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一种高频模块机HPM3350监控模块

2021-02-01 02:00:47

一种高频模块机HPM3350监控模块

  技术领域

  本发明涉及高频模块机技术领域,具体为一种高频模块机HPM3350监控模块。

  背景技术

  高频模块机主要采用抽屉式高智能模块化设计,可通过增减柜内UPS模块来满足功率输出输入及可靠性要求,具有极大的弹性,实现最佳性价比。具有易插拔功能,不仅可以通过增减机柜内的模块来满足功率输出及可靠性要求,只要冗余允许还可以在线进行维护,实现零维修时间。采用全数化控制技术,集中了当今电力电子和自动控制领域最先进的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。高频UPS电源有体积小,重量轻;对市电电压波动的适应能力较强;可以使用市电输入功率因数达到0.99以上,使市电输入电流的谐波含量小于5%,对市电电网的污染小,可以消除可闻噪声(包括电噪声和机械噪声)等优势,但是存在监控模块不能一键开机,一键关机,一键静音,一键复位和声光查看运行状态等问题。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种高频模块机HPM3350监控模块,具有监控模块不能一键开机,一键关机,一键静音,一键复位和声光查看运行状态等问题的优点,解决了现有技术中的问题。

  为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高频模块机HPM3350监控模块,包括按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路、逆变电路和接口排,所述按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路和逆变电路分别与接口排相接;

  所述按键电路包括逆变开按键S1、逆变关按键S2、报警复位按键S3和静音按键S4,逆变开按键S1、逆变关按键S2、报警复位按键S3和静音按键S4的一端分别串联电阻R9、电阻R10、电阻R11和R12共接3.3V电压上,逆变开按键S1与接口排的ON端和电容C1并联点相接,逆变关按键S2与接口排的OFF端和电容C2并联点相接,报警复位按键S3与接口排的FAULTCLR端和电容C3并联点相接,静音按键S4的另一端与接口排的STLENCE端和电容C4并联点相接,电容C1、电容C2、电容C3和电容C4的另一端并联供接地;

  所述灯光指示电路中与电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6和电阻R7一端共接3.3V电压,另一端分别串联发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、发光二极管LED4、发光二极管LED5和发光二极管LED6接在接口排的FAULTLED、BYPASSLED、MATLED、BATLED、INVLED和OUTLED端。

  所述蜂鸣器电路中的蜂鸣器BZ2的端角1与二极管D1和三级管Q1的集电极并联点相接,三级管Q1的基极串联电阻R29与接口排的BUZZ端相接,蜂鸣器BZ2的端角2与二极管D1和电阻R1的并联点相接,电阻R1的另一端接5V电压;

  所述逆变电路中SN74HC74DRG4触发器U1的引脚3与电阻R16和超级电容C6的并联点相接,电阻R16的另一端与接口排的BF0、电阻R17和接口J1的端口2上,超级电容C6与电阻R17和电阻R15并联共接地,接口J1的端口1与电阻R15、电阻R18和3.3V电压并联相接,电阻R18的另一端接在SN74HC74DRG4触发器U1的引脚2上;

  所述SN74HC74DRG4触发器U1的引脚5串联电阻R14接在三极管Q2的基极上,三极管Q2的发射机串联R8与PS2501L-1光电耦合器U2和电阻R13并联点相接,电阻R13的另一端与PS2501L-1光电耦合器U2的端口2共接地,PS2501L-1光电耦合器U2的端口3和4分别与接口排的BPO+和BPO-相接。

  优选的,所述灯光指示电路分别指示高频模块机的主路、旁路、电池、逆变、输出和故障灯。

  优选的,所述按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路、逆变电路和接口排安装在LED指示灯按键板,并在LED指示灯按键板上覆盖按键贴膜。

  优选的,所述LED指示灯按键板固定在高频模块机的正面。

  与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

  本高频模块机HPM3350监控模块,没有点击静音按键S4时静音信号处于高电平位,电压为3.3V,点击静音按键S4(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,(监控CPU接受静音信号后停止发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器停止工作);监控CPU发送静音信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受静音信号后停止发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器停止工作;

  没有点击报警复位按键S3时报警复位信号处于高电平位,电压为3.3V,点击报警复位按键S3(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,(监控CPU接受报警复位信号后开始发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器开始工作);监控CPU发送报警复位信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受报警复位信号后开始发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器开始工作;

  逆变关按键S2:没有点击逆变关按键S2时关机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击关机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送关机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受关机,逆变器停止工作;

  逆变开按键S1:没有点击逆变开按键S1时开机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击开机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送开机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受开机,逆变器开始工作;

  加装LED指示灯按键板,解决了高频模块机HPM3350监控模块不能一键开机,一键关机,一键静音,一键复位和声光查看运行状态等问题。

  附图说明

  图1为本发明的高频模块机结构图;

  图2为本发明的电路原理图;

  图3为本发明的LED按键板;

