开关管Q2为NPN型三极管,NPN型三极管的基级作为开关管Q2的控制端,集电极作为开关管Q2的输入端,发射极作为开关管Q2的输出端。开关管Q2还可以为其他具有开关功能的器件。
下面结合图3说明本实用新型提供的继电器供电电路的原理。在继电器的驱动信号RLY发出前,控制BUCK电路中驱动开关管Q3的PWM信号的占空比为100%,此时开关管Q2常通,开关管Q3的驱动电压为-12V,由于开关管Q3为PMOS管,开关管Q3也为常通,此时BUCK电路输出12V,12V电压通过电阻R3给电容C2充电。当继电器的驱动信号RLY发出瞬间,继电器K1线圈1-2的电压由电容C2提供,电容C2放电,此时继电器K1触点3-4吸合。经过几毫秒后,控制BUCK电路中驱动开关管Q3的PWM信号的占空比变为50%,此时BUCK电路输出电压为6V,继电器K1线圈1-2的电压为6V。由上可知,通过控制BUCK电路中驱动开关管Q3的PWM信号的占空比可为继电器在不同阶段提供不同大小的供电电压,可有效地降低继电器线圈的损耗,提高继电器的可靠性和使用寿命。以图3为例,通过控制BUCK电路中驱动开关管Q3的PWM信号的占空比,可输出不同大小的电压,可以适用于供电电压要求小于12V的不同类型的继电器,通用性好;如需输出更大的电压,如24V的电压,可调整供电电源的大小即可匹配更多类型的继电器。
在本实施例中,续流模块有多种构成形式。一种形式如图3所示的续流模块为二极管D2,二极管D2的阳极作为续流模块的第一端,阴极作为续流模块的第二端。另一种形式如图4所示的续流模块为电阻R8。另一种形式如图5所示的续流模块包括二极管D2和稳压管Z1,二极管D2的阳极作为续流模块的第一端,阴极与稳压管Z1的阴极相连,稳压管的阳极作为续流模块的第二端。
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