微电脑电源电路的制作方法
麦克尼斯 EDI MXD-6 微电脑控制电源 使用说明书

EDI MXD-6微电脑控制电源使用说明书(V6.0)麦克尼斯水处理科技有限公司感谢您选择MICRONIX 公司生产的EDI 整流电源产品!在使用该产品前,请您抽出少许时间仔细阅读该产品的使用方法和注意事项。
注意事项EDI 膜块及您选配的配套电源是属于带电工作产品,因此,在进行EDI 产品使用时,应有以下措施予以保证:1、定期检查各个接线端子的接线是否牢靠稳固。
2、处理电器故障或更换电器元件时,必须由专业的持证电气人员进行。
3、EDI 设备工作时,禁止维修或拆卸电源线。
4、不可将任何杂物、工具等物品放置在EDI 膜块上面。
5、若发生EDI 膜块渗水或泄漏情况时,应及时停止设备运行,并通知专业维护人员进行检查处理。
具体详细操作,请参见〖EDI 产品技术手册〗EDI 整流电源配置清单1、EDI整流电源膜块2、EDI显示控制器3、EDI 显示控制器紧固扣一对4、EDI 电源使用说明书概述MXD-6 是一款全新的三相整流电源控制器,使用全数字控制设计理念,使用软起动及可量化的实时控制算法,减少了模块对负载的冲击,使整个控制系统平稳可靠运行。
麦克尼斯的MXD-6 在兼容及接线方面更是友好及人性化,MXD-6 可以使用在两相及三相的环境下,无需做任何更改,三相不分接线相序,两相输入不分接线的输入端口。
MXD-6的电源模块与显示模块的连接更是简便,只需一条网线对接即可。
产品特点◆全铝合金外壳设计,经久耐用◆结构紧凑合理,接线简单,安装调试方便◆抗干扰能力强,适用各种复杂的工作环境◆电流、电压实时显示◆无冲击软启动功能◆超低待机功耗1.5W以下◆超宽工作电压◆全按键式操作,即可以在控制面板上通过按键切换恒压、恒流模式◆三相不分相序,两线不分接口◆立体散热,带载能力强一、操作及控制特点1、设置模式为全按键操作模式,即从恒流或恒压控制模式切换到恒压或恒流控制模式时,只需在面板上操作即可,无需打开电柜与机箱进行跳线选择。
微电脑时控开关操作说明

微电脑时控开关操作说明一、产品概述微电脑时控开关是一种智能化的电气设备,可根据预设的时间参数,自动控制电路的开关状态。
本文将详细介绍该开关的操作方法和使用注意事项。
二、开关功能说明1. 时间设置功能:通过按键设置开关的开启和关闭时间。
2. 微电脑控制功能:开关具备自动感应光线的功能,可以根据环境光亮度自动判断是否进行开关操作。
3. 电路保护功能:开关内置的保护装置,可以对电路进行过载、短路和电源电压异常等异常状态的保护。
三、操作步骤1. 开关连接:将开关正确连接到电源和电器设备上,确保连接牢固可靠,防止电路短路或漏电的情况发生。
2. 开关启动:将电源接通后,按下开关面板上的"开/关"按钮,开关将进入待机状态。
3. 时间设置:按下面板上的"设置"按钮,在显示屏上可以看到当前时间的显示,根据需要可以通过"+"或"-"按钮调整小时、分钟和秒钟。
4. 开启时间设置:按下面板上的"开启时间"按钮,屏幕上将显示当前的开启时间参数,根据需要使用"+"和"-"按钮进行调整。
5. 关闭时间设置:按下面板上的"关闭时间"按钮,屏幕上将显示当前的关闭时间参数,同样使用"+"和"-"按钮进行调整。
6. 光敏控制设置(可选):按下面板上的"光敏设置"按钮,屏幕将显示当前的光敏控制参数。
使用"+"和"-"按钮进行调整,可以设置开关在暗光环境下是否自动执行开关操作。
7. 参数保存:在设置完毕后,按下面板上的"保存"按钮,参数将被保存并生效。
8. 手动操作:按下面板上的"手动"按钮,开关将进入手动工作模式。
此时,开关将在任何时间段内执行手动操作。
空调电脑板的检测与维修方法

家用空调器微电脑控制系统俗称为电脑板,它是空调器的神经中枢,当出现故障时,整台空调器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的现象,此时必须要对其维修使之恢复正常。
遇到故障总感无从下手。
下面从维修角度介绍空调电脑板的工作原理及其检测与维修技巧。
(一)电源电路交流电压220V经保险管、压敏电阻、变压器、桥式整流、三端稳压集成(7812、7805)、滤波电容组成,如图3所示。
它的作用是给CPU和继电器提供+5V和+12V的直流电压。
电源电路造成的故障现象是指示灯不亮,整机不工作。
检修方法:电源电路故障特征是保险管完好无损和一开机就烧保险管。
对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。
对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。
同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
(二)感温电路它是通过热敏电阻将环境温度、空调器蒸发器温度等温度的变化转化成一定数值电信号传给CPU,使空调器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境。
感温电路的核心元件是热敏电阻,热敏电阻的故障主要是阻值变大或变小,造成CPU误动作,出现不停机或不运转,制冷异常的故障现象。
检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,250C时阻值约为15KΩ左右(因机型而异)。
因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。
电脑开关电源原理及电路图

电脑开关电源原理及电路图2.1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源,无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。
C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
2.2、高压尖峰吸收电路D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。
当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
2.3、辅助电源电路整流器输出的300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。
Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50整流滤波后一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。
智能型多功能微电脑单体显示矿灯充电架

