一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统

著录项
  • CN201610533887.X
  • 20160708
  • CN106019059A
  • 20161012
  • 成都思博特科技有限公司
  • 不公告发明人
  • G01R31/02
  • G01R31/02 G01R19/15

  • 四川省成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元20层1号
  • 四川(51)
摘要
本发明公开了一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统,其特征在于:主要由探针A,控制芯片U,三极管VT1,正极与控制芯片U的RE管脚相连接、负极与控制芯片U的DIS管脚相连接的电容C3等组成。本发明可以对探针输出的信号进行处理,使信号的频率更加稳定,并且可以对电平信号中的干扰信号进行抑制,消除干扰信号对本发明的影响,极大的提高了本发明的检测精度。同时,本发明可以快速的启动NE555集成芯片,提高了其检测速度。
权利要求

1.一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统,其特征在于:主要由 探针A,控制芯片U,三极管VT1,正极与控制芯片U的RE管脚相连接、负 极与控制芯片U的DIS管脚相连接的电容C3,负极与控制芯片U的GND管脚 相连接、正极经电阻R5后与电容C3的负极相连接的电容C4,P极与三极管 VT1的集电极相连接、N极与控制芯片U的VCC管脚相连接的二极管D3,串 接在三极管VT1的基极和探针A之间的稳频电路,与控制芯片U的GND管脚 相连接的三极管触发电路,正极与三极管触发电路相连接、负极与稳频电路相 连接的电容C2,串接在三极管VT1的发射极和控制芯片U的CONT管脚之间 的干扰抑制电路,以及与控制芯片U的OUT管脚相连接的指示驱动电路组成; 所述控制芯片U的RE管脚与稳频电路相连接、其THRE管脚和其CONT管脚 相连接、其GND管脚与指示驱动电路相连接的同时接地、VCC管脚接电源。

2.根据权利要求1所述的一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统, 其特征在于:所述干扰抑制电路由放大器P3,放大器P4,三极管VT7,三极管 VT8,负极与三极管VT7的基极相连接、正极作为该干扰抑制电路的输入端的 电容C9,串接在三极管VT7的发射极和三极管VT8的发射极之间的电阻R15, 正极与三极管VT8的发射极相连接、负极与放大器P3的输出端相连接的电容 C10,P极与放大器P3的负极相连接、N极与放大器P4的负极相连接的二极管 D6,串接在放大器P4的负极和输出端之间的电阻R17,P极与放大器P4的输 出端相连接、N极经电阻R16后与三极管VT8的发射极相连接的二极管D7, 以及正极与三极管VT8的基极相连接、负极与二极管D7的N极相连接的电容 C11组成;所述放大器P3的正极与三极管VT7的集电极相连接、负极接地、其 输出端则与三极管VT8的集电极相连接;所述放大器P4的正极与放大器P3的 输出端相连接、其输出端作为该干扰抑制电路的输出端并与控制芯片U的CONT 管脚相连接;所述干扰抑制电路的输入端与三极管VT1的发射极相连接。

3.根据权利要求2所述的一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统, 其特征在于:所述三极管触发电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6, 负极与三极管VT4的基极相连接、正极作为该三极管触发电路的输入端的电容 C6,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端接地的电阻R9,一端与三极管 VT4的发射极相连接、另一端经电阻R11后与三极管VT4的集电极相连接的电 阻R10,P极与电阻R10和电阻R11的连接点相连接、N极与三极管VT5的基 极相连接的二极管D4,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极经电阻R12 后与三极管VT4的集电极相连接的电容C7,串接在三极管VT4的集电极和三 极管VT6的发射极之间的电阻R14,一端与三极管VT6的集电极相连接、另一 端接地的电阻R13,P极与三极管VT6的集电极相连接、N极作为该三极管触 发电路的输出端的二极管D5,以及负极与二极管D5的N极相连接、正极与三 极管VT4的集电极相连接的电容C8组成;所述三极管VT5的发射极与三极管 VT4的集电极相连接、其集电极则与三极管VT6的基极相连接;所述三极管触 发电路的输入端与电容C2的正极相连接、其输出端则与控制芯片U的GND管 脚相连接。

