[实用新型]低功耗电器节能控制器的硬件结构有效
申请号: | 201320784775.3 | 申请日: | 2013-12-04 |
公开(公告)号: | CN203673290U | 公开(公告)日: | 2014-06-25 |
发明(设计)人: | 陈传伟;杨东;王家忠;黄守峰;陈玉军;樊晓翠 | 申请(专利权)人: | 郑州春泉节能股份有限公司 |
主分类号: | G05B19/042 | 分类号: | G05B19/042 |
代理公司: | 郑州大通专利商标代理有限公司 41111 | 代理人: | 陈勇 |
地址: | 450000 河南省郑州市郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 功耗 电器 节能 控制器 硬件 结构 | ||
(一)、技术领域:本实用新型涉及一种节约能源的控制器件,特别涉及一种低功耗电器节能控制器的硬件结构。
(二)、背景技术:随着我国经济社会的快速发展,各种日常电器(如空调﹑电视﹑饮水机等)已普遍进入了家庭﹑办公室以及各种公共场所,这些电器在改善人们生产生活条件的同时,也消耗了大量电能。因为人们对电器功能需求的不断提高,使得现有电器多带有待机功能,这些待机功能虽然方便了人们的使用,但会使其消耗较多电能。比如:当人们不使用空调﹑电视时,经常会用遥控器将其关闭,但这时空调﹑电视的电源并没有被完全切断,其中还有一部分监控电路在工作,一直在消耗着电能,长此一往,将会白白消耗很多电能,造成较大的浪费;又比如:当夜晚人们不使用饮水机时,饮水机仍会处于保温状态,这势必会消耗大量不必要的电能。还有,当室内没有人时,这些电器有时还在工作着,这样会白白消耗很多不必要的电能,造成较大的能源浪费,增加了环境压力,与建设资源节约型、环境友好型社会的目标不相适应。
现有一些节电控制器虽然也可以通过红外检测来判断室内是否有人,然后根据判断来控制电器打开或关闭,但这些节电控制器却不能实现完全断电,当电器关闭时,节电控制器还在一直工作着,长此一往,必将消耗较大的电能。
(三)、实用新型内容:
本实用新型要解决的技术问题是:针对现有技术不足,提供一种低功耗电器节能控制器的硬件结构,该节能控制器能有效节约电能,而且其功能强。
本实用新型的技术方案:
一种低功耗电器节能控制器的硬件结构,含有中央处理模块、红外线检测模块、继电器驱动模块和电源模块,还含有电流检测模块,中央处理模块中含有微处理器,电流检测模块中含有电流互感器和信号处理放大电路,继电器驱动模块中含有第一驱动器件和继电器,电源模块中含有电压变换电路和储能器件;电流互感器安装在被监控电器的供电电源线上,电流互感器的输出信号经信号处理放大电路放大后进入微处理器的电流信号输入端,红外线检测模块的输出端与微处理器的红外控制信号输入端连接,微处理器的继电器驱动信号输出端输出的信号经第一驱动器件放大后驱动继电器工作,外部电源输入线通过继电器的常开触点与被监控电器的供电电源线﹑电压变换电路的输入端连接,电压变换电路的输出端与储能器件连接,储能器件和电压变换电路的输出都为中央处理模块、红外线检测模块、电流检测模块和继电器驱动模块供电。
继电器驱动模块中还含有启动按键,外部电源输入线通过继电器的常开触点还与启动按键的一端连接,启动按键的另一端与外部电源输入线连接。
继电器的双向触点中的公共端与外部交流供电电源火线连接,继电器的双向触点中的常开端与被监控电器的交流供电电源火线﹑电压变换电路的火线输入端﹑启动按键的一端连接,启动按键的另一端通过继电器的双向触点中的常闭端与外部交流供电电源火线连接。
第一驱动器件为三极管。
红外线检测模块中含有红外线传感器和红外传感信号处理器,红外线传感器的输出端与红外传感信号处理器的信号输入端连接,红外传感信号处理器的控制信号输出端与微处理器的红外控制信号输入端连接;信号处理放大电路中含有整流二极管﹑滤波电容﹑第一运算放大器和第二运算放大器,电流互感器的输出信号经整流二极管整流和滤波电容滤波后,再经第一运算放大器﹑第二运算放大器依次放大,然后进入微处理器的第一模拟信号输入端,第一运算放大器的输出信号进入微处理器的第二模拟信号输入端。
该低功耗电器节能控制器的硬件结构还含有时钟模块,时钟模块中含有时钟发生器和晶振,晶振与时钟发生器的晶振信号输入端连接,时钟发生器的串行通讯口与微处理器的串行通讯口连接,储能器件和电压变换电路的输出还为时钟模块供电。
电压变换电路中含有AC-DC电源和DC-DC电压变换器,储能器件为第一可充电电池,AC-DC电源的输入端即为电压变换电路的输入端,AC-DC电源的输出端通过第五二极管与DC-DC电压变换器的输入端连接,第五二极管的正极与AC-DC电源的输出端连接,第五二极管的负极与DC-DC电压变换器的输入端连接,AC-DC电源的输出端还通过第一二极管与第一可充电电池连接,第一二极管的正极与AC-DC电源的输出端连接,第一二极管的负极与第一可充电电池的正极连接;AC-DC电源的输出通过第五二极管给继电器驱动模块供电,第一可充电电池通过第三二极管给继电器驱动模块供电, DC-DC电压变换器的输出给中央处理模块、红外线检测模块和电流检测模块供电;第一可充电电池的正极与微处理器的电池电压信号输入端连接。
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