智能型多功能微电脑单体显示矿灯充电架摘要本系统主要有单体显示充电架,信息读取传输器,数据库管理软件3部分组成。
可以实现充电、充电状态监控、考勤信息记录、充电架左右侧监控切换时间间隔设置、人员信息管理等多项功能。
关键词单片机;矿灯;语音报警中图分类号 tp36 文献标识码 a文章编号1674-6708(2010)18-0120-021 单体显示充电架各部分原理介绍1.1 处理器部分(cpu)本部分由一个8位单片机处理器构成,在系统中负责数据采集,信息处理计算,数据传输以及控制其它外围电路,是本系统的核心部分。
1.2 充电电路部分本部分由102块充电电路板主成,每块电路板上有充电电路,充电电流检测电路(用于检测充电状态)。
主要功能是对矿灯进行充电,检测矿灯充电状态,通过3个led灯显示并通过两根信号线将充电状态反馈给处理器,然后由中央处理器(u1)对全部矿灯的充电状态数据进行处理汇总。
1.3 充电状态信号处理部分本部分由26片多路电压比较器芯片和两片译码器电路组成。
功能是将充电板电路反馈的非标准电压信号进行标准化转换(转换成5v信号),使单片机能够准确识别充电状态信号,并对单片机的p1端口进行扩展。
单片机由p1口读取充电状态数据,由p0口控制芯片的选通和屏蔽。
1.4 时钟电路部分本部分由一个高精度时钟芯片及晶振电路构成,并装有备用电池防止系统断电而丢失时间信息。
主要用于为系统和考勤记录提供准确的时间依据。
时钟芯片通过p2口和处理器进行通信。
1.5 存储器电路部分本部分由一个大容量可重复擦写百万次的非易失性存储器芯片组成。
主要用于存储考勤记录信息,系统断电后可以保存数据长时间不丢失,以便于以后进行查看。
存储器通过插卡式接口和处理器的p2口相连,进行数据交互。
需要将数据上传至电脑时,将存储器卡取下,然后连接至系统附带的信息读取传输器,将考勤信息传输到电脑中的数据库系统中。
1.6 显示屏电路部分本部分由一块12 864 汉字液晶屏作为显示器。
ASIC课程设计——MOS输出级电路设计与Hspice仿真

ASIC课程设计——MOS输出级电路设计与Hspice仿真————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录一.背景介绍 (1)二.设计要求与任务 (2)三.电路原理及设计方法 (2)1.电阻负载共源级放大器电路原理分析 (3)2.有源负载共源放大器设计方法 (5)四.HSpice软件环境概述 (7)1.简介 (7)2.特点 (8)3.界面预览 (8)五.设计过程 (10)六.结果和讨论 (11)七.设计心得 (12)八.库文件程序附录 (13)一.背景介绍ASIC是Application Specific Integrated Circuit的英文缩写,在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。
ASIC的设计方法和手段经历了几十年的发展演变,从最初的全手工设计已经发展到现在先进的可以全自动实现的过程。
在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。
是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
ASIC分为全定制和半定制。
全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。
如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。
半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。
现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROM、RAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块. 这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
微机ATX电源电路的工作原理与维修

微机ATX电源电路的⼯作原理与维修ATX开关电源辅助电源的维修随着计算机⽇新⽉异的发展,现在的主机电源都⽤上了ATX电源,取代了原先的AT电源。
因为ATX电源配合ATX主板可以实现电脑的定时开/关机和远程控制功能。
ATX电源与AT电源的最⼤差别在于ATX电源增加了⼀个辅助开关电源,可以说辅助开关电源是ATX电源的⽣命线,由它连续向开关电源的其他部分提供可靠的⼯作电压。
ATX电源⼀般不设市电开关,有些即使设置了市电开关,但由于在机箱背⾯,开/关不⽅便,也很少使⽤。
所以即使关机,辅助电源还⼀直⼯作着,因此它是开关电源中易发⽣故障的部位。
在笔者修理的开关电源中,主电源损坏的很少,⼤多数故障都出在辅助开关电源。
下⾯先介绍如何判断开关电源中辅助开关电源的好坏,然后以K&WKW-300ATX开关电源为例,介绍辅助电源的维修(实绘出的辅助电源电路如附图)。
ATX电源连接主板的插头是20脚的长⽅形插头,其中{1}脚为⽅形,其余为圆形。
电源通电后⽤万⽤表测量插头{9}脚(紫⾊线)和{16}脚(⿊⾊线)之间是否有不受控的5V电压,{14}脚(绿⾊线)和{16}脚之间是否有2~5.25V的电压,如果以上两处电压正常,说明辅助开关电源基本正常;否则,辅助开关电源有故障。
常见故障⼀:按主机上的轻触电源开关,不能启动或者启动困难,或者有时能启动有时不能启动。
这种故障⼀般是启动电阻R02开路或阻值变⼤所致。
在099ATX-823/825开关电源中,该电阻为R55,其电阻值⼀般是220kΩ/2W,换新后故障即可排除。
这⼀故障的典型特征就是保险丝完好,⽆元件烧毁的痕迹。
另外,如果检查启动电阻完好,不要忘了检查轻触电源开关,该开关接触不良也会出现上述故障。
常见故障⼆:按主机上的轻触电源开关,电源不能启动。
此故障⼀般是限流电阻R01开路所致(观察此限流电阻有时有烧焦现象)。
笔者在检修此故障的099ATX-823开关电源时,发现限流电阻R53烧焦,换新后检查其他元件正常,但⼀通电该电阻⼜烧焦,后检查发现电源开关管Q12(C3457)的绝缘套绝缘不良,更换后就不再烧限流电阻R53了。
笔记本电脑电源电路图

三极管
三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的, 而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极 (用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发 射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN 型的三极管,另一种是PNP型的三极管。三极管最基本的作用 是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当 然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信 号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。 当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到 一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基 极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电 极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡 器。
整流电路
(2)全波整流电路 全波整流电路是在半波整流电路的基础上加以改进得到的,如图它是利用具有中心抽 头的变压器与两个二极管配合,使VD1和VD2在正、负半周内轮流导通,并且两者流过 RL 的电流保持一致,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。
整流电路
(3)桥式整流 如图,四只二极管相互连接成电桥形式,整流过程中,四个二极管两两轮流 导通,正负半周内都有电流流过RL 。例如当U2在正半周时,二极管VD1和VD2导
放大电路
工作原理 (1) ui直接加在三极管V的基极和发 射极之间,引起基极电流iB作相应的变化 。 (2) 通过V的电流放大作用,V的集 电极电流iC也将变化 。 (3) iC的变化引起V的集电极和发射 极之间的电压uCE变化。 (4) uCE中的交流分量uce经过C2畅 通地传送给负载RL,成为输出交流电压uo, 实现了电压放大作用。
ACDC电源变换电路

