的供電電源(常用3.3V或5V),VCC2為電子鎖工作的供電電源(一般蘭12V),一般VCCl由VCC2轉(zhuǎn)化得到,VCCl < VCC2 ;RLYIA為電子鎖。
[0027]本實用新型電路工作原理如下:
[0028]1、在電子鎖啟動進(jìn)行閉鎖時,MCU控制信號CTR1、CTR2均輸出高電平,對RC電路充電,t時間后(t=RC),三極管Q1、Q2的基極電壓達(dá)到晶體管PN結(jié)導(dǎo)通電壓,使晶體管Ql和Q2飽和導(dǎo)通,和光電開關(guān)IC1、IC2形成導(dǎo)電回路,使光電開關(guān)打開,促使MOS管Q3的柵極和三極管Ql的基極為高電平,MOS管Q3 (導(dǎo)通時I Ω )和三極管Ql飽和導(dǎo)通,和電子鎖繼電器動作線圈形成回路,產(chǎn)生IA以上的大電流,使電子鎖的繼電器常開觸點產(chǎn)生閉鎖動作,使得LOCK+、LOCK-連接導(dǎo)通。同理當(dāng)MCU上、下電過程或MCU電源出現(xiàn)異常時,三極管QU Q2的基極電壓不能達(dá)到晶體管PN結(jié)導(dǎo)通的閾值電壓時,三極管Ql、Q2截止,MCU驅(qū)動信號CTR1、CTR2不會傳遞到后級電路,而造成電子鎖的誤動作。
[0029]2、電子鎖閉鎖之后,長時間用大電流進(jìn)行保持閉鎖狀態(tài)時,會嚴(yán)重影響電子鎖的使用壽命且易損壞,而電子鎖除了產(chǎn)生閉鎖動作時需要IA以上的大電流外,閉鎖后進(jìn)行保持,幾十毫安就可滿足需求,因此在電子鎖啟動進(jìn)行閉鎖時,MCU控制信號CTR1、CTR2均輸出高電平,1S后,使MCU控制信號CTRl輸出低電平,MCU控制信號CTR2繼續(xù)保持高電平,由于MCU控制信號CTRl接有下拉電阻R2,所以三極管Q2的基極為低電平,不能達(dá)到PN結(jié)導(dǎo)通閾值,三極管Ql關(guān)閉;由于三極管Ql斷開,光電開關(guān)ICl無法形成導(dǎo)通回路,后級MOS管Q3的柵極有下拉電阻,此時也為低電平,無法導(dǎo)通;而MCU控制信號CTR2輸出保持高電平,三極管Q2、光電開關(guān)IC2、三極管Q4均打開(即狀態(tài)保持不變),此時,電子鎖和三極管Q4、限流電阻Rll形成導(dǎo)電回路,由于限流電阻,電子鎖保持電流在幾十毫安,因此該驅(qū)動電路既保證了電子鎖的使用性能,又對電子鎖進(jìn)行上電保護(hù),同時也增強了電子鎖長期使用的穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命。
[0030]3、解鎖/開鎖的原理
[0031]電子鎖解鎖時,MCU控制信號CTR1、CTR2均輸出低電平,由于MCU控制信號CTRl、CTR2均接有下拉電阻R2、R4,所以三極管Q1、Q2的基極為低電平,不能達(dá)到PN結(jié)導(dǎo)通閾值,三極管Ql、Q2關(guān)閉;由于三極管Ql、Q2斷開,光電開關(guān)IC1、IC2無法形成導(dǎo)通回路,后級MOS管Q3的柵極和三極管Q4的基極均有下拉電阻,此時也為低電平,無法導(dǎo)通;此時,電子鎖繼電器線圈無法通過開關(guān)管Q3、Q4形成導(dǎo)通回路,線圈本身由電磁效應(yīng)產(chǎn)生的電流通過二極管Dl逐漸變?yōu)樾?,?dāng)電流小于釋放電流時,電子鎖解鎖。
[0032]以上是本實用新型的較佳實施例,凡依本實用新型技術(shù)方案所作的改變,所產(chǎn)生的功能作用未超出本實用新型技術(shù)方案的范圍時,均屬于本實用新型的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項】
1.一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,包括一 MCU,其特征在于:還包括第一至第二誤動作防護(hù)電路、第一至第二隔離電路、MOS管開關(guān)電路、三極管開關(guān)電路、限流電阻、電子鎖電路,所述MCU的第一輸出端經(jīng)第一誤動作防護(hù)電路、第一隔離電路、MOS管開關(guān)電路連接至所述電子鎖電路的第一輸入端,MCU的第二輸出端經(jīng)第二誤動作防護(hù)電路、第二隔離電路、三極管開關(guān)電路、限流電阻連接至所述電子鎖電路的第二輸入端。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述第一誤動作防護(hù)電路包括第一至第二電阻、第一電容和第一三極管;所述第一電阻的一端與所述MCU的第一輸出端連接,第一電阻的另一端與所述第二電阻的一端、第一電容的一端、第一三極管的基極連接,第二電阻的另一端、第一電容的另一端與第一三極管的發(fā)射極相連接至GND端,第一三極管的集電極作為第一誤動作防護(hù)電路的輸出端連接至所述第一隔離電路的輸入端。