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根据功放电源控制器完成公共广播体系的音频功放电路设计

基于功放电源控制器实现公共广播系统的音频功放电路设计-由该系统定时播放。其中打铃的区域为办公楼和公寓楼,共配备扬声器20只,其中办公楼扬声器10只,公寓楼公楼扬声器10只。所用扬声器为菲利浦吸顶式扬声器,此扬声器带100V变压器,可输出3W、6W的功率。这些扬声器按楼层分区进行控制,为此又配备了两台功放。2009年,由于各分区音量只能统调,公共广播系统功放改用合并式定压功放,它具有六分区,每分区音量可独自调整。

导言

通过广东佛山创思特电器有限公司出产的MTC-02智能播送体系,可使一个单位职工的起床、开饭、上下班、操课、洗漱、寝息等号声均

由该体系守时播映。其间打铃的区域为办公楼和公寓楼,共装备扬声器20只,其间办公楼扬声器10只,公寓楼公楼扬声器10只。所用扬声器为菲利浦吸顶式扬声器,此扬声器带100V变压器,可输出3W、6W的功率。这些扬声器按楼层分区进行操控,为此又装备了两台功放。2009年,由于各分区音量只能统调,公共播送体系功放改用合并式定压功放,它具有六分区,每分区音量可单独调整。

从运用状况来看,公共播送体系功放毛病频频,修理本钱较高。新替换的功放作业一个月就可能呈现毛病,而不得不以原功放代用。其时以为是设备质量问题,与厂商联络,答复功放不能接连作业,其时笔者还很不以为然。一个多月后,原功放也发生毛病,还好功放已修好回来,一起还有一个备用功放。那么,是什么原因使得功放频频毛病?通过现场检查线路状况,发现功放设备直接接入220V沟通电源并全天24小时作业,常年如此,功放毛病率天然很高,一起电能糟蹋也十分严峻。

1 、功放电源操控器的规划思维

怎么才干有用地处理上述问题呢?其实,MTC-02智能播送体系虽然是广东佛山创思特电器有限公司的前期产品,但仍是具有必定的节电

功用,它能够通过编制程序操控后续的功放何时作业何时封闭,当然,还需要在其公司产品时序电源操控器支撑下才干完成。单位在公共播送体系建造时,不知何原因未考虑时序电源操控器,而是让MTC-02后续功放设备各自直接接入220V沟通电源,全天24小时加电作业,这便是形成设备毛病率高、电源糟蹋现象严峻等问题之地点。

由于没有配套时序电源操控器的支撑,单位公共播送体系不能完成功放电源的守时开关。体系设备只能全天开着,这对设备的安全运转和节省能源都极为晦气。按功放耗电功率为320瓦,每天播音2小时,待机20小时计,每天待机耗电6.4度,以每度0.5元计,每天待机费用3.2元,一年下来只待机耗电费用就达1000多元。特别是在夏秋季气温较高,这些设备整天开着会形成机器温度升高,加快元器材的老化,因此,夏日常常有设备损坏,修理本钱更高。别的,由于号声是按作息时刻表守时响起的,每次持续时刻不过几十秒钟,因此,规划一套功放电源操控器完成守时操控功放电源开关,在下降设备的运转本钱和节省能源等方面都是十分必要的。

经查阅MTC-02相关技术资料,MTC播送体系有两个接口供给给时序电源操控器运用。1路是体系供电(SYS.P AC220V);1路是SYS.P同步电平外控口。SYS.P体系供电作为时序电源操控器的电源,SYS.P同步电平送给时序电源操控器作为操控信号以操控时序电源操控器的电源输出。SYS.P同步信号为5V直流电平(TTL电平)。经实地检测,编制程序设定“电源开”时,此信号为4.5V(DC);设定“电源关”时,此信号为0V。

因此,规划功放电源操控器时,可运用MTC-02体系供电(SYS.P AC220V)输出接口及SYS.P同步电平外控口,并以固态继电器作为主控元件,辅以抗搅扰电路维护电路。通过功放电源操控器可完成对公共播送体系中一切音频功率放大器的守时开关,使一切音频功放仅在打铃点前后较短时刻内通电作业,而在其它时刻处于关机状况,这样就可到达节省用电、延伸设备运用寿命、下降运转费用的意图。

2 、功放电源操控器的规划

功放电源操控器的基本原理是完成以直流操控沟通。具体来说便是用MTC-02播送体系的同步电平信号SYS.P操控功放电源操控器输出沟通电源。

用直流操控沟通,常见的电子器材有电磁式继电器和固态继电器两种。电磁式继电器运用简洁,但安全性差、闭合时会发生电弧、通断时刻长、运用寿命短。固态继电器有着电磁式继电器无与伦比的长处,它活络度高、转化快速、寿命长、电磁搅扰小。

2.1 功放电源操控器的组成

功放电源操控器主要由主控元件(固态继电器)、抗搅扰电路及过压维护电路组成。其组成框图如图1所示。

根据功放电源操控器完成公共播送体系的音频功放电路规划

固态继电器是功放电源操控器的中心元件,用于完成直流操控沟通输出;抗搅扰电路用以消除搅扰信号串入SYS.OK,避免误触发固态继电器,形成功放电源操控器功用紊乱;过压维护电路是避免电源接通与断开瞬间发生较高浪涌电压而损坏固态继电器内部双向可控硅元件的电路。SYS.OK是MTC播送体系输出的同步信号(5V直流电平),用于操控固态继电器动作。SYS.P(AC220V)是MTC播送体系输出的体系电源,可作为功放操控器的电源。图2所示是该功放电源操控器的电原理图。

