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一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11927213閱讀:691來源:國知局
一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)的制作方法與工藝

本實用新型涉及智能開關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)。



背景技術(shù):

智能開關(guān)與機械式墻壁開關(guān)相比,具有多功能化的特點,打破了傳統(tǒng)墻壁開關(guān)的開與關(guān)的單一作用,在智能家居中已得到廣泛應(yīng)用?,F(xiàn)有的智能開關(guān)由于待機功耗過大,使得所述智能開關(guān)控制的燈具出現(xiàn)微亮或爆閃的問題,因此,需要提供一種能實現(xiàn)待機狀態(tài)功耗低的智能開關(guān)取電系統(tǒng)。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

針對上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實用新型提供一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng),實現(xiàn)了智能開關(guān)的兩路取電,還實現(xiàn)了待機取電電路的功耗小于15mW的效果。

為解決上述問題,本實用新型采用的技術(shù)方案為:

本實用新型提供一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng),包括火線輸入端、火線輸出端、待機取電模塊、輸出控制模塊、工作取電模塊、光耦驅(qū)動模塊、微控制器處理模塊;

所述光耦驅(qū)動模塊與微控制器處理模塊和輸出控制模塊連接,用于隔離微控制器處理模塊和輸出控制模塊;

所述微控制器處理模塊設(shè)有嵌入式單元,用于當(dāng)接收到開關(guān)觸發(fā)信號時,輸出開關(guān)控制信號,并通過光耦驅(qū)動模塊控制輸出控制模塊的控制元件的斷開或?qū)ǎ沟瞄_關(guān)斷開或閉合;

所述待機取電模塊設(shè)有待機取電電路,所述待機取電電路連接火線輸入端、火線輸出端、光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊,用于當(dāng)開關(guān)斷開時,為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電;

所述工作取電模塊設(shè)有工作取電電路,所述工作取電電路連接輸出控制模塊、光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊,用于當(dāng)開關(guān)閉合時時,為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電。

進一步地,所述開關(guān)觸發(fā)信號包括無線射頻信號、觸摸按鍵的觸摸信號、機械按鍵的按鍵信號。

又進一步地,所述輸出控制模塊的控制元件為可控硅。

還進一步地,待機取電模塊的待機取電電路為用于將火線輸入端輸入的220V電壓轉(zhuǎn)換為5V-6V電壓的開關(guān)電源電路。

具體地,開關(guān)斷開時,所述待機取電模塊為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊提供5V-6V的待機電壓。

本實用新型的有益效果在于:與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型通過待機取電模塊和工作取電模塊為開關(guān)的光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電,實現(xiàn)了智能開關(guān)的兩路取電,使得待機取電電路的功耗小于15mW,克服了現(xiàn)有技術(shù)中智能開關(guān)待機狀態(tài)功耗過大的缺點。

附圖說明

圖1是本實用新型一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖;

圖2是本實用新型一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)的待機取電模塊的待機取電電路原理圖;

圖3是本實用新型一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng)的工作取電模塊工作時的電路結(jié)構(gòu)原理圖。

具體實施方式

下面將結(jié)合附圖,對本實用新型的技術(shù)方案進行清楚的描述,附圖僅供參考和說明使用,不構(gòu)成對本實用新型專利保護范圍的限制。所描述的實施例僅僅是本實用新型的部分實施例,而不是全部的實施例。

本實施例提供一種單火線智能開關(guān)取電系統(tǒng),如圖1所示,包括火線輸入端、火線輸出端、待機取電模塊、輸出控制模塊、工作取電模塊、光耦驅(qū)動模塊、微控制器處理模塊;

所述光耦驅(qū)動模塊與微控制器處理模塊和輸出控制模塊連接,用于隔離微控制器處理模塊和輸出控制模塊;達到弱電信號安全控制強電信號的目的;其中,所述光耦驅(qū)動模塊的工作電壓為5V-6V的弱電信號。

所述微控制器處理模塊設(shè)有嵌入式單元,用于當(dāng)接收到開關(guān)觸發(fā)信號時,輸出開關(guān)控制信號,并通過光耦驅(qū)動模塊控制輸出控制模塊的控制元件的斷開或?qū)?,使得開關(guān)斷開或閉合;需要說明的是:當(dāng)開關(guān)斷開時,所述輸出控制模塊的控制元件斷開,待機取電模塊工作,工作取電模塊無電壓和電流;當(dāng)開關(guān)被閉合時,所述輸出控制模塊的控制元件導(dǎo)通,使得工作取電模塊工作,待機取電模塊停止工作。

