[发明专利]自动电压开关及其实现方法有效
申请号: | 201110243876.5 | 申请日: | 2011-08-23 |
公开(公告)号: | CN102299617A | 公开(公告)日: | 2011-12-28 |
发明(设计)人: | 杨义根 | 申请(专利权)人: | 杨义根 |
主分类号: | H02M1/36 | 分类号: | H02M1/36 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 528308 广东省佛山市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动 电压 开关 及其 实现 方法 | ||
1.一种自动电压开关,包括:用于输入交流电压的交流输入端,交流电压为第一电压或第二电压;用于输出一个直流电压的直流输出端;依次连接在交流输入端与直流输出端之间的整流桥和双向可控硅;其特征在于,所述自动电压开关还包括:
用于采样交流电压幅值,输出采样电压值的电压幅值采样电路;
用于采样交流电压波形,输出采样波形信号的电压状态采样电路;
用于根据采样电压值判断交流输入端的交流电压是第一电压还是第二电压,根据采样波形信号判断交流电压是否已经处于稳定状态,并在交流电压是第一电压且处于稳定状态时发出倍压整流指令的微处理器;
其中,电压幅值采样电路连接微处理器的电压判定端口,电压状态采样电路连接微处理器的稳定状态判定端口,微处理器的控制输出端口耦接双向可控硅的控制端。
2.根据权利要求1所述自动电压开关,其特征在于,微处理器通过检测采样波形信号在当前周期的上升阶段/下降阶段到达预定幅值的第二时间,以及在上一个周期的上升阶段/下降阶段到达预定幅值的第一时间,判断第二时间与第一时间的差值是否为一个固定值,若是,则在交流电压是第一电压时发出倍压整流指令。
3.根据权利要求1所述自动电压开关,其特征在于,电压幅值采样电路包括:阳极连接交流输入端的第一二极管,其阴极串联第五电阻连接微处理器的电压判定端口,且微处理器的电压判定端口与地之间并接第七电阻。
4.根据权利要求1所述自动电压开关,其特征在于,电压状态采样电路包括:阳极连接交流输入端的第一二极管,其阴极通过第四电阻连接微处理器的稳定状态判定端口,且稳定状态判定端口与地之间并接第十电阻。
5.根据权利要求1所述自动电压开关,其特征在于,所述自动电压开关还包括:在工作状态下输出连续的脉冲信号、在待机状态下输出不连续的脉冲信号的供电电源;供电电源通过供电电路连接微处理器的电源端口,由微处理器通过判断供电电源是否为连续的脉冲信号来判断是否处于工作状态。
6.根据权利要求4所述自动电压开关,其特征在于,所述自动电压开关还包括:连接在供电电源与微处理器的待机检测端口之间的待机采样电路;其中,待机采样电路包括:原边连接供电电源的变压器,变压器的副边连接第二二极管的阳极,在第二二极管的阴极与微处理器的待机检测端口之间连接高频滤波器。
7.根据权利要求1-6任何一项所述自动电压开关,其特征在于,双向可控硅采用脉冲信号或直流信号触发。
8.一种自动电压开关的实现方法,其特征在于,所述方法包括步骤:
由电压幅值采样电路采样交流电压幅值,输出采样电压值,由微处理器根据采样电压值判断交流输入端的交流电压是第一电压还是第二电压;
由电压状态采样电路采样交流电压波形,输出采样波形信号,由微处理器根据采样波形信号判断交流电压是否已经处于稳定状态,并于交流电压是第一电压且处于稳定状态时发出倍压整流指令;
由双向可控硅根据倍压整流指令导通/截止,控制连接在交流输入端的整流桥选择不同工作模式,控制直流输出端输出直流电压。
9.根据权利要求8所述自动电压开关的实现方法,其特征在于,判断交流电压是否已经处于稳定状态的步骤包括:
检测采样波形信号在当前周期的上升阶段/下降阶段到达预定幅值的第二时间,以及在上一个周期的上升阶段/下降阶段到达预定幅值的第一时间;
判断第二时间与第一时间的差值是否为一个固定值,若是,则在交流电压是第一电压时微处理器发出倍压整流指令。
10.根据权利要求8或9所述自动电压开关的实现方法,其特征在于,所述方法还包括步骤:
检测供电电源是否为连续的脉冲信号,当检测到供电电源为不连续的脉冲信号时,控制微处理器进入待机状态,当检测到供电电源为连续的脉冲信号时,控制微处理器保持工作状态或由待机状态进入工作状态;
其中,供电电源在工作状态下输出连续的脉冲信号、在待机状态下输出不连续的脉动信号。
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