辽宁科技大学毕业设计(论文)第I页AC/DC电源变换电路摘要随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。
特别是近年来,随着IGBT的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。
研制各种各样的大功率,高性能的开关电源成为趋势。
本文设计的电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A,输出电压低纹波,功率因数>0.9,必要时多台电源可以直接并联使用,并联时的负载不均衡度<5%。
设计采用了AC/DC/AC/DC变换方案。
一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。
系统的主要环节有DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路、均流电路和保护电路等。
本设计主要目的是完成一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC的变换器,主要采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。
DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的IGBT驱动电路。
为了满足电源直接并联运行的需要,设计了以均流芯片UC3907为核心的均流电路。
关键词大功率;半桥变换器;功率因数校正;均流;AC/DC辽宁科技大学毕业设计(论文)第II页AbstractWith the development of power electronics technology, power technology has been widely used in computers, industrial instrumentation, military, aerospace and other fields related to the national economy all walks of life. Especially in recent years, with the extensive application of IGBT, switching power supply to more high-power development. Development of a wide range of high-power, high-performance switching power supply into the trend. An input voltage power supply system requirements for AC220V, the output voltage for DC38V, output current of 100 A, low output voltage ripple, power factor> 0.9, if necessary, multiple use of power can be directly parallel, the parallel uneven load of <5%.Designed with the AC / DC / AC / DC transformation programme. After a rectification of DC voltage, the APFC links to improve the power factor, and then transform the half-bridge inverter circuits, high-frequency transformer isolation from the buck, the last DC rectifier output voltage. The main part of a DC / DC circuit, power factor correction circuit, PWM control circuit, both flow circuit and the protection of circuit.The main objective is to complete the design of a 38 V/100A directly parallel the high-power AC / DC converter, the main use of the active power factor correction technology to achieve the high power factor. DC / DC main circuit chips using current-mode PWM UC3846 control of the half-bridge converters, and proposed a new IGBT driver circuit. In order to meet the power needs of direct parallel operation was designed to flow both chip UC3907 are at the core of the current circuit.Keywords High efficiency; Half bridge converter; Power factor adjustment; Flows;AC/DC辽宁科技大学毕业设计(论文)第III页目录摘要 (I)Abstract·································································································I I第1章单片机概论 (1)1.1 单片机——微控制器嵌入式应用的概念 (1)1.2 单片机的特点 (2)1.3 单片机的应用领域 (5)1.4 单片机的历史与发展 (6)第2章有源功率因数校正 (9)2.1 功率因数校正方法分类 (9)2.1.1 按有源功率因数校正拓扑分类 (9)2.1.2 按输入电流的控制原理分类 (9)2.2 功率因数校正环节的设计 (10)第3章DC/DC主电路及控制部分分析 (12)3.1 DC/DC主电路拓扑 (12)3.2 PWM电路 (13)3.2.1 PWM电路 (13)3.2.2 PWM技术应用 (13)3.3 IGBT的驱动 (14)3.3.1 IGBT栅极特性 (14)3.3.2 正向导通特性 (20)3.3.3 动态特性 (20)3.3.4 IGBT的保护功能 (21)3.4 均流环节设计 (22)3.5 保护电路设计 (23)第4章分电路波形及所需重要元器件 (25)4.1 各部分电路波形 (25)辽宁科技大学毕业设计(论文)第IV页4.2 所需重要元件 (26)4.2.1 二极管 (26)4.2.2 三极管 (27)4.2.3 电容 (29)4.2.4 电阻 (30)结论 (32)致谢 (33)参考文献 (34)附录 (35)辽宁科技大学毕业设计(论文)第1页第1章单片机概论科技的进步需要技术不断的提升。
利用可调电源修笔记本

利用可调电源修笔记本可调电源的种类及选择1.根据电流表和电压表显示的不同,可分为数显和指针型两种,数显的可调电源就是用数字的形式显示出具体的电流或电压,可以精确到小数点后两位,这样显示出来的数比较精准。
指针的可调电源就是用指针指示的形式来显示具体的电流或电压,它所指的电流或电压有一定误差,指针指到16V,实际可能在15.80~16V之间。
2.可调电源根据输出的电压和电流不同,可分为30V /10A、30V/5A、30V/3A、20V/3A、10/2A(这里电压和电流是指可调电源输出的最大值)五种。
3.在笔记本电脑电路维修检测的时候,建议大家选用30V/3A的指针型可调电源,一般的笔记本电脑需要的电压不会超过25V,所以选30V足够了;另外,笔记本电脑在开的过程中3A的电流也足够了,电流表A数越小的指针刻度精度越高,这样轻微的电流变化都能观察得到。
由于可调电源的设计原因,建议大家不要使用可调电源来进行长时间的机器测试工作,这样会加剧可调电源损坏。
使用可调电源的准备工作1.排除外设对笔记本电脑电源系统的干扰在检修笔记本电脑整机的时候,如果不能确定笔记本电脑主板是否有短路,则先拔掉笔记本外设、电池、光驱、硬盘等。
拔掉电池和光驱主要是防止对笔记本电脑电路系统的干扰,影响判断;拔掉硬盘主要是防止反复地开关测试导致硬盘损坏,引起数据丢失。
2.根据笔记本电脑的需求调整合适的电压,并限流根据笔记本电脑D壳的提示电压,调整可调电源输出的电压值,电压过高或过低都会引起笔记本电脑主板电源系统保护而误判故障,过高甚至可能会导致烧损主板,扩大故障。
除IBM的电源系统可承受上下2V浮动电压外,大多数的品牌电脑,上下浮动电压超过2V就会引起电源保护而不加电;将电流表指针限制输出电流大约在2A左右就可以了。
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,机器自检完毕,电流就会到达一定的值。
微电脑电炖锅电路原理与维修

