5的輸入端4和電阻R47相連,電阻R47的另一端連接在電阻R53和光電耦合器U8D的輸入端10之間的線路上之后與二極管(第二指示燈144) DL14相連,二極管DL14的另一端經(jīng)電阻R61連回到電流檢測芯片U5的輸入端4,電流檢測芯片U5的輸入端4(S_)經(jīng)電阻R46連接到MOS管Q4與電阻R52之間的線路上,同時電流檢測芯片U5的輸入端4還與MOS管Q4直接相連。電流檢測芯片U5的輸入端3 (S+)連接保險絲Fl和電容C20的公共端,保險絲Fl的另一端連接+24V電源VCC,電容C20的另一端連接地PGND。電流檢測芯片U5的輸出端VCC連接+5V電源VCC,同時電流檢測芯片U5的輸出端VCC經(jīng)電容C15接地GND。電流檢測芯片U5的輸出端OUT經(jīng)電阻R40連接到外部設(shè)備的輸入端SHUNT_IN_01,電阻R40和外部設(shè)備的輸入端SHUNT_IN_01之間的線路上連接有整流二極管DSl,整流二極管DSl的另一端連接+5V電源VCC ;電流檢測芯片U5的輸出端GND接地;電流檢測芯片U5的輸出端OUT與電阻R40之間的線路上引出一條線連接電容C14,電容C14的另一端接地GND。
[0072]應(yīng)急電路15與所述MCU芯片11相連,用于在所述MCU芯片11故障下關(guān)閉所有燈光信號輸出并進(jìn)行警示。在MCU芯片11出現(xiàn)故障或者燒壞的情況下,對燈光控制會出現(xiàn)紊亂的情況,甚至?xí)看蜷_所有燈光,為避免事故擴(kuò)大,在MCU芯片11損壞的情況下除了報警外,應(yīng)急電路15關(guān)閉所有燈光的輸出,并打開警示及應(yīng)急照明燈光。
[0073]應(yīng)急電路15的輸入端MCU_VALVE_GND接在MCU芯片11的1 口上,MCU芯片11在主程序里控制這個1 口進(jìn)行高低變化,產(chǎn)生一個脈沖,主程序只要停止工作,輸出自動關(guān)閉。
[0074]具體地,應(yīng)急電路15的具體電路圖如圖6所示,應(yīng)急電路15的輸入端MCU_VALVE_GND接在MCU芯片11的1 口上,應(yīng)急電路15的輸入端MCU_VALVE_GND依次連接電容62和電阻R138,電阻R138連接三極管Q37的基極,三極管Q37的發(fā)射極連接+5V電源VCC,三極管Q37的發(fā)射極和基極之間連接有電阻R136,三極管Q37的集電極依次連接電阻R141,電容C63之后接地GND,電容C63兩端連接電阻R144,電阻R141和電阻C63之間的線路引出線上連接電阻R143,電阻R143連接三極管Q40的基極,三極管Q40的發(fā)射極接地GND,三極管Q40的集電極接地VALVE_GND。
[0075]MCU芯片11用于對燈光信號的輸入、輸出及故障檢測進(jìn)行控制,可兼容各噸位抱罐車電氣系統(tǒng)。
[0076]針對小噸位抱罐車(無PLC):翹板開關(guān)2按下,燈光信號得電后,MCU芯片11控制燈光控制板相應(yīng)線路輸出24V電壓,每一路可輸出電流0-15A,可滿足所有抱罐車燈具的正常工作電流,在抱罐車燈具出現(xiàn)短路、斷路、燈泡損壞時,燈光線路故障檢測電路14會主動切斷改路燈光輸出,并有駕駛室面板報警燈報警,司機(jī)可以打開配電箱在燈光控制模塊I的面板上直接觀察出那一路燈光損壞,及時檢修線路或更換燈泡。
[0077]針對大噸位抱罐車(PLC控制):翹班開關(guān)按下,燈光信號得電后,MCU芯片11控制燈光控制板相應(yīng)線路輸出24V電壓,在抱罐車燈具出現(xiàn)短路、斷路、燈泡損壞時,該路燈光會主動斷電,并通過CAN總線向PLC發(fā)動故障數(shù)據(jù),PLC通過總線顯示在駕駛室多功能顯示器上,并能及時反映哪一路燈光出現(xiàn)故障。
[0078]綜上所述,本實用新型通過使用MOS管替代原繼電器,相比使用繼電器可節(jié)省布線空間及布線量,同時也節(jié)省了人工和材料成本;同時本實用新型通過設(shè)計燈光線路故障檢測電路14,降低了燈光控制檢測的故障率,提高了燈光控制模塊的可靠性、生存能力;此夕卜,本實用新型通過設(shè)計防沖擊電路,在輸入線路或輸出線路出現(xiàn)靜電、電火花入侵時(入侵電壓遠(yuǎn)高于工作電壓,但能量小),能夠及時吸收入侵能量,防止線路中集成電路被擊穿,在雷電、市電入侵,電壓及能量都遠(yuǎn)高于該線路正常工作電壓,該防沖擊電路會自行燒壞,斷開線路,確保燈光線路及控制線路不受影響。本實用新型可在抱罐車、鐵水車等特種設(shè)備上使用,具有較強(qiáng)的通用性和實用性。所以,本實用新型有效克服了現(xiàn)有技術(shù)中的種種缺點(diǎn)而具高度產(chǎn)業(yè)利用價值。