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述第二誤動作防護(hù)電路包括第三至第四電阻、第二電容和第二三極管;所述第三電阻的一端與所述MCU的第二輸出端連接,第三電阻的另一端與所述第四電阻的一端、第二電容的一端、第二三極管的基極連接,第四電阻的另一端、第二電容的另一端與第二三極管的發(fā)射極相連接至GND端,第二三極管的集電極作為第二誤動作防護(hù)電路的輸出端連接至所述第二隔離電路的輸入端。4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述第一隔離電路包括第五至第六電阻、第一光電開關(guān);所述第一光電開關(guān)發(fā)光器件的陰極與所述第一三極管的集電極連接,第一開關(guān)發(fā)光器件的陽極經(jīng)第五電阻連接至第一工作電源,第一開關(guān)發(fā)光器件接收器件的集電極經(jīng)第六電阻連接至第二工作電源,第一光電開關(guān)接收器件的發(fā)射極連接至所述MOS管開關(guān)電路。5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述第二隔離電路包括第七至第八電阻、第二光電開關(guān);所述第二光電開關(guān)發(fā)光器件的陰極與所述第二三極管的集電極連接,第二開關(guān)發(fā)光器件的陽極經(jīng)第七電阻連接至第一工作電源,第二開關(guān)發(fā)光器件接收器件的集電極經(jīng)第八電阻連接至第二工作電源,第二光電開關(guān)接收器件的發(fā)射極連接至所述三極管開關(guān)電路。6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述MOS管開關(guān)電路包括MOS管和第九電阻,所述第九電阻的一端與MOS管的柵極相連接至所述第一光電開關(guān)接收器件的發(fā)射極,第九電阻的另一端與MOS管的源極相連接至GND端,MOS管的漏極與所述電子鎖電路的第一輸入端連接。7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述三極管開關(guān)電路包括第十電阻、第三三極管;所述第十電阻的一端與第三三極管的基極相連接至所述第二光電開關(guān)接收器件的發(fā)射極,第十電阻的另一端與第三三極管的發(fā)射極相連接至GND端,第三三極管的集電極經(jīng)所述限流電阻連接至所述電子鎖電路的第二輸入端。8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述三極管開關(guān)電路包括第十電阻、第三電容、第三三極管;所述第十電阻的一端、第三電容的一端與第三三極管的基極相連接至所述第二光電開關(guān)接收器件的發(fā)射極,第十電阻的另一端、第三電容的另一端與第三三極管的發(fā)射極相連接至GND端,第三三極管的集電極經(jīng)所述限流電阻連接至所述電子鎖電路的第二輸入端。9.根據(jù)權(quán)利要求1、6、7、8任意一項所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述電子鎖電路由電子鎖和二極管組成;所述二極管用以防止在所述MOS管開關(guān)電路的MOS管、三極管開關(guān)電路的三極管關(guān)斷時,繼電器線圈產(chǎn)生高壓,而擊穿MOS管、三極管。10.根據(jù)權(quán)利要求4-8任意一項所述的一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,其特征在于:所述第一工作電源為MCU工作電源,第二工作電源為電子鎖工作電源。
【專利摘要】本實用新型涉及一種電子鎖驅(qū)動保護(hù)電路,包括MCU、第一至第二誤動作防護(hù)電路、第一至第二隔離電路、MOS管開關(guān)電路、三極管開關(guān)電路、限流電阻、電子鎖電路,所述MCU的第一輸出端經(jīng)第一誤動作防護(hù)電路、第一隔離電路、MOS管開關(guān)電路連接至所述電子鎖電路,MCU的第二輸出端經(jīng)第二誤動作防護(hù)電路、第二隔離電路、三極管開關(guān)電路、限流電阻連接至所述電子鎖電路。本實用新型采用普通的電阻、電容、光電開關(guān)、雙極性晶體管、絕緣柵型MOS管組成的簡單電路,即電子鎖驅(qū)動控制、上電保護(hù)及誤動作問題;和現(xiàn)有的方案對比,有成本低,可靠性、通用性強的優(yōu)勢。
【IPC分類】G05B19/042, E05B47/00
【公開號】CN204804501
【申請?zhí)枴緾N201520584519
【發(fā)明人】崔偉, 林華汕, 林志良
【申請人】深圳市科華恒盛科技有限公司
【公開日】2015年11月25日
【申請日】2015年8月6日