微电脑电炖锅电路原理与维修This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.天际Z Z G-50T型微电脑电炖锅电路原理与维修天际ZZG-50T型微电脑电炖锅采用单片微处理器HT46RO64(该芯片为16脚双列直插式PDIP塑料封装)对电炖锅进行控制,具有煮粥、快炖、慢炖、保温等功能,并设置防干烧保护、超温自动断电等安全保护电路。
一、电路工作原理该型电炖锅工作电压AC220V,加热功率650W,内锅容积5L。
根据实物绘制出电路原理图,如图1所示,整机由防干烧/超温安全保护电路、电源电路、温度检测电路、加热器控制电路、工作模式指示电路、定时显示电路和按键输入电路等构成。
1.防干烧/超温安全保护电路由防干烧自动复位温控器WT和超温熔断器FS等构成防干烧/超温安全保护电路。
WT串联在市电输入线中,紧贴在内锅底部的热敏感位置上。
在正常加热状况下,WT是不会动作的,当内锅无水引起干烧时,加热器的感温第一时间传给温控器,WT马上断开,切断整机电源,起到防干烧安全保护。
待冷却至常温,重新加水,WT复位闭合,电炖锅又可投入正常使用。
FS也串联在市电输入线中,安装在加热器外壁上,当电路出现短路故障或工作温度异常,超过加热的极限温度时,FS就会自动熔断,强制整机断电今起到超温安全保护。
FS是一种一次性使用的热保护元件,遇到熔断时需查明原因和排除故障,然后才可换上新件。
2.电源电路AC 220V市电输入后分成两路:一路经继电器的常开触点J1-1为加热器RD供电;另一路经电容C1、电阻R1降压、电阻R2限流加至整流桥D1-D4整流,由电容C2,C3高低频滤波、二极管ZD稳压后产生10V直流电压为继电器J1供电。
该10V直流电压再经稳压集成块U1 (78L05)稳压、电容C4,C5高低频滤波后从U1①脚输出5V直流电压,作为微处理器U2.脚工作电源,并为其他控制电路供电。
微电脑时控开关定时设置操作方法

微电脑时控开关定时设置操作方法照明灯的控制方式多种多样,功能也各自不同。
比方说,大街上的路灯晚上开,早上关,都是自动完成的,这样不仅节约电能,也省去了人工操作的麻烦,既方便又实用。
那么,这是怎么做到的呢?微电脑时控开关实物图其实,这主要是用一个微电脑时控开关对照明灯开展了控制。
微电脑时控开关是以微处理器及电子电路等组成一个电源开关控制装置,它能以天或星期循环多时段的来控制电器的开闭。
时间设定自由方便,最短1秒,最长1个星期,每日可以设置1-4组,一次设定长期有效。
比方,KG316T型时控开关输入进线单相220V电源,输出电流为10-25A,能满足一般电气控制需要。
开关上有输入、输出端子,按要求接线即可。
定时设置操作方法:1、长按操作面板上的[取消/恢复]键3秒左右,或快速按3-4下,键盘锁解开。
先校准时钟:按[时钟]键,同时按[时]、[分]键,可调校时钟到当前时间几时几分。
2、按一下[定时]键,显示屏显示1开字样,表示第1次开启时间。
接着分别按[星期]、[时]、[分]键设定开启时间。
3、再按[定时]键进入第1组定时关的设置。
分别按[星期]、[时]、[分]键设定关的时间。
需要注意的是关的日期一定要与开的日期相对应。
4、继续按[定时]键,显示屏将依次显示2开、2关,3开、3关......... ,10开、10关,参考上面2、3步设置以后各次开关时间。
如每天不需要设置10组开关,必须按[取消/恢复]键,将多余的各组时间消除,使显示屏上显示一“图样。
5、定时设置完毕后,按[定时]键检查各次设定时间是否与实际情况相一致,如不一致,要重新设定。
检查完毕后,应按[时钟]键,使显示屏显示当前时间。
6、按[自动/手动]键,将显示屏上的三角形符号调到当前所处的状态(开或关),再调到自动位置,此时时控开关才能依设定的时间自动开、关电路。
7、按[时钟]键结束时间设定,进入时钟显示状态。
(不同型号的微电脑时控开关的操作大同小异,按说明书操作即可。
一次保护、可选择KG316T微电脑时控开关或按钮启停水泵的电动机220V控制电路

一次保护、可选择KG316T微电脑时控开关或按钮启停水泵的电动机220V控制电路一次保护、可选择KG316T微电脑时控开关或按钮启停水泵的电动机220V控制电路如图所示。
把图(a)采用电气设备实物连接方法构成的实物接线图,如图(b)所示。
控制电路有按时间自动启停和手动操作按钮启停两种操作方式,通过选择开关SA进行选择。
回路送电操作合上主回路中的隔离开关QS;合上主回路中的断路器QF;合上控制回路中的熔断器FU。
完成上述操作,可以根据需要来选择操作方式。
电路工作原理(1)手动按钮操作启停。
首先将控制开关SA置于手动操作位置,触点1、2接通。
按下启动按钮SB2,电源L1相→控制回路熔断器FU→1号线→操作方式选择开关SA触点①、②接通→3号线→停止按钮SB1动断触点→5号线→启动按钮SB2动合触点(按下时闭合)→7号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器FR动断触点→2号线→电源N极。
接触器KM线圈得电动作,动合触点KM闭合自保。
主电路中的接触器KM三个主触点同时闭合,电动机绕组获得三相380V交流电源,电动机运转驱动机械设备工作。
手动操作停机。
按下停止按钮SB1动断触点断开,切断接触器KM线圈控制电路,接触器KM断电释放,三个主触点同时断开,电动机绕组脱离三相380V交流电源停止运转,机械设备停止工作。
如果把操作方式选择开关SA扳到中间位置,闭合的SA触点断开,同样能够切断接触器KM线圈控制电路,接触器KM断电释放,KM的三个主触点同时断开,电动机绕组脱离三相380V交流电源停止运转,机械设备停止工作。
(2)按时间自动启停电动机。
控制回路熔断器FU在合位,操作方式选择开关SA置于自动启停控制位置,触点③、④接通。
启动电动机的时间和停机时间(按需要时间调节)已经调整好,启动时间到。
KG316T微电脑定时开关的动合触点闭合,电源L1相→控制回路熔断器FU→1号线→操作方式选择开关SA触点③、④接通→9号线→KG316T进线端子(L)→KG316T定时开关闭合的动合触点→开关KG316T出线端子(L)→11号线→中间继电器KA线圈→6号线→KG316T端子(N)→KG316T端子(N)→2号线→电源N极。
12V1A 12V0.5A电源DIY-设计

