[实用新型]一种火灾报警控制器的电源控制设备有效
申请号: | 201420396415.0 | 申请日: | 2014-07-17 |
公开(公告)号: | CN204046260U | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
发明(设计)人: | 陈洪颖;代文海 | 申请(专利权)人: | 北京利达华信电子有限公司 |
主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 伊美年 |
地址: | 100176 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 火灾 报警 控制器 电源 控制 设备 | ||
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其是涉及一种火灾报警控制器的电源控制设备。
背景技术
目前火灾自动报警控制器电源控制采用多路变压器隔离的方式,为满足国标要求一般只有主备电切换、状态检测和电池充电功能。不具备电池内阻检测和备用电池充电的温度补偿功能,这样在实际使用时由于不能及时检测电池内阻,当在火灾自动报警控制器主电断电、同时备用电池内阻过大的情况下,如果发生火警时,备电不能正常工作,从而造成人员财产的损失。
发明内容
本发明的目的之一是提供一种火灾报警控制器的电源控制设备,以解决现有无法检测备用电池的内阻,安全系数低的问题。
在一些说明性实施例中,所述火灾报警控制器的电源控制设备,具有主电电源、作为备电电源的蓄电池和主备电切换单元;电源控制器、内阻检测单元和温度补偿单元;所述内阻检测单元和所述温度补偿单元的分别与所述蓄电池连接;所述电源控制器分别与所述内阻检测单元和温度补偿单元连接;所述主备电切换单元的两个输入端的每端分别连接所述主电电源和蓄电池,所述主备电切换单元还具有连接报火灾警控制器的输出端。
与现有技术相比,本发明的说明性实施例包括以下优点:
具有蓄电池的内阻检测功能和温度补偿功能,大大提高了设备的安全性能,并且保证了设备的正常工作。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是按照本发明的说明性实施例的电路图。
具体实施方式
在以下详细描述中,提出大量特定细节,以便于提供对本发明的透彻理解。但是,本领域的技术人员会理解,即使没有这些特定细节也可实施本发明。在其它情况下,没有详细描述众所周知的方法、过程、组件和电路,以免影响对本发明的理解。
现在参照图1,图1示出了根据一些说明性实施例中的电源控制设备的结构示意图。
如图1所示,在一些说明性实施例中,公开了一种火灾报警控制器的电源控制设备,包括:主电电源101、作为备电电源的蓄电池102和主备电切换单元103;还包括:电源控制器104、内阻检测单元105和温度补偿单元106;所述内阻检测单元和所述温度补偿单元的分别与所述蓄电池连接;所述电源控制器分别与所述内阻检测单元和温度补偿单元连接;所述主备电切换单元的两个输入端的每端分别连接所述主电电源和蓄电池,所述主备电切换单元还具有连接报火灾警控制器的输出端。
其中,主电电源为220V的交流电源。
本实施例具有蓄电池的内阻检测功能和温度补偿功能,大大提高了设备的安全性能,并且保证了设备的正常工作。
在一些说明性实施例中,所述内阻检测单元是由采样电阻、电压检测器和信号运算放大器构成;所述采样电阻与所述蓄电池连接;所述电压检测器的输入端与所述采样电阻连接;所述电压检测器的输出端通过所述信号运算放大器与所述电源控制器连接。
其中,优选地,内阻检测单元内由检测切换继电器和采样电阻以及信号运算放大器LM2094组成,检测内阻时首先接通检测切换继电器,备用电池采样电阻进行脉冲放电,采集采样电阻放电前后电压,计算电池内阻。
在一些说明性实施例中,还包括:备电充电单元109,分别与所述蓄电池和所述主电电源连接;其中,所述备电充电单元由串联的场效应管和功率电感构成;所述场效应管的栅极端与所述电源控制器连接。
在一些说明性实施例中,所述备电充电单元中还串联有整流二极管、变压器和交直流转换器中的一个或多个。
其中,变压器为降压变压器;交直流转换器为交流转直流的转换器。
其中,备电充电电路是由场效应管IRF9530、47uH的功率电感和二极管SS54构成可调输出的充电电路,场效应管IRF9530的栅极与微控制器可编程脉宽调制的输出连接。
在一些说明性实施例中,还包括:电流检测单元107,其两个输入端的每端分别与所述主电电源和蓄电池连接;其输出端与所述电源控制器连接。
在一些说明性实施例中,所述电流检测单元采用型号为PCA1710高边电流检测芯片。其中,PCA1710输入电压最高支持40V,采样精度11位,通过I2C接口与微控制器连接。状态输出电路包括主电检测和备电检测,主电检测是通过光耦检测输出,备电检测是将电池电压经过电阻分压后输入微控制器,由微控制器采样同通过微控制器将状态输出。
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