[实用新型]隔离式过零检测电路及隔离式过零检测装置有效

专利信息
申请号: 202223605801.X 申请日: 2022-12-28
公开(公告)号: CN219065598U 公开(公告)日: 2023-05-23
发明(设计)人: 田宝军;安飞虎;李欣 申请(专利权)人: 深圳飞安瑞科技股份有限公司
主分类号: G01R19/175 分类号: G01R19/175
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 廖慧贤
地址: 518000 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 隔离 检测 电路 装置
【说明书】:

本申请提供一种隔离式过零检测电路及隔离式过零检测装置,属于电子电路技术领域。隔离式过零检测电路包括:过零检测模块和光耦隔离模块,过零检测模块包括三极管,过零检测模块用于检测外部交流电源发生的过零跳变,并根据过零跳变控制三极管切换工作状态;其中工作状态包括:导通状态、截止状态;光耦隔离模块连接过零检测模块,光耦隔离模块包括光电耦合器,光电耦合器连接三极管,光电耦合器用于根据三极管的工作状态输出过零跳变波形。通过三极管的导通或截止来控制光电耦合器的通与断提高了隔离式过零检测的准确性,适用于需要精准检测过零跳变及靠调节光耦可控硅的导通角来调节负载输出功率的应用场景中。

技术领域

本申请涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种隔离式过零检测电路及隔离式过零检测装置。

背景技术

相关技术中,传统的隔离式过零检测电路是采用光电耦合器来实现的,但存在光电耦合器的彻底导通的电压较高且在彻底导通之前还有随输入电压线性导通的问题,导致输出的交流电过零跳变波形存在一定的斜率,这使得过零检测的准确性较低,无法应用于隔离式电源供电的需要精准检测过零跳变及靠调节光耦可控硅的导通角来调节负载输出功率大小的应用场景中。

实用新型内容

本申请实施例的主要目的在于提出一种隔离式过零检测电路及隔离式过零检测装置,通过三极管的导通或截止来控制光电耦合器的通与断,提高了隔离式过零检测的准确性,适用于需要精准检测过零跳变及靠调节光耦可控硅的导通角来调节负载输出功率大小的应用场景中。

为实现上述目的,本申请实施例的第一方面提出了隔离式过零检测电路,包括:

过零检测模块,所述过零检测模块包括三极管,所述过零检测模块用于检测外部交流电源波形发生的过零跳变,并根据所述过零跳变控制所述三极管切换工作状态;其中所述工作状态包括:导通状态、截止状态;

光耦隔离模块,所述光耦隔离模块连接所述过零检测模块,所述光耦隔离模块包括光电耦合器,所述光电耦合器连接所述三极管,所述光电耦合器用于根据所述三极管的所述导通状态或所述截止状态输出相应的过零跳变波形。

在一些实施例中,所述过零检测模块还包括:第一电阻和二极管;

所述第一电阻的一端连接外部交流电源的火线端,所述第一电阻的另一端连接所述三极管的基极;

所述二极管的阳极分别连接所述三极管的发射极和外部交流电源的零线端,所述二极管的阴极连接所述三极管的基极;

所述三极管的集电极连接所述光耦隔离模块。

在一些实施例中,所述光耦隔离模块还包括:第二电阻、第三电阻、第四电阻和第五电阻,所述光电耦合器设有内部发光管和内部接收管;

所述第二电阻的一端连接所述内部发光管的阳极,所述第二电阻的另一端连接所述内部发光管的阴极;

所述第三电阻的一端连接第一直流电源,所述第三电阻的另一端连接所述内部发光管的阳极;

所述内部发光管的阴极连接所述三极管的集电极;

所述内部接收管的一端接地;

所述第四电阻的一端连接第二直流电源,所述第四电阻的另一端连接所述内部接收管的另一端;

所述第五电阻的一端连接所述内部接收管的另一端,所述第五电阻的另一端用于输出所述过零跳变波形。

在一些实施例中,所述内部发光管为发光二极管。

在一些实施例中,所述内部接收管为光电晶体管。

在一些实施例中,所述第一直流电源的电压值范围为15V至18V。

在一些实施例中,所述第二直流电源的电压值为3.3V或5V。

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