开关电源DIY流程——自述“如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?”“开关电源中的电感、变压器怎么自己制作?控制芯片如何选型?”“如何选择磁芯外形、变频器类型、工作频率、计算各种参数呢?”“如何进行优化和折中?”……电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备就不可能工作。
虽然市面上有很多介绍开关电源的书籍,但仍然缺少快速入门及经验总结类的资料,所以,尽管资料丰富,但还是有很多人不知道怎样利用。
当然这篇文档只是入门介绍,深入研究还要看其他专著。
从电网得到的交流电或由电池取得的直流电是随环境温度、时间和负载所变化的,它们不能直接成为电子设备所需的内部电源。
电子设备由于要完成许多高级的功能,对其供电电源的精度随环境的变化,动态响应能力,还有很多其他的指标都有非常高的要求。
将电网或电池的一次电能转换为符合电子设备要求的二次电能,这样的变换设备就是我们这里要讲的电源。
随着片状电子元件、表面安装技术及大规模集成电路的发展,电子产品越来越小型化、轻型化,如何缩小电源的体积减轻重量,提高电源的转换效率,增强对电网电压的适应性,是人们致力于研究的重点。
一个比较好的解决方案是:以轻巧的高频变压器取代笨重的工频变压器,采用脉冲调制技术的直流--直流变换器型稳压电源,即我们马上就要讲到的开关电源。
开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽及体积小、重量轻等优点,目前已在各种电子仪器和设备、航空和宇宙飞行器、发射机、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。
开关电源按变换方式可分为以下四大类:1、AC/DC 开关电源2、DC/DC 开关电源3、DC/AC 逆变器4、AC/AC 变频器目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。
开关电源按应用方式可分为以下三大类:1、外置电源与设备分开放置的电源模块或电源系统,如:---通信用一次电源模块和系统---电力操作电源模块和系统---手机电池充电器---笔记本电脑的Adapter---各类手提设备、便携设备的电池充电器等等2、内置电源放在设备内部的电源模块或电源系统,如:---计算机内部的SilverBox和VRM---家电(如:普通电视机、等离子电视机、液晶电视机)内部的供电电源---工业控制设备内部的电源---仪器中使用的电源---通信设备内部的电源模块和系统---复印机、传真机、打印机等的内部电源等等3、板上电源放在设备内单板上的电源模块,如:---标准砖类电源(全砖、半砖、1/4砖、1/8砖)---非隔离POL(Point of Load 负载点)变换器---VRM(Voltage regulator module电压调节模块)和VRD(Voltage regulator down)---小功率SMD电源---SIP和DIP电源等等开发一个开关电源产品所需要的基本技能:1、认识组成开关电源的所有元器件2、掌握各种元器件的电气性能和电路符号3、会自己制作各种磁芯元件4、会正确装配电源中的各个部分5、了解电源各项指标的意义并掌握如何测试的方法6、会使用仪器对装配后的电源进行正确的调试,优化和折中7、会对获得的实验结果进行分析,并进行总结8、会从不同渠道不断地学习电源知识并能够和别人交流开发一个开关电源产品所需要的专业理论知识:1、有源PFC的拓扑分析,控制与设计2、DC/DC功率变换器的拓扑与稳态分析3、开关电源的功率级参数设计4、开关电源的控制与动态分析5、开关电源的小信号分析与设计6、开关电源的大信号分析与设计7、开关电源的EMI分析与设计8、开关电源的热分析与设计9、开关电源的容差分析与设计10、开关电源的各种保护技术11、开关电源的同步整流技术12、开关电源的模块均流控制技术有些技术很成熟了,只要查表或者使用现成电路或专用芯片就可以做好。
微电脑时间控制开关使用说明书

IAP-CX TGK01型微电脑时间控制开关使用说明书一、产品简介:IAP-CX TGK01型微电脑时间控制开关,是一个以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成的一个电源开关控制装置。
它每天可设定20次不同时间的开/关控制,并可预设定一周内的开/关控制,还具有倒计时(延时关机)、随机、夏时制和12/24小时制转换功能。
本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源,在脱离市电电源的情况下,仍可保持计时显示和储存的各项数据达6个月以上。
它采用输入输出接线形式,可以控制路灯、电热水器、烘箱等各种安装位置固定的电器设备。
如和交流接触器串联后可控制大功率电器和三相电器设备。
您使用本产品后,各种电器将会根据您的要求实现自动开启和关闭。
二、技术参数:执行标准:GB/T14536.1-1998 GB/T14536.8-1996额定电压:220V ~ 50HZ额定电流: 20A(阻性)工作温度:-10~55℃计时误差:<±2秒/天 动作形式:1.B.S.U三、系统功能介绍:1.液晶全屏字符和外形尺寸, 如右图所示:2. 本机在时钟状态下,按“运行”键(红色圆形按钮)可将工作状态设定为所需的方式。
设定顺序为:关 自动 开 随机 Z Z (倒计时)关 电源输出处于经常关闭状态。
自动 电源输出处于执行编写的定时开/关程序状态。
开 电源输出处于经常开启状态。
随机 电源输出处于随机开启和关闭状态。
间隔时间为40~80分钟,开启时间为1~15分钟。
Z Z 电源输出处于倒计时延时关机状态,最长时间为 2小时59分,最短为1分钟。
重置 按此键后系统将清除所有储存的数据,系统恢复到初始状态。
四、操作方法:(一)、校正星期和时间:按“运行”键将定时器工作状态设定为“关”或“开”,在此状态下左手按住“时钟”键不放,右手按“星期”键,将星期调整为当前日期,调整好日期(星期)后再按“时”和“分”键将时钟调整为当前的标准时间。
(二)、设定倒计时(延时关机)工作状态:按“运行”键将工作状态切换至Z Z(倒计时)状态,电源输出即处于开启状态,屏幕显示如右图所示: 在此状态下,按“时”或“分”键修改您所需要本机开启通电的时间,每按一次“时”或“分”键,时间将减少1小时或1分钟。
CPU控制电路原理图分析与绘制

