理论教育 开关机控制电路逻辑优化

开关机控制电路逻辑优化

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:开关机控制逻辑就是控制主整电源继电器K1和K2的逻辑,其主要电路如图1-9所示。图1-9开关机控制逻辑图1-9中的单稳态触发器由B端输入开机请求信号,该信号来自功率控制逻辑,当高、中、低功率三者取其一时,最终便形成高电平的开机请求信号。K2的辅助接点a吸合接通后,把22 V控制电压输入到相应的去抖动电路,经逻辑电平转换产生自保信号。

开关机控制电路逻辑优化

开关机控制逻辑就是控制主整电源继电器K1和K2的逻辑,其主要电路如图1-9所示。图中单稳态触发器的特性是这样的:B输入端受上升沿触发,触发后Q端输出高电平脉冲,根据外接阻容元件确定它的脉冲宽度为1.6秒。A输入端受下降沿触发,若信号经非门输入,则外来信号为上升沿触发,触发后由端输出负脉冲,Q端输出正脉冲;假如A端非门前的输入信号保持为高电平,则Q端也保持为高电平。

图1-9 开关机控制逻辑(www.daowen.com)

图1-9中的单稳态触发器由B端输入开机请求信号,该信号来自功率控制逻辑,当高、中、低功率三者取其一时,最终便形成高电平的开机请求信号。此信号促使Q端输出1.6秒的正向矩形脉冲,它经过K1驱动电路使继电器K1得电而吸合。K1的三个主接点把3相380 V电源分别经过5.5 Ω电阻输入到主整变压器初级,相应的主整输出电压为第一段。K1的辅助接点,即常开接点a也随K1得电而吸合,这个a接点把+22 V控制电压输入到去抖动电路,以后又经过逻辑电平转换、两级延时电路、一级或门和一级与门输入到K2驱动电路。它的输出信号使继电器K2得电而吸合,吸合后由三个主接点把三相5.5Ω电阻短路,因而使3相380 V电源直接加到主整变压器初级,相应的主整输出电压W为第二段,即额定的全压。设定的两级延时使两段上高压相距1.1秒,用以防止启动过电流。K2的辅助接点a吸合接通后,把22 V控制电压输入到相应的去抖动电路,经逻辑电平转换产生自保信号。这个自保信号是高电平,分两路输出:一路经或门、与门和K2驱动电路使K2保持吸合状态,另一路经非门输入到单稳态触发器的A输入端,它接替启动脉冲使Q保持高电平,因而使K1保持为吸合状态。

在执行关机操作或出现Ⅰ型故障时,产生低电平的K2封锁信号;三路控制电源(±15 V和+5V)有任一路偏低越限也产生低电平的电源故障信号;这两种信号分别输入到K2驱动电路前的与门,任一信号转变为低电平都使K2失电而脱落;K2脱落就接触自保,这又使K1失电而脱落。

在图1-9中,另有4路辅助信号,都是由该图输出的信号——释放封锁信号,K1吸合后1.1秒出现高电平为有效;关功放信号,K2吸合后150 ms为高电平无效,转变为低电平有效;欠激励封锁A、K1吸合后0.3秒为高电平无效;欠驱动封锁B,K1吸合为高电平无效。

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