗可降低至0.025W。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及ー种检测电路,具体地说,涉及一种用于对电カ网エ频信号过零进行检测的过零检测电路
技术介绍
目前已知的过零检测电路,大多数存在电路结构复杂、成本高,或是检测精度低、功耗大等问题。如图1所示的载波模块中使用的过零检测电路,该过零检测电路虽然结构简单,成本低,但检测精度很低,仅用于载波模块所在相位的识别,不能用于过零通信的同步信号,而且功耗很大,大约为0. 2
技术实现思路
本专利技术针对现有过零检测电路存在的结构复杂、成本高、检测精度低、功耗大等上述问题,提供了ー种结构简单、功耗低、检测精度高且功耗小的过零检测电路。本专利技术的技术方案是ー种过零检测电路,该电路包括隔离光耦E1、驱动三极管QlO和ニ级滤波电路,其中,驱动三极管QlO的集电极与隔离光耦El连接,用来控制隔离光耦El的通断,第一级滤波电路与电カ线连接,用于消除电カ线上的干扰,第二级滤波电路与驱动三极管QlO的基极和发射极连接,用于防止驱动三极管QlO误导通。优选的是,第一级滤波电路为由电阻R51、电阻R52和电容C51组成的RC滤波电路,第二级滤波电路为由电阻R54和电容C53组成的RC滤波电路。优选的是,第一滤波电路的输入端串联有ニ极管D51,输出端并联有分压电阻R53,电阻R51、电阻R52和分压电阻R53组成分压电路。优选的是,第二级滤波电路联有储能电容C52,用于为隔离光耦El提供保持电流。优选的是,所述的储能电容C52还并联有稳压管ZD1,用于钳位C52两端的电压为5.1V。优选的是,第二级滤波电路还并联有保护ニ极管D52。本专利技术的有益效果是本专利技术结构简单、成本低,能够将エ频交流电的过零点时刻以脉冲的方式输入至载波电路模块,从而为过零通信以及相位判别提供依据,抗干扰性能强,检测精度高,功耗低,功耗可降低至0. 025W。附图说明附图1为现有技术的电路原理图。附图2为本专利技术具体实施方式的电路原理图。附图3为本专利技术具体实施方式的结构框图。具体实施方式 以下结合附图对本专利技术做进ー步说明。ー种过零检测电路,该电路包括隔离光耦El、驱动三极管QlO和ニ级滤波电路,其中,驱动三极管QlO的集电极与隔离光耦El连接,用来控制隔离光耦El的通断,第一级滤波电路与电カ线连接,用于消除电カ线上的干扰,第二级滤波电路与驱动三极管QlO的基极和发射极连接,用于防止驱动三极管QlO误导通。第一级滤波电路为由电阻R51、电阻R52和电容C51组成的RC滤波电路,第二级滤波电路为由电阻R54和电容C53组成的RC滤波电路。第一滤波电路的输入端串联有ニ极管D51,输出端并联有分压电阻R53,电阻R51、电阻R52和分压电阻R53组成分压电路。第二级滤波电路联有储能电容C52,用于为隔离光耦El提供保持电流。上述储能电容C52还并联有稳压管ZD1,用于钳位C52两端的电压为5.1V。第二级滤波电路还 并 联有保护ニ极管D52。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种过零检测电路,其特征在于:该电路包括隔离光耦E1、驱动三极管Q10和二级滤波电路,其中,驱动三极管Q10的集电极与隔离光耦E1连接,用来控制隔离光耦E1的通断,第一级滤波电路与电力线连接,用于消除电力线上的干扰,第二级滤波电路与驱动三极管Q10的基极和发射极连接,用于防止驱动三极管Q10误导通。

【技术特征摘要】
1.ー种过零检测电路,其特征在于该电路包括隔离光耦E1、驱动三极管QlO和ニ级滤波电路,其中,驱动三极管QlO的集电极与隔离光耦El连接,用来控制隔离光耦El的通断,第一级滤波电路与电カ线连接,用于消除电カ线上的干扰,第二级滤波电路与驱动三极管QlO的基极和发射极连接,用于防止驱动三极管QlO误导通。2.根据权利要求1所述的过零检测电路,其特征在于第一级滤波电路为由电阻R51、电阻R52和电容C51组成的RC滤波电路,第二级滤波电路为由电阻R54和电容C53组成的RC滤波电路。3.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:王宪贤傅涛崔健胡亚军王锐张旭华聂廷卫周健胡云
申请(专利权)人:青岛东软载波科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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