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宁波职业技术学院
二、电路分析
应 用 电 子 技 术 专 业 教 学 资 源 建 设
1、本电路包括电源电路、单片机基本电路和扩展电路三部分。 2、其中IC0 为核心的电路是电源共给电路,包括全波整流、滤波、稳压,电源电 路输出两组电源:12V和5V。
3、IC1、IC3 为核心的电路构成单片机的基本电路,包括CPU、复位、振荡,其 中复位电路采用专用看门狗芯片,IMP813L,具有上电复位、程序失控后的复位。 适合产品无人值守的要求。为了实现通信功能,振荡元件采用11.0592M晶振,达 到高的可靠性。 4、IC2为核心的电路构成典型的RS232电平转换电路,可以使单片机与PC机进 行通信,同时,结合具有在线下载功能的CPU(STC89C52),利用此接口能在 线升级软件,方便升级与维护。
C
D IC5 B1 B0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6 P1 1 5 P0 14 13 12 11 10 9
+5V D5 R2 2 D6 D7 D8 BG2 9 01 2
E
D
继 电 器 输 出 控制 电 路
CZ3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B0 GND 1 2V PL P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
5、IC4、IC5选用ULN2003A,实现驱动负载(继电器)的作用,根据图纸驱动 了9路负载。
6、另外还有输出指示、输出控制(信号通道控制)、输入控制等电路,在软件 配合下完成相应的功能。
宁波职业技术学院
三、任务实施
应 用 电 子 技 术 专 业 教 学 资 源 建 设
步骤1 文件建立与环境设置 参照前面,我们在F盘建立“CPU控制.DDB ”数据库文件,同时新建“CPU控 制.sch”原理图文件,设置图纸为A4。 步骤2 元件提取与放置
双向可控硅MAC97A6的电路应用

双向可控硅MAC97A6的电路应用MAC97A6为小功率双向可控硅(双向晶闸管),最多应用于电风扇速度控制或电灯的亮度控制,市场上流行的“电脑风扇”或“电子程控风扇”,不外乎是用集成电路控制器与老式风扇相结合的新一代产品。
这里介绍的电路就是利用一块市售的专用集成电路RY901及MAC97A6,将普通电扇改装为具有多功能的高档电扇,很适宜无线电爱好者制作与改装。
这种新型IC的主要特点是:(1)集开关、定时、调速、模拟自然风为一体,外围元件少、电路简单、易于制作;(2)省掉了体积较大的机械定时器和调速器,采用轻触式开关和电脑控制脉冲触发,因而无机械磨损,使用寿命长。
(3)各种动作电脑程序具备相应的发光管指示,耗电量少,体积小,重量轻,显示直观,便于操作;(4)适合开发或改造成多路家电的定时控制等。
RY901采用双列直插式16脚塑封结构,为低功耗CMOS 集成电路。
其外形、引出脚排列及各脚功能如图1所示。
工作原理点击下载原理图[/url] )。
市电220V由C1、R1降压VD9稳压,经VD10、C2整流滤波后,提供5V-6V左右的直流电源作为RY901IC组成的控制器电压。
在刚接通电源时,电脑控制器暂处于复位(静止)状态,面板上所有发光二极管VD1-VD8均不亮,电风扇不转。
若这时每按动一次风速选择键SB3,可依次从IC的11-13脚输出控制电平(脉冲信号),经发光管VDl-VD3和限流电阻R2-R4,分别触发双向晶闸管VS1-VS3的G极,用以控制它的导通与截止,再经电抗器L进行阻抗变换,即可按强风、中风、弱风、强风……的顺序来改变其工作状态,并且风速指示管VD1-VD3(红色)对应点亮或熄灭;当按风型选择键SB4,电风扇即按连续风(常风)、阵风(模拟自然风)、连续风……的方式循环改变其工作状态,在连续风状态下,风型指示管VD4(黄色)熄灭,在阵风状态下,VD4闪光;当按动定时时间选择键SB2,定时指示管VD5-VD8依次对应点亮或熄灭,即每按动一次SB2,可选择其中一种定时时间,共有0.5、l、2、4小时和不定时5种工作方式供选择。
微电脑电炖锅电路原理与维修