2.2 固态继电器的选用

固态继电器是一种悉数由固态电子元件组成的新式无触点开关器材,它运用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器材)的开关特性,能够无触点、无火花的接通和断开电路,因此,又被称为“无触点开关”。

图3所示是固态继电器的作业原理图,其间部件①~④构成沟通SSR的主体。从全体上看,SSR只要两个输入端(A和B)及两个输出端(C和D),是一种四端器材。作业时只要在A、B加上必定的操控信号,就能够操控C、D两头之间的“通”和“断”,然后完成“开关”的功用。其间

耦合电路的功用是为A、B端输入的操控信号供给一个输入、输出端之间的通道,但又在电气上断开SSR中输入端和输出端之间的(电)联络,以避免输出端对输入端的影响,耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作活络、响应速度高、输入/输出端之间的绝缘(耐压)等级很高。由于输入端的负载是发光二极管,这使SSR的输入端很简略做到与输入信号电平相匹配,故在运用中可直接与核算机的输出接口相连,即受“1 ”与“0”的逻辑电平操控。触发电路的功用是发生符合要求的触发信号,驱动开关电路④作业,可是,由于开关电路在不加特别操控电路时,将发生射频搅扰并以高次谐波或尖峰等信号污染电网,为此特设了“过零操控电路”。所谓“过零”,是指在参加操控信号且沟通电压过零时,SSR即为通态;而当断开操控信号后,SSR要等候沟通电的正半周与负半周的接壤点(零电位)时,SSR才为断态。这种规划能避免高次谐波的搅扰和对电网的污染。吸收电路是为避免从电源中传来的尖峰、浪涌(电压)对开关器材双向可控硅管的冲击和搅扰(乃至误动作)而规划的,一般选用“R-C”串联吸收电路或非线性电阻压敏电阻器)。

本体系所用功放的功率为320W,以两台计,负载总功率为640W,考虑到余量,可选用负载电流5A的SSR-5DA固态继电器。SSR-5DA固态继电器选用双向可控硅输出,零电压敞开,零电流封闭;输入回路与输出回路用光阻隔;输入输出端的阻隔耐压为2500V。

2.3 抗搅扰电路的规划

为了避免串入搅扰信号而形成固态继电器的误动作,本规划参加了抗搅扰电路。抗搅扰电路主要由电感元件组成,由于电感元件有通直流信号而阻沟通信号的效果,其效果主要是滤除高频及沟通电的搅扰。

2.4 过压维护电路的规划

快速熔断器和空气开关是一种通用的过电流维护办法。快速熔断器可按额外作业电流的1.2倍来挑选,一般小容量可选用保险丝。特别要注意负载短路,这是形成SSR产品损坏的主要原因。除用RC电路维护外,主张选用压敏电阻并联在输出端以作为组合维护。金属氧化锌压敏电阻(MOV)面积的巨细可决议吸收功率,厚度则决议维护电压值。沟通220V的SSR可选用MYH12/430V的压敏电阻。

计时,在输出回路中还应附加一个瞬态按捺电路,其意图是维护固态继电器。一般的办法是在继电器输出端加装RC吸收回路(例如:R=150 Ω,C=0.5μF或R=39Ω,C=0.1μF),以有用按捺加至继电器的瞬态电压和电压指数上升率dV/dt。另一个办法是在继电器输出端接入具有特定钳位电压的电压操控器材,如双向稳压二极管或压敏电阻(MOV)。压敏电阻的电流值应按下式核算:

d.JPG

其间Zs为负载阻抗、电源阻抗以及线路阻抗之和,Vmax、Vmov分别为最高瞬态电压和压敏电阻的标称电压,关于惯例的220V和380V的沟通电源,引荐的压敏电阻的标称电压值分别为440~470V和760~810V。

3 、实践运用

在MTC-02播送体系参加功放电源操控器后,通过人工编制程序,可使此体系具有主动封闭后续功放设备电源的功用。人工对MTC-02编制程序,每一打铃前1分钟发动功放电源,使功放提早进入作业状况,打铃完毕后2分钟封闭功放电源,以使功放有时刻尽可能散热。而在其他时刻,功放处于关机状况,这样便可到达节省用电、延伸设备运用寿命,下降运转费用之意图。如体系时钟呈现误差,只需校准MTC-02时钟即可,因此操作十分简略便利。

4、 完毕语

运用功放电源操控器可对单位公共播送体系的音频功放进行守时操控。通过测算,每天至少能够节省3度电。本规划的整套功放电源操控器所用的器材数量适当少,操控流程也适当简略,关键是立异地运用了MTC-02播送体系的接口,并凭借SSR-10DA固态继电器来完成功放电源操控的规划与制造。该操控器无须进行任何相关操作,只要对MTC-02编制程序即可。别的,该计划稍加弥补修正,也可完成单位热水器的电源守时操控,相同也可到达下降毛病率、节省能源之意图。

责任编辑:gt

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