为啥这个电路中简单电容延时电路c的作用是延时关闭电机而非延时打开

热风机发热电阻丝延时关闭电路系统的制作方法

【专利摘要】本实用新型公开了热风机发热电阻丝延时关闭电路系统包括一个阻值小于或等于20K欧姆的发热电阻R1,发热电阻R1的输入端串联开关J1后与电源U1连接还包括一个动合型继电器K1,动合型继电器K1的线圈两端分别是触点1、触点2动合型继电器K1的衔铁两端分別是触点3和触点4,其中触点1连接到发热电阻R1的输出端,触点2串联开关J1后接地触点3接电源U1,触点4串联热风电机S1后接地发热电阻R1的输出端还串联有简单电容延时电路C4后接地。是一种简单、安全、有效、低成本的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统

【专利说明】 热风机发熱电阻丝延时关闭电路系统

[0001]本实用新型涉及电机延时技术,具体是热风机发热电阻丝延时关闭电路系统

[0002]延时技术,在现有技术中已经是仳较成熟的技术了现有的延时有很多种,有三级管组合形成的延时电路也有555时基电路,这些电路都不适合直流电机或直流线圈的工作延时电路一般低电压的直流电机的工作线圈额定电压为DC12V或15V,直流电阻约2 Ω,工作电流较大,若电源长时间向线圈供电,就有可能烧坏电源或线圈。

[0003]在热风机中例如家用热风机、工厂用塑封热风枪、洗手后用的热风机,都不具备延时关机的功能人们对热风机的操作是:开啟电源开关,此时热风机的风机电机、发热电阻都工作这个便会吹出热风,关闭时直接关闭风机电机,那么这时由于发热电阻还存在夶量的热量不能排出,因此会损害热风机正常的操作是先开启风机电机,然后开启发热电阻使用一段时间后,先关闭发热电阻此時风机还在工作,这时手动关闭风机的电机,这样可以排出发热电阻产生的热量但是这种热风机存在至少2个按钮,一个按钮控制发热電阻、另一个按钮控制风机电机人们操作时需要控制两次,不符合人们的操作习惯一般人们依旧不顾设备的安全,操作过程还是同时關闭风机电机和发热电阻

[0004]本实用新型的目的在于提供一种简单、安全、有效、低成本的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统。

[0005]本实用新型的目的主要通过以下技术方案实现:热风机发热电阻丝延时关闭电路系统包括一个阻值小于或等于20K欧姆的发热电阻Rl,发热电阻Rl的输入端串联开关Jl后与电源Ul连接还包括一个动合型继电器K1,动合型继电器Kl的线圈两端分别是触点1、触点2动合型继电器Kl的衔铁两端分别是触点3和觸点4,其中触点I连接到发热电阻Rl的输出端,触点2串联开关Jl后接地触点3接电源Ul,触点4串联热风电机SI后接地发热电阻Rl的输出端还串联有簡单电容延时电路C4后接地。

[0006]本实用新型的原理为:开关Jl控制发热电阻Rl是否工作开关Jl闭合,则发热电阻Rl发热开始工作开关Jl断开,则发热电阻Rl发热停止工作热风电机SI是热风机的风机控制部件,其工作时风机转动风机正常工作时,开关J2、开关Jl都关闭此时电流到发热电阻R1,發热电阻Rl开始工作此时动合型继电器Kl的线圈两端导电,动合型继电器Kl的衔铁闭合热风电机SI开始工作,同时简单电容延时电路C4开始充电,┅段时候后简单电容延时电路C4处于充电完成状态,需要关闭热风机时此时开关Jl处于闭合状态,只要开关J2不关闭则动合型继电器Kl的衔鐵始终闭合,热风电机SI始终工作这时,我们关闭热风机时直接断开开关J2,则简单电容延时电路C4开始放电电流经过动合型继电器Kl的线圈,这样动合型继电器Kl可以让衔铁继续闭合热风电机SI还处于工作状态,将风机内的热量排出一段时间后,简单电容延时电路C4的放电量減弱后简单电容延时电路C4释放的电流不能使得衔铁继续闭合,此时衔铁断开,热风电机SI断电不工作这样就可以一个开关控制先关闭發热电阻R1,然后关闭热风电机SI达到让热风电机SI延时关闭的目的,保证热风机的安全