天际ZZG-50T型微电脑电炖锅电路原理与维修天际ZZG-50T型微电脑电炖锅采用单片微处理器HT46RO64(该芯片为16脚双列直插式PDIP塑料封装)对电炖锅进行控制,具有煮粥、快炖、慢炖、保温等功能,并设置防干烧保护、超温自动断电等安全保护电路。
一、电路工作原理该型电炖锅工作电压AC220V,加热功率650W,内锅容积5L。
根据实物绘制出电路原理图,如图1所示,整机由防干烧/超温安全保护电路、电源电路、温度检测电路、加热器控制电路、工作模式指示电路、定时显示电路和按键输入电路等构成。
1.防干烧/超温安全保护电路由防干烧自动复位温控器WT和超温熔断器FS等构成防干烧/超温安全保护电路。
WT串联在市电输入线中,紧贴在内锅底部的热敏感位置上。
在正常加热状况下,WT是不会动作的,当内锅无水引起干烧时,加热器的感温第一时间传给温控器,WT马上断开,切断整机电源,起到防干烧安全保护。
待冷却至常温,重新加水,WT复位闭合,电炖锅又可投入正常使用。
FS也串联在市电输入线中,安装在加热器外壁上,当电路出现短路故障或工作温度异常,超过加热的极限温度时,FS就会自动熔断,强制整机断电今起到超温安全保护。
FS是一种一次性使用的热保护元件,遇到熔断时需查明原因和排除故障,然后才可换上新件。
2.电源电路AC 220V市电输入后分成两路:一路经继电器的常开触点J1-1为加热器RD供电;另一路经电容C1、电阻R1降压、电阻R2限流加至整流桥D1-D4整流,由电容C2,C3高低频滤波、二极管ZD稳压后产生10V直流电压为继电器J1供电。
该10V直流电压再经稳压集成块U1 (78L05)稳压、电容C4,C5高低频滤波后从U1①脚输出5V直流电压,作为微处理器U2.脚工作电源,并为其他控制电路供电。
3.温度检测电路微处理器U2④脚与其外接电阻R8 , R6,电容C6,温度传感器RT等构成温度检测电路。
RT是负温度系数热敏电阻,安装在加热器中央的孔中,并与内锅底部接触,类似保温式电饭锅的磁钢限温器,用来检测锅底的加热温度。
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提供了一种向微电脑提供电源电压的电源电路,该电源电路包括:一个用于向微电脑提供电源电压的电源部分;一个用于选择微电脑的控制操作的起动或停止的起动开关;以及一个用于根据起动开关的选择而接通或切断从电源部分提供给微电脑的电源电压的电源开关部分。
因此,直到用户接通了起动开关才向微电脑提供电源电压,从而防止了微电脑的空闲操作。
技术要求1.一种用于向控制负载驱动的微电脑提供电源电压的电源电路,该电源电路包括:一个用于向微电脑提供电源电压的电源部分;一个用于选择控制负载驱动的微电脑的控制操作的起动或停止的起动开关;以及一个用于根据起动开关的选择而接通或切断从电源部分提供给微电脑的电源电压的电源开关部分。
2.如权利要求1所述的电源电路,其特征在于:所述电源开关部分包括一个开关器件,它根据起动开关的选择结果转换从电源部分提供给微电脑的电源电压的通或断。
3.如权利要求2所述的电源电路,其特征在于:所述开关器件包括一个开关晶体管,其集电极和发射极分别与电源部分的输出端和微电脑的电源电压端相连,并且其基极根据起动开关的选择结果接收信号,以便根据输入到基极的输入信号来切换集电极电流。
4.如权利要求3所述的电源电路,还包括一个齐纳二极管,它与所述开关晶体管的基极相连以使得开关晶体管处于导电状态,从而将输入到基极的电流限制到一预定电平,使得输出电压保持为一恒定电压。
5.如权利要求1所述的电源电路,其特征在于:所述电源开关部分包括一个用于接通或切断从所述电源部分提供给微电脑的电源电压的开关器件;以及一个根据所述起动开关的选择结果激活开关设备的辅助开关器件。
6.如权利要求5所述的电源电路,其特征在于:所述开关器件包括一个开关晶体管,其具有一个与电源部分的输出端相连的集电极,一个与微电脑的电源电压端相连的发射极,和一个基极,所述辅助开关器件包括一个辅助开关晶体管,它具有一个与电源部分的输出端相连并通过所述起动开关接地的基极,一个与所述开关晶体管的基极相连的集电极,以及一个接地的发射极。
7.如权利要求6所述的电源电路,还包括一个齐纳二极管,它与所述开关晶体管的基极相连以使得开关晶体管处于导电状态,从而将输入到基极的电流限制到一预定电平,使得输出电压保持为一恒定电压。
8.如权利要求6所述的电源电路,还包括一个降压二极管,它与所述辅助开关晶体管的基极相连。
说明书微电脑电源电路本技术涉及一种向微电脑提供电源电压的电源电路,特别涉及一种微电脑电源电路,其中主电源提供给微电脑的电源电压被控制。
利用了诸如微电脑之类的处理器的控制装置被广泛应用在诸如冰箱、洗衣机和盒式录像机(VCR)之类的电子产品中,以便更精确地控制各种负载,如一个发动机。
在用于电子产品的控制装置中,通常是通过将一个电源插头插入一个商用电源的插座板中来提供主电源电压,然后各种负载被接通并按照用户的键控进行工作。
但是,在电源插头一被插入商用电源插座板中就向微电脑和外围电路提供电源电压的状态下,应用在电子产品中的带有微电脑的现有控制电路被触发,并在这样的状态下等待用户的键输入。
这样,在电子产品的电源插头被插入插座板的过程中,电源电压被提供给微电脑和与微电脑操作无关的外围电路,直到一个用户操作一个键为止,从而产生了不必要的微电脑空闲操作。
其结果是可能缩短了微电脑的使用寿命。
而且,在微电脑等待一个用户的键操作过程中由于某一因素而突然改变电源电压时,可能频繁发生误操作或故障。
为解决上述问题,本技术的一个目的是提供一种用于微电脑的电源电路,它能控制电源电压,使得尽管在一个电子产品的电源插头被插入一个电源插座板中时,也不向微电脑和微电脑控制的负载驱动器提供电源,直到一用户操作一个键为止。
为了达到本技术的上述目的,提供了一种用于向控制负载驱动的微电脑提供电压的电源电路,该电源电路包括:一个用于向微电脑提供电源电压的电源部分;一个用于选择控制负载驱动的微电脑的控制操作的起动或停止的起动开关;以及一个用于根据起动开关的选择而接通或切断从电源部分提供给微电脑的电源电压的电源开关部分。
电源开关部分可简单地由一个有源开关设备构成,如一个开关晶体管,其集电极和发射极与电源部分和微电脑的电源电压端相连,并且它根据起动开关的选择结果来转换集电极电流的通或断。
