[实用新型]新型断电输出延时断开电路有效
申请号: | 201621394571.9 | 申请日: | 2016-12-19 |
公开(公告)号: | CN206379711U | 公开(公告)日: | 2017-08-04 |
发明(设计)人: | 胡勤;王飞 | 申请(专利权)人: | 合肥钦力电子有限公司 |
主分类号: | H02H3/027 | 分类号: | H02H3/027 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 230000 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 新型 断电 输出 延时 断开 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及断电输出延时电路技术领域,尤其涉及一种新型断电输出延时断开电路。
背景技术
随着工业发展和建设,机械化搬运工具——电动叉车大量使用;而叉车电控系统是叉车核心控制部分,不同场合需要叉车满足不用功能,其中有种功能为电源断电后输出延时断开功能大量被使用;而以往此功能由于设计能力缺陷和无很好的新型元件及成本考虑,大多采用使电路始终带电工作来满足此功能,不仅耗能大,也容易降低使用寿命,因此,我们提出了一种新型断电输出延时断开电路用于解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的新型断电输出延时断开电路。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
新型断电输出延时断开电路,包括供电部件、断电后供电部件、延时控制部件和输出部件,供电部件分别与断电后供电部件、延时控制部件和输出部件连接,且断电后供电部件和延时控制部件均与输出部件连接,供电部件包括VCC电源和GND;断电后供电部件包括二极管D1和电容C1;延时控制部件包括二极管D4、电容C2、电阻R1、电阻R4和三极管Q2;输出部件包括光耦合器U2、电阻R5、二极管D3和继电器Q1;所述VCC电源分别与二极管D1的正极和二极管D4的正极连接,且GND分别与电容C1的负极、电容C2的负极、电阻R4的一端、三极管Q2的3引脚和光耦合器U2的3引脚连接,所述二极管D1的负极分别与电容C1的正极、电阻R5的一端、二极管D3的负极和继电器Q1的2引脚连接,且二极管D4的负极分别与电容C2的正极和电阻R1的一端连接,所述电阻R1的另一端分别与电阻R4的另一端和三极管Q2的2引脚连接,且三极管Q2的1引脚与光耦合器U2的2引脚连接,所述光耦合器U2的1引脚与电阻R5的另一端连接,且光耦合器U2的4引脚分别与二极管D3的正极和继电器Q1的1引脚连接。
优选的,所述继电器Q1的3引脚和4引脚分别连接OUT1触点和OUT2触点。
优选的,所述电容C2为电解电容。
优选的,所述电容C1为新型储能元件。
本实用新型中,所述新型断电输出延时断开电路通过电容C1能够在供电部件电源断电后,继续给电路提供电源,通过继电器Q1能够降低电路整体功耗,本实用新型采用新型材料元件和不同的控制方法,在电路断电后,通过自身储能电量能维持一定的工作时间;电路设计简单,无需始终带电而消耗电能。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种新型断电输出延时断开电路的电路结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1,新型断电输出延时断开电路,包括供电部件、断电后供电部件、延时控制部件和输出部件,供电部件分别与断电后供电部件、延时控制部件和输出部件连接,且断电后供电部件和延时控制部件均与输出部件连接,供电部件包括VCC电源和GND;断电后供电部件包括二极管D1和电容C1;延时控制部件包括二极管D4、电容C2、电阻R1、电阻R4和三极管Q2;输出部件包括光耦合器U2、电阻R5、二极管D3和继电器Q1;VCC电源分别与二极管D1的正极和二极管D4的正极连接,且GND分别与电容C1的负极、电容C2的负极、电阻R4的一端、三极管Q2的3引脚和光耦合器U2的3引脚连接,二极管D1的负极分别与电容C1的正极、电阻R5的一端、二极管D3的负极和继电器Q1的2引脚连接,且二极管D4的负极分别与电容C2的正极和电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端分别与电阻R4的另一端和三极管Q2的2引脚连接,且三极管Q2的1引脚与光耦合器U2的2引脚连接,光耦合器U2的1引脚与电阻R5的另一端连接,且光耦合器U2的4引脚分别与二极管D3的正极和继电器Q1的1引脚连接。
本实用新型中,继电器Q1的3引脚和4引脚分别连接OUT1触点和OUT2触点,电容C2为电解电容,电容C1为新型储能元件,新型断电输出延时断开电路通过电容C1能够在供电部件电源断电后,继续给电路提供电源,通过继电器Q1能够降低电路整体功耗,本实用新型采用新型材料元件和不同的控制方法,在电路断电后,通过自身储能电量能维持一定的工作时间;电路设计简单,无需始终带电而消耗电能。
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