所述待機取電模塊設(shè)有待機取電電路,所述待機取電電路連接火線輸入端、火線輸出端、光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊,用于當(dāng)開關(guān)斷開時,為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電;如圖2所示為待機取電模塊的待機取電電路原理圖,所述待機取電模塊的待機取電電路為用于將火線輸入端LIN1輸入的220V電壓轉(zhuǎn)換為5V-6V電壓的開關(guān)電源電路,為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊提供5V-6V電壓。

所述工作取電模塊設(shè)有工作取電電路,所述工作取電電路連接輸出控制模塊、光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊,用于當(dāng)開關(guān)閉合時時,為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電。

如圖3所示,所述輸出控制模塊的控制元件為可控硅T1;

需要說明的是:當(dāng)可控硅導(dǎo)通時,可控硅的壓降只有1.5V-2V,而待機取電模塊工作電壓需90V左右,因此,可控硅導(dǎo)通時,相當(dāng)于將待機取電回路短路,此時的待機取電模塊不能再為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電,因此,當(dāng)光耦驅(qū)動模塊的光耦被驅(qū)動以及輸出控制模塊的可控硅導(dǎo)通時,需要工作取電模塊的工作取電電路為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊供電,如圖3所示為工作取電模塊工作時的電路結(jié)構(gòu)示意圖,當(dāng)微控制器處理模塊接收到開關(guān)觸發(fā)信號并使得開關(guān)閉合時,所述微控制器處理模塊的嵌入式單元控制光耦驅(qū)動模塊的光耦P1驅(qū)動,當(dāng)光耦P1被驅(qū)動時,可控硅T1導(dǎo)通,所述可控硅T1的導(dǎo)通由光耦驅(qū)動模塊的光耦P1控制,只有當(dāng)光耦驅(qū)動模塊的光耦P1被驅(qū)動時,可控硅T1才能被導(dǎo)通,穩(wěn)壓管Z1用于根據(jù)電路需要取出合適電壓,如本實施例中,光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊所需的5V-6V電壓,LIN1與OUT1分別為火線輸入端和火線輸出端,D1與D2為整流二極管。

具體地,所述開關(guān)觸發(fā)信號包括無線射頻信號、觸摸按鍵的觸摸信號、機械按鍵的按鍵信號。其中,所述無線射頻信號為智能遙控器或其他控制器發(fā)出的用于控制開關(guān)斷開或閉合的射頻信號,用戶觸摸開關(guān)的觸摸按鍵產(chǎn)生的觸摸信號或機械按鍵的按鍵信號也用于控制開關(guān)斷開或閉合。

具體地,開關(guān)斷開時,所述待機取電模塊為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊提供5V-6V的待機電壓。

本實用新型的具體實施過程為:當(dāng)微控制器處理模塊未接收到開關(guān)觸發(fā)信號時,所述智能開關(guān)處于待機狀態(tài),此時光耦驅(qū)動模塊未被驅(qū)動,輸出控制模塊的控制元件未導(dǎo)通,所述工作取電模塊無電壓和電流,所述待機取電模塊的待機取電電路為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊提供5V-6V的待機電壓,為微處理器的工作和光耦驅(qū)動模塊的驅(qū)動提供工作電壓;當(dāng)微控制器處理模塊接收到開關(guān)觸發(fā)信號時,微控制器處理模塊驅(qū)動光耦驅(qū)動模塊的光耦,并使得輸出控制模塊的控制元件導(dǎo)通,此時由于輸出控制模塊的控制元件導(dǎo)通后壓降只有1.5V-2V,基本呈現(xiàn)短路狀態(tài),而待機取電模塊需要至少90V的電壓才能工作,從而導(dǎo)致待機取電模塊相當(dāng)于被短路,此時工作取電模塊的取電電路為光耦驅(qū)動模塊和微控制器處理模塊提供工作電壓。

如上述實施例為本實用新型較佳的實施方式,但本實用新型的實施方式并不受上述實施例的限制,其他的任何未背離本實用新型的精神實質(zhì)與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均應(yīng)為等效的置換方式,都包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。

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