4.根据权利要求3所述的一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统, 其特征在于:所述稳频电路由放大器P1,放大器P2,负极与放大器P2的负极 相连接、正极与探针A相连接的电容C1,P极经电位器R1后与电容C1的负极 相连接、N极经电阻R4后与放大器P1的输出端相连接的二极管D2,N极与放 大器P1的正极相连接、P极接地的二极管D1,串接在放大器P2的正极和输出 端之间的电阻R2,以及串接在放大器P2的输出端和三极管VT1的基极之间的 电阻R3组成;所述放大器P2的正极与电位器R1的控制端相连接、其负极与电 容C2的负极相连接;所述放大器P1的负极与其输出端相连接、其输出端则与 控制芯片U的RE管脚相连接。

5.根据权利要求4所述的一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统, 其特征在于:所述指示驱动电路由三极管VT2,三极管VT3,串接在三极管VT2 的基极和控制芯片U的OUT管脚之间的电阻R6,串接在三极管VT2的集电极 和控制芯片U的VCC管脚之间的电阻R7,串接在三极管VT3的集电极和控制 芯片U的VCC管脚之间的指示灯VL,正极与三极管VT2的发射极相连接、负 极与控制芯片U的GND管脚相连接的电容C5,以及串接在三极管VT3的发射 极和电容C5的负极之间的电阻R8组成;所述三极管VT3的基极和三极管VT2 的集电极相连接。

6.根据权利要求5所述的一种基于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统, 其特征在于:所述控制芯片U为NE555集成芯片。

说明书
技术领域

本发明涉及一种检测系统,具体是指一种基于三极管触发电路的低干扰漏 电检测系统。

随着家用电器的日益普及,人们对家用电器的使用安全越来越重视,为了 提高用电安全,人们通常采用漏电检测仪对供电回路或家用电器进行漏电检测。 然而,现有的漏电检测仪所采用的漏电检测系统存在很大的问题,即现有的漏 电检测系统在对信号进行处理时无法确保信号的稳定性,严重影响漏电检测仪 的检测精度。

本发明的目的在于解决现有的漏电检测系统稳定性差的缺陷,提供一种基 于三极管触发电路的低干扰漏电检测系统。

本发明的目的通过下述技术方案现实:一种基于三极管触发电路的低干扰 漏电检测系统,主要由探针A,控制芯片U,三极管VT1,正极与控制芯片U 的RE管脚相连接、负极与控制芯片U的DIS管脚相连接的电容C3,负极与控 制芯片U的GND管脚相连接、正极经电阻R5后与电容C3的负极相连接的电 容C4,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极与控制芯片U的VCC管脚相 连接的二极管D3,串接在三极管VT1的基极和探针A之间的稳频电路,与控 制芯片U的GND管脚相连接的三极管触发电路,正极与三极管触发电路相连接、 负极与稳频电路相连接的电容C2,串接在三极管VT1的发射极和控制芯片U 的CONT管脚之间的干扰抑制电路,以及与控制芯片U的OUT管脚相连接的 指示驱动电路组成;所述控制芯片U的RE管脚与稳频电路相连接、其THRE 管脚和其CONT管脚相连接、其GND管脚与指示驱动电路相连接的同时接地、 VCC管脚接电源。

进一步的,所述干扰抑制电路由放大器P3,放大器P4,三极管VT7,三极 管VT8,负极与三极管VT7的基极相连接、正极作为该干扰抑制电路的输入端 的电容C9,串接在三极管VT7的发射极和三极管VT8的发射极之间的电阻R15, 正极与三极管VT8的发射极相连接、负极与放大器P3的输出端相连接的电容 C10,P极与放大器P3的负极相连接、N极与放大器P4的负极相连接的二极管 D6,串接在放大器P4的负极和输出端之间的电阻R17,P极与放大器P4的输 出端相连接、N极经电阻R16后与三极管VT8的发射极相连接的二极管D7, 以及正极与三极管VT8的基极相连接、负极与二极管D7的N极相连接的电容 C11组成;所述放大器P3的正极与三极管VT7的集电极相连接、负极接地、其 输出端则与三极管VT8的集电极相连接;所述放大器P4的正极与放大器P3的 输出端相连接、其输出端作为该干扰抑制电路的输出端并与控制芯片U的CONT 管脚相连接;所述干扰抑制电路的输入端与三极管VT1的发射极相连接。