  图4为本发明的按键贴膜图。

  具体实施方式

  下面将结合本发明施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚;完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

  请参阅图1,一种高频模块机HPM3350监控模块,包括按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路、逆变电路和接口排,按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路和逆变电路分别与接口排相接。

  请参阅图2,按键电路包括逆变开按键S1、逆变关按键S2、报警复位按键S3和静音按键S4,逆变开按键S1、逆变关按键S2、报警复位按键S3和静音按键S4的一端分别串联电阻R9、电阻R10、电阻R11和R12共接3.3V电压上,逆变开按键S1与接口排的ON端和电容C1并联点相接,逆变关按键S2与接口排的OFF端和电容C2并联点相接,报警复位按键S3与接口排的FAULTCLR端和电容C3并联点相接,静音按键S4的另一端与接口排的STLENCE端和电容C4并联点相接,电容C1、电容C2、电容C3和电容C4的另一端并联供接地;

  灯光指示电路中与电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6和电阻R7一端共接3.3V电压,另一端分别串联发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、发光二极管LED4、发光二极管LED5和发光二极管LED6接在接口排的FAULTLED、BYPASSLED、MATLED、BATLED、INVLED和OUTLED端,灯光指示电路分别指示高频模块机的主路、旁路、电池、逆变、输出和故障灯。

  蜂鸣器电路中的蜂鸣器BZ2的端角1与二极管D1和三级管Q1的集电极并联点相接,三级管Q1的基极串联电阻R29与接口排的BUZZ端相接,蜂鸣器BZ2的端角2与二极管D1和电阻R1的并联点相接,电阻R1的另一端接5V电压;

  静音按键S4:没有点击静音按键S4时静音信号处于高电平位,电压为3.3V,点击静音按键S4(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU接受静音信号后停止发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器停止工作;监控CPU发送静音信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受静音信号后停止发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器停止工作。

  报警复位按键S3:没有点击报警复位按键S3时报警复位信号处于高电平位,电压为3.3V,点击报警复位按键S3(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,(监控CPU接受报警复位信号后开始发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器开始工作);监控CPU发送报警复位信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受报警复位信号后开始发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器开始工作;

  逆变电路中SN74HC74DRG4触发器U1的引脚3与电阻R16和超级电容C6的并联点相接,电阻R16的另一端与接口排的BF0、电阻R17和接口J1的端口2上,超级电容C6与电阻R17和电阻R15并联共接地,接口J1的端口1与电阻R15、电阻R18和3.3V电压并联相接,电阻R18的另一端接在SN74HC74DRG4触发器U1的引脚2上;

  SN74HC74DRG4触发器U1的引脚5串联电阻R14接在三极管Q2的基极上,三极管Q2的发射机串联R8与PS2501L-1光电耦合器U2和电阻R13并联点相接,电阻R13的另一端与PS2501L-1光电耦合器U2的端口2共接地,PS2501L-1光电耦合器U2的端口3和4分别与接口排的BPO+和BPO-相接;

  逆变关按键S2:没有点击逆变关按键S2时关机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击关机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送关机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受关机,逆变器停止工作。

  逆变开按键S1:没有点击逆变开按键S1时开机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击开机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送开机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受开机,逆变器开始工作。

  请参阅图3-4,按键电路、灯光指示电路、蜂鸣器电路、逆变电路和接口排安装在LED指示灯按键板,LED指示灯按键板固定在高频模块机的正面,并在LED指示灯按键板上覆盖按键贴膜,加装LED指示灯按键板,解决了高频模块机HPM3350监控模块不能一键开机,一键关机,一键静音,一键复位和声光查看运行状态等问题。

  综上所述:本高频模块机HPM3350监控模块,没有点击静音按键S4时静音信号处于高电平位,电压为3.3V,点击静音按键S4(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU接受静音信号后停止发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器停止工作;监控CPU发送静音信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受静音信号后停止发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器停止工作;

  没有点击报警复位按键S3时报警复位信号处于高电平位,电压为3.3V,点击报警复位按键S3(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,(监控CPU接受报警复位信号后开始发送按键板蜂鸣器鸣叫信号,按键板蜂鸣器开始工作);监控CPU发送报警复位信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受报警复位信号后开始发送蜂鸣器鸣叫信号,蜂鸣器开始工作;

  逆变关按键S2:没有点击逆变关按键S2时关机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击关机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送关机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受关机,逆变器停止工作;

  逆变开按键S1:没有点击逆变开按键S1时开机信号处于高电平位,电压为3.3V,点击开机键(保持2秒)时信号处于0V,信号反馈至监控CPU,监控CPU发送开机信号至功率模块控制CPU,功率模块控制CPU接受开机,逆变器开始工作;

  加装LED指示灯按键板,解决了高频模块机HPM3350监控模块不能一键开机,一键关机,一键静音,一键复位和声光查看运行状态等问题。

  需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”;“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程;方法;物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程;方法;物品或者设备所固有的要素。

  尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化;修改;替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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