[0007]开关Jl可以是常闭的,其主要功能是配合开关J2对简单電容延时电路C4进行充放电同时控制动合型继电器Kl,也就是在开关J2闭合调节下开关Jl的开断同于控制控制动合型继电器Kl,从而控制热风电機SI是否工作一般,情况开关Jl是常闭开关J2控制热风电机SI进行延时关闭控制。

[0008]当电源Ul是由市电经过变压整流后形成的直流电源则开关Jl的輸入端还连接有接地的简单电容延时电路C3。简单电容延时电路C3起到保护电路的目的

[0009]发热电阻Rl的输入端还连接有串联的发光二级管LED1、电阻R2,电阻R2接地发光二级管LEDl、电阻R2作为工作指示电路。

[0010]电源Ul是直流电源或由市电经过变压整流后形成的直流电源

[0011]优选的,发热电阻Rl输入端嘚电压为15V或15V以上

[0012]优选的,简单电容延时电路C3的容值大于或等于3.3mF

[0013]本实用新型的优点在于:结构简单,成本低操作简单快捷,能快速的、方便的以单开关实现热风机延时关闭

[0014]图1为开关J2断开一端时间后、动合型继电器Kl的的衔铁延时一段时间后自动断开的示意图。

[0015]下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明但本实用新型的实施方式不限于此。

[0018]热风机发热电阻丝延时关闭电路系统包括一个阻值尛于或等于20K欧姆的发热电阻Rl,发热电阻Rl的输入端串联开关Jl后与电源Ul连接还包括一个动合型继电器Kl,动合型继电器Kl的线圈两端分别是触点1、触点2动合型继电器Kl的衔铁两端分别是触点3和触点4,其中触点I连接到发热电阻Rl的输出端,触点2串联开关Jl后接地触点3接电源U1,触点4串聯热风电机SI后接地发热电阻Rl的输出端还串联有简单电容延时电路C4后接地。

[0019]本实用新型的原理为:开关Jl控制发热电阻Rl是否工作开关Jl闭合,則发热电阻Rl发热开始工作开关Jl断开,则发热电阻Rl发热停止工作热风电机SI是热风机的风机控制部件,其工作时风机转动风机正常工作時,开关J2、开关Jl都关闭此时电流到发热电阻R1,发热电阻Rl开始工作此时动合型继电器Kl的线圈两端导电,动合型继电器Kl的衔铁闭合热风電机SI开始工作,同时简单电容延时电路C4开始充电,一段时候后简单电容延时电路C4处于充电完成状态,需要关闭热风机时此时开关Jl处于闭匼状态,只要开关J2不关闭则动合型继电器Kl的衔铁始终闭合,热风电机SI始终工作

[0020]如图1,这时我们关闭热风机时,直接断开开关J2则简單电容延时电路C4开始放电,电流经过动合型继电器Kl的线圈这样动合型继电器Kl可以让衔铁继续闭合,热风电机SI还处于工作状态将风机内嘚热量排出,一段时间后简单电容延时电路C4的放电量减弱后,简单电容延时电路的正极电压为45.6mV时简单电容延时电路C4释放的电流不能使嘚衔铁继续闭合,此时衔铁断开,热风电机SI断电不工作这样就可以以一个开关先关闭发热电阻R1,然后关闭热风电机SI达到让热风电机SI延时关闭的目的,保证热风机的安全

[0021]开关Jl可以是常闭的,其主要功能是配合开关J2对简单电容延时电路C4进行充放电同时控制动合型继电器Kl,也就是在开关J2闭合调节下开关Jl的开断同于控制控制动合型继电器Kl,从而控制热风电机SI是否工作一般,情况开关Jl是常闭开关J2控制熱风电机SI进行延时关闭控制。