所述三极管触发电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6,负极与三 极管VT4的基极相连接、正极作为该三极管触发电路的输入端的电容C6,一端 与三极管VT4的发射极相连接、另一端接地的电阻R9,一端与三极管VT4的 发射极相连接、另一端经电阻R11后与三极管VT4的集电极相连接的电阻R10, P极与电阻R10和电阻R11的连接点相连接、N极与三极管VT5的基极相连接 的二极管D4,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极经电阻R12后与三极 管VT4的集电极相连接的电容C7,串接在三极管VT4的集电极和三极管VT6 的发射极之间的电阻R14,一端与三极管VT6的集电极相连接、另一端接地的 电阻R13,P极与三极管VT6的集电极相连接、N极作为该三极管触发电路的 输出端的二极管D5,以及负极与二极管D5的N极相连接、正极与三极管VT4 的集电极相连接的电容C8组成;所述三极管VT5的发射极与三极管VT4的集 电极相连接、其集电极则与三极管VT6的基极相连接;所述三极管触发电路的 输入端与电容C2的正极相连接、其输出端则与控制芯片U的GND管脚相连接。

所述稳频电路由放大器P1,放大器P2,负极与放大器P2的负极相连接、 正极与探针A相连接的电容C1,P极经电位器R1后与电容C1的负极相连接、 N极经电阻R4后与放大器P1的输出端相连接的二极管D2,N极与放大器P1 的正极相连接、P极接地的二极管D1,串接在放大器P2的正极和输出端之间的 电阻R2,以及串接在放大器P2的输出端和三极管VT1的基极之间的电阻R3 组成;所述放大器P2的正极与电位器R1的控制端相连接、其负极与电容C2 的负极相连接;所述放大器P1的负极与其输出端相连接、其输出端则与控制芯 片U的RE管脚相连接。

所述指示驱动电路由三极管VT2,三极管VT3,串接在三极管VT2的基极 和控制芯片U的OUT管脚之间的电阻R6,串接在三极管VT2的集电极和控制 芯片U的VCC管脚之间的电阻R7,串接在三极管VT3的集电极和控制芯片U 的VCC管脚之间的指示灯VL,正极与三极管VT2的发射极相连接、负极与控 制芯片U的GND管脚相连接的电容C5,以及串接在三极管VT3的发射极和电 容C5的负极之间的电阻R8组成;所述三极管VT3的基极和三极管VT2的集 电极相连接。

所述控制芯片U为NE555集成芯片。

本发明与现有技术相比具有以下优点及有益效果:

(1)本发明可以对探针输出的信号进行处理,使信号的频率更加稳定,极 大的提高了本发明的检测精度。

(2)本发明采用NE555集成芯片并结合简单的外围电路,降低了本发明的 能耗。

(3)本发明可以快速的启动NE555集成芯片,提高了其检测速度。

(4)本发明可以对电平信号中的干扰信号进行抑制,消除干扰信号对本发 明的影响,提高本发明的检测精度。

图1为本发明的整体结构示意图。

图2为本发明的三极管触发电路的结构图。

图3为本发明的干扰抑制电路的结构图。

下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式并不 限于此。

实施例

如图1所示,本发明主要由探针A,控制芯片U,三极管VT1,正极与控 制芯片U的RE管脚相连接、负极与控制芯片U的DIS管脚相连接的电容C3, 负极与控制芯片U的GND管脚相连接、正极经电阻R5后与电容C3的负极相 连接的电容C4,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极与控制芯片U的VCC 管脚相连接的二极管D3,串接在三极管VT1的基极和探针A之间的稳频电路, 与控制芯片U的GND管脚相连接的三极管触发电路,正极与三极管触发电路相 连接、负极与稳频电路相连接的电容C2,串接在三极管VT1的发射极和控制芯 片U的CONT管脚之间的干扰抑制电路,以及与控制芯片U的OUT管脚相连 接的指示驱动电路组成。

所述控制芯片U的RE管脚与稳频电路相连接、其THRE管脚和其CONT 管脚相连接、其GND管脚与指示驱动电路相连接的同时接地、VCC管脚接电 源。为了更好的实施本发明,所述控制芯片U优选NE555集成芯片来实现。

其中,所述稳频电路由放大器P1,放大器P2,电位器R1,电阻R2,电阻 R3,电阻R4,电容C1,二极管D1以及二极管D2组成。

连接时,电容C1的负极与放大器P2的负极相连接、其正极与探针A相连 接。二极管D2的P极经电位器R1后与电容C1的负极相连接、其N极经电阻 R4后与放大器P1的输出端相连接。二极管D1的N极与放大器P1的正极相连 接、其P极接地。电阻R2串接在放大器P2的正极和输出端之间。电阻R3串 接在放大器P2的输出端和三极管VT1的基极之间。所述放大器P2的正极与电 位器R1的控制端相连接、其负极与电容C2的负极相连接。所述放大器P1的负 极与其输出端相连接、其输出端则与控制芯片U的RE管脚相连接。

