[实用新型]气体灭火控制器多线输出设备有效
申请号: | 201620007842.4 | 申请日: | 2016-01-05 |
公开(公告)号: | CN205339941U | 公开(公告)日: | 2016-06-29 |
发明(设计)人: | 代文海;王秀峰 | 申请(专利权)人: | 上海金盾消防智能科技有限公司 |
主分类号: | A62C37/00 | 分类号: | A62C37/00 |
代理公司: | 中国商标专利事务所有限公司 11234 | 代理人: | 宋义兴 |
地址: | 201304 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气体 灭火 控制器 输出设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于火灾控制器装置,尤其涉及一种能够准确检测故障的气体灭火器多线输出设备。
背景技术
目前气体灭火控制器多线输出设备,一般包括主控单元(包括CPU)、检测电路和输出单元(主要是继电器),在主控单元操纵下为检测电路提供静态电流,检测电路读取电压,并进行故障检测。
但是,气体灭火控制器多线输出设备对连接的气体灭火设备只具备简单的未输出时的故障检测功能,不能检测输出后继电器是否可靠吸合,一般输出设备的瞬间启动电流都比较大,对继电器可靠性、瞬间过载要求比较高。如果启动时继电器未能可靠吸合,气体灭火设备将不能启动,执行灭火动作。
同时由于继电器没有可靠吸合,触点损耗大大增加,进一步造成继电器失效。持续检测方式增加了静态电流,不利于降低整个控制器的静态功耗。
实用新型内容
本发明所要解决的问题:1)多线输出启动时并不能检测输出继电器是否可靠吸合,而工程现场出现的问题大部分是继电器没有可靠吸合。2)持续的线路检测需要持续给检测线路供电,大大增加了静态电路。
针对上述问题,本实用新型提供了一种新型的气体灭火器多线输出设备。
本实用新型提供的气体灭火器多线输出设备,包括主控单元电路、输出单元电路、脉冲控制单元电路和故障检测单元电路;其中:
主控单元包括CPU,用于操纵继电器单元、脉冲控制单元电路和故障检测单元电路的工作;
脉冲控制单元在CPU操纵下,为故障检测电路间歇式提供脉冲电压;
输出单元电路包括继电器;
故障检测电路包括第一接地端和第二接地端、脉冲控制单元连接端,脉冲控制单元连接端用于连接脉冲控制单元的脉冲输出端,第一接地端通过第一电阻连接至继电器,脉冲控制单元连接端依次串联第二电阻和二极管后连接至继电器,其中,第一接地端和脉冲控制单元连接端分别连接在继电器的动触点和静触点;在二极管和脉冲控制单元连接端之间还设有与第二电阻并联的支电路,该支电路包括串联的第一电容和第二电容,第一电容和第二电容之间连接所述第二接地端;在第二电容和二极管之间连接至CPU电压检测引脚,用于检测所述二极管正向导通电压和/或第二电阻电压。
在一种优选实施例中,第一电容和第二电容之间设有连接点,连接点通过电感器连接至CPU电压检测引脚。
在一种更优选实施例中,所述电感器和第二电容串联的电路两端并联稳压器后连接至CPU电压检测引脚。
在一种优选实施例中,所述脉冲控制单元包括第一NPN三极管、第二NPN三极管和PNP三极管,其中:
PNP三极管的发射基连接电源,基极连接第一NPN三极管的集电极,集电极练级第二NPN三极管的集电极;发射极和基极之间连接一个电阻;
第一NPN三极管的发射极接地,基极连接CPU的脉冲控制引脚;
第二NPN三极管的发射极连接故障检测电路的脉冲控制单元连接端,为故障检测电路提供脉冲电压;电源和第二NPN基极之间串联一个电容和稳压二极管,第二NPN基极和集电极之间连接一个电阻。
其中,所述第一和第二NPN三极管分别独立地优选为高增益三极管,如三极管SC1623。
其中,第一NPN三极管集电极和PNP三极管基极之间连接有电阻。
在一种优选实施例中,脉冲控制单元每发送一次脉冲电压,检测电路读取电压值后,主控单元关断三极管。
在一种优选实施例中,所述输出单元还包括保护电路,连接在CPU引脚与继电器输入端,用于避免CPU死机时导致继电器误动作。
本实用新型通过上述设计,利用快速导通快速检测快速关断方法,非常适合瞬间启动电流都比较大、对继电器可靠性、瞬间过载要求比较高的输出设备,能够降低故障检测功耗,并且能够检测输出后继电器是否可靠吸合。
附图说明
图1为本实用新型气体灭火器多线输出设备工作原理示意图;
图2为本实用新型脉冲控制单元电路示意图;
图3为本实用新型故障检测电路示意图。
具体实施方式
参照图1,本实用新型气体灭火器多线输出设备包括主控单元10、输出单元20、脉冲控制单元30和故障检测单元40。其中,主控单元10包括CPU,用于操纵输出单元20、脉冲控制单元30和故障检测单元40的工作。
所述输出单元20包括继电器,还可以包括附属控制和保护电路。保护电路用于防止CPU在死机时,引脚电平不确定导致的继电器误动作,提高了系统的可靠性。
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