最好,本技术还包括另一个开关晶体管,它连接于开关晶体管和起动开关之间,并且为了稳定一转换操作而根据起动开关的选择结果被转换到控制该开关晶体管操作。
图1是一个用于利用了本技术的微电脑电源电路的电子产品的控制装置的方框图。
图2是图1所示的微电脑电源电路的详细电路图。
图3是图1所示的一个负载驱动器的详细方框图。
下面将参照附图详细描述本技术的最佳实施例。
在显示了一个用于利用本技术的微电脑电源电路的电子产品的控制装置的图1中,为了控制用于驱动一负载64的负载驱动器63,微电脑70依据一个软件程序执行一个预定的控制子程序。
一个用于向微电脑70提供电源电压的电源部分10从一个商用电源11向微电脑70输出一个必需的直流(DC) 电压。
一个电源开关20依据起动电源40的选择结果将电源部分10的输出加到微电脑70上或中断该输出。
起动开关40由用户有选择地操纵。
一个负载延迟器50将交流(AC)电压从商用电源11加到负载驱动器63上,并通过一个来自微电脑70的信号进行转换。
负载驱动器63也通过一个来自微电脑70 的信号进行操作,并通过将负载延迟器50提供的AC电压从商用电源11加到负载64上而驱动负载64。
即,电源部分10从商用电源11输出一用于微电脑70的所需电源电压。
电源部分10的输出被电源开关20中断并且不输入到微电脑70直到一用户选择了起动开关40为止。
直到用户操作了起动开关40之后才将电源电压提供给微电脑70。
这样微电脑70不工作。
如果用户操作了起动开关40,则将电源电压提供给微电脑70,并执行微电脑70的控制操作。
然后,微电脑70 根据一个预定的控制子程序,通过负载延迟器50和负载驱动器63控制负载 64。
图2是示出了用于图1的微电脑的电源电路的详细电路图。
在此图中,电源部分10包括一个降压器13,其初级线圈通过一个主电源开关12和一个桥式整流器14与商用电源11相连接。
此处,主电源开关12表示上述电源插头。
电源插头被插入商用插座板以接通主电源开关并且通过使前者与后者分离以切断主电源开关。
降压器13将商用电源11的电压降到一个微电脑70 操作所必需的电平,例如12V。
整流器14对经降压后的AC电压进行全波整流并输出一个DC电压。
起动开关40连接在微电脑70的起动信号输入端73和整流器14的输出端和地的连接点之间。
即,当切断起动开关40时,微电脑70的输入端73 变为一个逻辑高状态。
当接通起动开关40时,微电脑70的输入端73从逻辑高状态变为等于地电位的逻辑低状态。
电源开关20包括一个共基极型开关晶体管31,一个齐纳二极管33,一个共发射极型辅助开关晶体管23和二极管21。
开关晶体管31的集电极连接到整流器14的输出端,且其发射极与微电脑70的电源电压输入端71相连。
而且,其基极通过一电阻R3与辅助开关晶体管23的集电极相连,并通过齐纳二极管33与地相连。
这里,齐纳二极管33将开关晶体管31的基极电位调整到一个恒定电平并将开关晶体管31的输出电压保持在一个恒定电压。
辅助开关晶体管23的集电极和发射极分别连接到开关晶体管31的基极和地。
辅助开关晶体管23的基极通过二极管21连接在整流器14的输出端和微电脑 70的起动信号输入端73之间的连接点上,即起动开关40未接地的一侧。
这里,二极管21执行电压降。
在切断起动开关40的初始状态下,由于一个逻辑高信号加到基极上而使电源开关20中的辅助开关晶体管23导通。
当辅助开关晶体管23导通时,其集电极通过发射极接地而处于导电状态。
因此,开关晶体管31的集电极和基极之间的电压通过该导通的辅助开关晶体管23而旁通到地。
其结果是,由于一逻辑低信号加到基极上而使开关晶体管31截止。
当开关晶体管31被截止时,集电极电流被中断且电源部分10中的整流器14的输出没有被加到微电脑70中的电源电压端71。
从而,微电脑70不操作。
如果用户接通起动开关40,则辅助开关晶体管23的基极通过起动开关 40而接地。
因此,辅助开关晶体管23被截止。
其结果是,由于一个逻辑高信号被加到开关晶体管31的基极上而使得开关晶体管31导通。
从而,开关晶体管31的集电极和发射极处于导电状态,且电源电压从电源部分10提供到微电脑70的电源电压端71。
同时,微电脑70的起动信号输入端73通过起动开关40接地。
其结果是,微电脑70通过输入端73的逻辑低信号识别当前能控制负载驱动器,然后通过一个负载驱动端75输出一个逻辑高信号作为一个负载驱动信号。
如果通过负载驱动端75输出驱动信号,一个负载开关晶体管53处于导电状态,该晶体管53的集电极与辅助开关晶体管23的基极相连,其基极接收驱动信号,并且其发射极接地。
如果负载开关晶体管53处于导电状态,辅助开关晶体管23的基极接地。
从而,辅助开关晶体管23保持截止状态且利用接地通路通过负载开关晶体管53和齐纳二极管33将整流器14的输出加到开关晶体管31的基极上作为逻辑高信号,就象起动开关40接通的状态一样。
其结果是,保持负载开关晶体管53的导通状态并将电源电压稳定地提供给微电脑70。
同时,如果负载开关晶体管53导通,连接在负载开关晶体管53的集电极和整流器14的输出端之间的一个负载延迟器50变为导电状态并激活延迟触点51和51′。
触点51和51′分别被连接到商用电源11和后述的负载驱动器。
在这种方式下,当延迟器50处于导电状态且触点51和51′被激活时,商用电源11的电源电压被加到负载驱动器63上。
因此,该负载能被驱动。
图3更详细地示出了微电脑70控制的负载驱动器63。
负载驱动器63 中的负载驱动电路65通过一个相应的三端双向可控硅开关(可控硅开关)61 从商用电源11接收电源电压以驱动一个相应的负载。
当激活延迟器50的触点51和51′时,启动三端双向可控硅开关61。
如果三端双向可控硅开关61 被启动,微电脑70执行一个预定的控制子程序,以选择一个与要驱动的负载相连接的驱动端79并将一个触发信号作为驱动信号输出到一个相应的负载侧三端双向可控硅开关61的栅极。
因此,连接在被选驱动端79上的三端双向可控硅开关61被激活,使得连接在三端双向可控硅开关61上的负载驱动电路65驱动该负载。
再参照图2,如果起动开关40由用户从接通状态变为切断状态,一个逻辑高信号被加到微电脑70的起动信号输入端73。
微电脑70通过该输入的逻辑高信号判断用户停止控制负载,并立刻中断来自负载驱动端75的驱动信号。
然后,一个逻辑低信号被输入到负载开关晶体管53的基极,且负载开关晶体管53被截止。