[0022]当电源Ul是由市电经过变压整流后形成的直流电源则开关Jl的输入端还连接有接地的简单电容延时电路C3。简单電容延时电路C3起到保护电路的目的

[0023]发热电阻Rl的输入端还连接有串联的发光二级管LED1、电阻R2,电阻R2接地发光二级管LEDl、电阻R2作为工作指示电蕗。

[0024]电源Ul是直流电源或由市电经过变压整流后形成的直流电源

[0025]优选的,发热电阻Rl输入端的电压为15V或15V以上

[0026]优选的,简单电容延时电路C3的嫆值大于或等于3.3mF

[0027]如上所述,则能很好的实现本实用新型

1.热风机发热电阻丝延时关闭电路系统,其特征在于:包括一个阻值小于或等于20K欧姆的发热电阻R1发热电阻Rl的输入端串联开关Jl后与电源Ul连接,还包括一个动合型继电器K1动合型继电器Kl的线圈两端分别是触点1、触点2,动合型继电器Kl的衔铁两端分别是触点3和触点4其中,触点I连接到发热电阻Rl的输出端触点2串联开关Jl后接地,触点3接电源Ul触点4串联热风电机SI后接地,发热电阻Rl的输出端还串联有简单电容延时电路C4后接地

2.根据权利要求1所述的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统,其特征在于:开关Jl嘚输入端还连接有接地的简单电容延时电路C3

3.根据权利要求1所述的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统,其特征在于:发热电阻Rl的输入端还連接有串联的发光二级管LED1、电阻R2电阻R2接地。

4.根据权利要求1所述的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统其特征在于:电源Ul是直流电源或由市电经过变压整流后形成的直流电源。

5.根据权利要求1所述的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统其特征在于:发热电阻Rl输入端的电压为15V或15V鉯上。

6.根据权利要求1所述的热风机发热电阻丝延时关闭电路系统其特征在于:简单电容延时电路C3的容值大于或等于3.3mF。

【发明者】任佳, 袁祖斌 申请人:成都锐奕信息技术有限公司


NM0S管Ml5、第一简单电容延时电路&和第┅电阻办;其中 第一 PMOS管Ml的源极接电源VCC,其栅极与漏极互连;第二PMOS管M2的源极接电源其栅 极接第一 PMOS管Ml的漏极; 第一 NM0S管M3的漏极接第一 PMOS管Ml的漏极,苐一 NM0S管M3的栅极接第二PMOS管M2的 漏极;第二NM0S管M4的漏极和栅极接第二PMOS管M2的漏极; 第三NM0S管願的漏极接第一 NM0S管M3的源极第三NM0S管M5的栅极接第二NM0S管M4的 源极,第彡丽0S管M5的源极通过第一电阻心后接地;第四NM〇S管M6的漏极和栅极接第二 NM0S管M4的源极第四NM0S管M6的源极接地; 第三PMOS管腳的源极接电源VCC,其栅极接外蔀输入信号Vin其漏极接第一简单电容延时电路Cl的一 端,第一简单电容延时电路Cl的另一端接电源vcc; 第五丽OS管M7的漏极接第三PMOS管腳漏极与第一简单電容延时电路(^的连接点第五NM0S管M7的栅 极接第二PMOS管M2的漏极;第六NM0S管的漏极接第五NM0S管M7的源极,第六NM0S管M8的 棚极接第一 NM0S管M4的源极第六NM0S管M8的源极接地; 第四PMOS管M10的源极接电源,其栅极接第三PM〇s管M9的漏极;第七NM0S管Mil的漏极 接第四PMOS管M10的漏极第七NM0S管Mil的栅极接第三PMOS管M9的漏极,第七NM0S管Mil的 源极接地; 第伍PMOS管M12的源极接电源其栅极接第四PMOS管M10的漏极;第八NM0S管M13的漏极 接第五PMOS管M12的漏极,第八顺0S管M13的栅极接第四PMOS管M10的漏极第八NM0S管M13 的源极接地; 第六PMOS管M14嘚源极接电源,其栅极接第五PMOS管M12的漏极;第九NM0S管M15的漏极 接第六PMOS管M14的漏极第九NM0S管M15的栅极接第五PMOS管M12的漏极,第九NM0S管M15 的源极接电源; 第六PMOS管M14漏极與第九NM0S管漏极的连接点为输出端输出目标信号V〇1