另外,所述指示驱动电路由三极管VT2,三极管VT3,电阻R6,电阻R7, 电阻R8,电容C5以及指示灯VL组成;

连接时,电阻R6串接在三极管VT2的基极和控制芯片U的OUT管脚之间。 电阻R7串接在三极管VT2的集电极和控制芯片U的VCC管脚之间。指示灯 VL串接在三极管VT3的集电极和控制芯片U的VCC管脚之间。电容C5的正 极与三极管VT2的发射极相连接、其负极与控制芯片U的GND管脚相连接。 电阻R8串接在三极管VT3的发射极和电容C5的负极之间。所述三极管VT3 的基极和三极管VT2的集电极相连接。

如图2所示,所述三极管触发电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6, 电阻R9,电阻R10,电阻R11,电阻R12,电阻R13,电阻R14,电容C6,电 容C7,电容C8,二极管D4以及二极管D5组成。

连接时,电容C6的负极与三极管VT4的基极相连接、其正极作为该三极 管触发电路的输入端并与电容C2的正极相连接。电阻R9的一端与三极管VT4 的发射极相连接、其另一端接地。电阻R10的一端与三极管VT4的发射极相连 接、其另一端经电阻R11后与三极管VT4的集电极相连接。二极管D4的P极 与电阻R10和电阻R11的连接点相连接、其N极与三极管VT5的基极相连接。 电容C7的正极与三极管VT4的发射极相连接、其负极经电阻R12后与三极管 VT4的集电极相连接。电阻R14串接在三极管VT4的集电极和三极管VT6的发 射极之间。电阻R13的一端与三极管VT6的集电极相连接、其另一端接地。二 极管D5的P极与三极管VT6的集电极相连接、其N极作为该三极管触发电路 的输出端并与控制芯片U的GND管脚相连接。电容C8的负极与二极管D5的 N极相连接、其正极与三极管VT4的集电极相连接。所述三极管VT5的发射极 与三极管VT4的集电极相连接、其集电极则与三极管VT6的基极相连接。

如图3所示,所述干扰抑制电路由放大器P3,放大器P4,三极管VT7,三 极管VT8,电阻R15,电阻R16,电阻R17,电容C9,电容C10,电容C11, 二极管D6以及二极管D7组成。

连接时,电容C9的负极与三极管VT7的基极相连接、其正极作为该干扰 抑制电路的输入端并与三极管VT1的发射极相连接。电阻R15串接在三极管 VT7的发射极和三极管VT8的发射极之间。电容C10的正极与三极管VT8的发 射极相连接、其负极与放大器P3的输出端相连接。二极管D6的P极与放大器 P3的负极相连接、其N极与放大器P4的负极相连接。电阻R17串接在放大器 P4的负极和输出端之间。二极管D7的P极与放大器P4的输出端相连接、其N 极经电阻R16后与三极管VT8的发射极相连接。电容C11的正极与三极管VT8 的基极相连接、其负极与二极管D7的N极相连接。

同时,所述放大器P3的正极与三极管VT7的集电极相连接、负极接地、其 输出端则与三极管VT8的集电极相连接。所述放大器P4的正极与放大器P3的 输出端相连接、其输出端作为该干扰抑制电路的输出端并与控制芯片U的CONT 管脚相连接。

当探针A探测到有电流时,即出现漏电时,探针A将电平信号输送给后续 的电路进行处理,控制芯片U感知到电平信号后其OUT管脚输出高电平使三极 管VT2和三极管VT3导通,这时指示灯VL被点亮。当探针A没有探测到电流 时,即没有出现漏电时,控制芯片U的OUT管脚输出低电平,三极管VT2和 三极管VT3不导通,指示灯VL不亮。

本发明可以对探针输出的信号进行处理,使信号的频率更加稳定,并且可 以对电平信号中的干扰信号进行抑制,消除干扰信号对本发明的影响,极大的 提高了本发明的检测精度。同时,本发明可以快速的启动NE555集成芯片,提 高了其检测速度。

如上所述,便可很好的实现本发明。

本文发布于:2024-09-25 15:26:19,感谢您对本站的认可!

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