[实用新型]一种基于电力线载波通信的煤矿井下照明系统有效
申请号: | 201520433921.7 | 申请日: | 2015-06-23 |
公开(公告)号: | CN204887538U | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 刘志海 | 申请(专利权)人: | 刘志海 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市福田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 电力线 载波通信 煤矿 井下 照明 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及煤矿照明技术领域,尤其是一种基于电力线载波通信的煤矿井下照明系统。
背景技术
众所周知,电力线的主要作用是向用电设备提供电能,同时还可构建传输信息的电力线载波通信系统。电力线载波通信系统初期主要是用于电力网络的控制,后开发了可用于传输一般信息的通信系统。以电力线为信道的电力线载波通信系统因其具有免布线、易于施工、综合成本低、实时在线等优点而成为了各国科学家研究的热点。
将电力线运用于矿井照明,有效的加强了照明体系的实现运用,但目前,目前矿井内的照明系统大多结构复杂,照明控制体系不够完善。
实用新型内容
针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种基于电力线载波通信的煤矿井下照明系统。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种基于电力线载波通信的煤矿井下照明系统,它包括变压器、电力线、载波耦合电路、功率放大电路、滤波电路、控制器、陶瓷滤波电路、继电器控制电路和LED矿灯;
所述变压器将电能信号进行电压转换并将转换后的信号输入至电力线,所述电力线将信号输入至载波耦合电路,所述载波耦合电路将信号进行功率调整并将调整后的信号输入至滤波电路,所述滤波电路将信号进行滤波处理并将滤波后的信号输入至控制器,所述控制器将信号进行整理并将信号反馈给陶瓷滤波电路、继电器控制电路和功率放大电路,所述功率放大电路将信号进行功率放大并将放大后的信号输入至载波耦合电路,所述陶瓷滤波电路将信号进行再次滤波并将滤波后的信号反馈至控制器,所述继电器控制电路产生控制信号并将控制信号输入至LED矿灯。
优选地,所述功率放大电路包括第一三极管、第二三极管、第三三极管和第四三极管,所述第一三极管的集电极通过依次串联的第一电阻和第二电阻与第三三极管的发射极连接,所述第一电阻和第二电阻之间通过第一二极管接入电源、通过第二二极管接地、通过第一电容与控制器连接,所述第一电容与控制器之间通过双向稳压二极管接地,所述第三三极管的基极与第二三极管的发射极连接,所述第二三极管的发射极通过第三电阻接地,所述第二三极管的基极通过第二电容与载波耦合电路连接,所述第一三极管的基极与第四三极管的发射极连接,所述第四三极管的发射极通过第四电阻接入电源,所述第四三极管通过第二电容与载波耦合电路连接。
优选地,所述滤波电路包括第三电容,所述第三电容通过第五电阻与载波耦合电路,所述第三电容并联有第四电容、电感线圈、第四二极管和第五二极管,所述第三电容通过第五电容与控制器连接。
由于采用了上述方案,本实用新型通过电力线实现信号的传输,避免了施工的繁琐;同时,通过功率放大电路和载波耦合电路实现信号功率的调整,保证系统正常工作;并且,利用滤波电路和陶瓷滤波电路实现信号多次滤波处理,其结构简单,操作方便,具有很强的实用性。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构原理示意图;
图2是本实用新型实施例的功率放大电路的电路结构示意图;
图3是本实用新型实施例的滤波电路的电路结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1至图3所示,本实施例提供的一种基于电力线载波通信的煤矿井下照明系统,它包括变压器1、电力线2、载波耦合电路3、功率放大电路7、滤波电路4、控制器5、陶瓷滤波电路6、继电器控制电路8和LED矿灯9;
变压器1将电能信号进行电压转换并将转换后的信号输入至电力线2,电力线2将信号输入至载波耦合电路3,载波耦合电路3将信号进行功率调整并将调整后的信号输入至滤波电路4,滤波电路4将信号进行滤波处理并将滤波后的信号输入至控制器5,控制器5将信号进行整理并将信号反馈给陶瓷滤波电路6、继电器控制电路8和功率放大电路7,功率放大电路7将信号进行功率放大并将放大后的信号输入至载波耦合电路3,陶瓷滤波电路3将信号进行再次滤波并将滤波后的信号反馈至控制器5,继电器控制电路8产生控制信号并将控制信号输入至LED矿灯9。本实施例通过电力线2实现信号的传输,避免了施工的繁琐;同时,通过功率放大电路7和载波耦合电路3实现信号功率的调整,保证系统正常工作;并且,利用滤波电路4和陶瓷滤波电路6实现信号多次滤波处理,确保信号的高精准。
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