[0079]上述實施例僅例示性說明本實用新型的原理及其功效,而非用于限制本實用新型。任何熟悉此技術(shù)的人士皆可在不違背本實用新型的精神及范疇下,對上述實施例進(jìn)行修飾或改變。因此,舉凡所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者在未脫離本實用新型所揭示的精神與技術(shù)思想下所完成的一切等效修飾或改變,仍應(yīng)由本實用新型的權(quán)利要求所涵蓋。
【主權(quán)項】
1.一種燈光控制模塊,與控制產(chǎn)生燈光信號的翹板開關(guān)相連,其特征在于,所述燈光控制豐吳塊包括: 用于對燈光信號的輸入、輸出及故障檢測進(jìn)行控制的MCU芯片; 燈光信號輸入檢測電路,包括: 與所述翹板開關(guān)相連用于消除輸入尖峰和防止電壓沖擊的第一防沖擊電路; 與所述第一防沖擊電路和所述MCU芯片相連用于隔離燈光信號中高電壓信號之后將所述燈光信號輸入到所述MCU芯片內(nèi)的第一光電隔離電路; 與所述光電隔離電路相連用于指示有燈光信號的第一指示燈; 與所述MCU芯片相連,根據(jù)所述MCU芯片的指令輸出對應(yīng)的燈光信號的燈光信號輸出電路; 與所述燈光信號輸入檢測電路和所述燈光信號輸出電路相連,用于通過檢測燈光線路的電流變化確認(rèn)燈光線路的故障且至少包括一個電流檢測芯片的故障燈光線路故障檢測電路。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,還包括與所述MCU芯片相連,用于在所述MCU芯片故障下關(guān)閉所有燈光信號輸出并進(jìn)行警示的應(yīng)急電路。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述第一防沖擊電路包括:TVS管和與所述TVS管相連的RC電路。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述第一光電隔離電路包括:一個光電耦合器和與所述光電耦合器、所述第一指示燈相連的指示燈電路。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述燈光信號輸出電路包括: 與所述MCU芯片相連用于隔離所述燈光信號內(nèi)的高電壓信號進(jìn)入所述MCU芯片內(nèi)的第二光電隔離電路; 根據(jù)所述MCU芯片的指令來導(dǎo)通或斷開從而打開和關(guān)閉對應(yīng)的燈光通道的MOS管;連接于所述第二光電隔離電路和所述MOS管之間,用于驅(qū)動所述MOS管導(dǎo)通或斷開的MOS管驅(qū)動電路; 與所述MOS管相連用于消除輸入尖峰和防止電壓沖擊的第二防沖擊電路。6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述第二光電隔離電路包括光電耦合器和上拉電阻。7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述MOS管驅(qū)動電路包括兩個極性不同的三極管。8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述第二防沖擊電路包括:TVS管和與所述TVS管相連的電容。9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述燈光線路故障檢測電路還包括: 與所述電流檢測芯片相連,為所述電流檢測芯片提供檢測電流的采樣電阻; 與所述電流檢測芯片和所述采樣電阻相連,用于在燈光線路存在故障時提供保護(hù)的保險絲; 與所述電流檢測芯片相連,用于在燈光線路存在故障時提供指示的第二指示燈。10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的燈光控制模塊,其特征在于,所述燈光線路故障檢測電路通 過CAN總線與外部控制器相連以向所述外部控制器發(fā)送故障數(shù)據(jù)。
【專利摘要】本實用新型提供一種燈光控制模塊,包括:MCU芯片,用于對燈光信號的輸入、輸出及故障檢測進(jìn)行控制;燈光信號輸入檢測電路,包括:用于消除輸入尖峰和防止電壓沖擊的第一防沖擊電路;用于隔離燈光信號中高電壓信號之后將所述燈光信號輸入到所述MCU芯片內(nèi)的第一光電隔離電路;用于指示有燈光信號的第一指示燈;燈光信號輸出電路,根據(jù)所述MCU芯片的指令輸出對應(yīng)的燈光信號;燈光線路故障檢測電路,至少包括一個電流檢測芯片,用于通過檢測燈光線路的電流變化確認(rèn)燈光線路的故障。本實用新型可有效解決燈光控制模塊在線路故障檢測時接線復(fù)雜、降電氣系統(tǒng)穩(wěn)定性以及整個燈光控制模塊布線量大、占用空間大的問題。
【IPC分類】H05B37/02
【公開號】CN204681632
【申請?zhí)枴緾N201520286431
【發(fā)明人】邵可, 耿會良, 謝明, 陳俊
【申請人】中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司
【公開日】2015年9月30日
【申請日】2015年5月5日