管似3、第十四NM0S管[4、第十五NM0S管M2,5、第十六NM0S管Ml 7、第十七NM0S管M28、第十八 NM0S管M3〇、第十九NM0S管M32、第二十NM0S管M:35、第二i^一NM0S管M36、第二简单电容延时电路C2和第二 电阻R2;其中, 第七PMOS管M18的源极接电源VCC其栅极与漏极互连;第八PM〇s管M19的源极接电源,其 栅极接第七PMOS管M18的漏极; 极和栅极接第二NM0S管M4的源极第十三NM0S管M23的源极接地; 第十四NMOS管M24的漏极通过第二简单电容延时电路C2后接电源vcc,其栅极接第APMOS管M19的漏 极;苐十五NM0S管M25的漏极接第十四NM0S管M24的源极第十五顺〇S管M25的栅极接第十一 NM0S管似1的源极,第十五NM0S管把5的源极接地; 第九PM0S管M16的源极接电源第十六NM0S管M17嘚漏极接第九PM0S管M16的漏极,第十 六NM0S管M17的源极接地;第九PM0S管M16和第十六NM〇s管M17的栅极接外部输入信号Vin; 第十PM0S管M26的源极接电源其栅极接第九pm〇S管M16漏极与苐十六画OS管M17漏极 的连接点,第十PM0S管M26的漏极接第二简单电容延时电路C2与第十四NM0S管M24漏极的连接点; 第^一PM0S管似7的源极接电源其栅极接第二简单電容延时电路c2与第十四NM0S管M24漏极的连接 点;第十七NM0S管M28的漏极接第十一 PM0S管M27的漏极,第十七NM0S管M28的栅极接第二电 容C2与第十四NM0S管M24漏极的连接点第十七NM〇s管M28的源极接地; 第十二PM0S管M29的源极接电源,第十八NM0S管M30的漏极接第十二PM0S管M29的漏极 第十八NM0S管M30的源极接地,第十二PM0S管M29和第十八NM0S管M30的栅极接第^^一PM0S 管M27漏极与第十七NM0S管M28的连接点; 第十三PM0S管M31的源极接电源第十九NM0S管M32的漏极接第十三PM0S管M31的漏极, 第十九NM0S管M32的源极接地第十三PM0S管M31和第十九NM0S管M32的柵极接第十二PM0S 管M29漏极与第十二PM0S管M29的连接点; 第十四PM0S管M33的源极接电源,其栅极接外部输入信号Vin第十五PM0S管M34的源极 接第十四PM0S管们3的漏极,第十伍PM0S管M34的栅极接第十三PM0S管M31漏极与第十九 NM0S管M32漏极的连接点; 第二十NM0S管M35的栅极接外部输入信号Vin其源极接地;第二十一 NM0S管M36的栅极 接第十三PM0S管M31漏极与苐十九NM0S管M32漏极的连接点,;第二十一 NM0S管M36的源极接 地;第二十NM0S管M35的漏极、第二十一NM0S管M36的漏极和第十五PM0S管M34的漏极的连接 点为输出端输出目标信号V〇3

电路图这是一个储能机构,rc串聯是一个延时电路可是并联一个10M电阻是有什么作用?公式是什么谢谢了!... 电路图,这是一个储能机构rc串联是一个延时电路,可是并聯一个10M电阻是有什么作用公式是什么?谢谢了!

    放电用在电路停止充电后,简单电容延时电路上的电荷可通过10M欧电阻R9放电至零以便電路以后重新开始进行延时工作。至于公式就是简单电容延时电路RC放电公式,不过如果停止时间很长,因为有足够时间放电R9就不必按简单电容延时电路放电公式计算了,但要计算的是和充电电阻的分压作用以保证电路中需要的简单电容延时电路上的最高电压,这里昰10M:1K可见简单电容延时电路最高电压完全可忽略R9的分压作用。

    可是我仿真后观察停止充电后简单电容延时电路不放电怎么回事?是否昰10M太大了
    简单电容延时电路肯定放电的要注意1)10M肯定好吗?没有断开2)电源是否肯定断了没有电压输入,你要测量一下二极管阳极是否电壓为零是否还有其它电路向这里输送电流(你图未完整),如果都正常一定会正常放电的,需几分钟时间
    电阻无论多大,都会放电的呮时间长点罢了。

    你对这个回答的评价是

    由于没有全图,不敢保证答对

    大约是放电电阻,当电路不工作的时候把C上的电荷放掉以保證下次工作时从Uc=0开始。

    你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 简单电容延时电路 的文章

 

随机推荐