本發(fā)明涉及智能電子產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種有功功率檢測(cè)電路及智能插排。
背景技術(shù):
隨著科技水平的發(fā)展,電器設(shè)備的種類和功能越來越多,人們使用電器設(shè)備的頻率也越來越高。在使用電器設(shè)備時(shí),通常使用插排連接交流電源與電器設(shè)備,給電器設(shè)備供電。在關(guān)閉電器設(shè)備后,電器設(shè)備與插排之間仍處于連接狀態(tài),電器設(shè)備與供電電源并未完全斷開。這種未斷開的狀態(tài),一方面,消耗電能,造成電能資源浪費(fèi);另一方面,會(huì)產(chǎn)生熱量,存在安全隱患。
現(xiàn)有技術(shù)中,在關(guān)閉電器設(shè)備后,手動(dòng)斷開電器設(shè)備與插排的連接,可以保證電器設(shè)備與電源徹底斷開,但是這樣的操作非常麻煩,又造成電器設(shè)備與插排連接接頭的損害,減少連接接頭的使用壽命。在關(guān)閉電器設(shè)備后,也可以自動(dòng)控制受控插孔的供電情況,其中受控插孔為與電器設(shè)備連接的供電插孔。先通過采集受控插孔的電信號(hào),再將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),最后單片機(jī)根據(jù)數(shù)字信號(hào)判斷并控制繼電器,是否斷開電源與受控插孔的連接。
這樣的自動(dòng)控制方法,在采集受控插孔的模擬信號(hào),與將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的過程中,均容易受到外界干擾,降低了模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號(hào)的準(zhǔn)確度,進(jìn)而影響單片機(jī)的判斷,導(dǎo)致對(duì)受控插孔控制地不準(zhǔn)確。此外,外界的干擾可能造成單片機(jī)中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的丟失,進(jìn)而單片機(jī)不能實(shí)現(xiàn)控制功能,導(dǎo)致無法對(duì)受控插孔進(jìn)行控制。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的發(fā)明目的在于提供一種有功功率檢測(cè)電路及智能插排,能夠提高自動(dòng)控制受控插孔的準(zhǔn)確率。
為了解決上述技術(shù)問題,一方面,本發(fā)明實(shí)施例提供了一種有功功率檢測(cè)電路,包括:
電流檢測(cè)模塊,所述電流檢測(cè)模塊與受控插孔連接,用于檢測(cè)所述受控插孔的火線端與零線端之間是否存在電流;
電壓檢測(cè)模塊,所述電壓檢測(cè)模塊與所述受控插孔的火線端連接,用于檢測(cè)所述受控插孔的火線端是否連接交流電源;
有功功率檢測(cè)模塊,所述有功功率檢測(cè)模塊與所述電流檢測(cè)模塊、所述電壓檢測(cè)模塊連接,用于檢測(cè)是否存在有功功率的消耗。
可選地,所述電流檢測(cè)模塊,包括:
電流互感器,所述電流互感器具有兩個(gè)輸入端,和兩個(gè)輸出端,其中兩個(gè)輸入端分別與所述受控插孔的火線端或零線端連接;
負(fù)載電阻,所述負(fù)載電阻的兩端與所述電流互感器的兩個(gè)輸出端連接;
吸收電容,所述吸收電容與所述負(fù)載電阻并聯(lián);
二極管,所述二極管與所述吸收電容并聯(lián),其中所述二極管的正極接地;
三極管,所述三極管的基極與所述二極管的負(fù)極連接,所述三極管的發(fā)射極接地,所述三極管的集電極為所述電流檢測(cè)模塊的電流信號(hào)輸出端,所述電流信號(hào)輸出端與所述有功功率檢測(cè)模塊連接。
另一方面,本發(fā)明實(shí)施例提供了一種智能插排,包括總插頭、連接線、受控插孔和智能控制器,其中所述智能控制器包括上述任一項(xiàng)的有功功率檢測(cè)電路;
所述智能控制器與所述受控插孔連接,用于根據(jù)所述有功功率檢測(cè)電路的檢測(cè)信號(hào)控制所述受控插孔是否與所述交流電源連接;
所述總插頭通過所述連接線與所述受控插孔連接。
可選地,所述智能控制器,還包括:
整流電路,所述整流電路用于輸出第一直流電壓,與第二直流電壓;
開關(guān)電路,所述開關(guān)電路的供電端與所述整流電路輸出所述第一直流電壓的輸出端連接,用于發(fā)送閉合開關(guān)的控制信號(hào);
控制電路,所述控制電路與所述開關(guān)電路連接,用于控制所述受控插孔是否與交流電源連接。
可選地,所述整流電路,包括:
第一整流模塊,所述第一整流模塊的兩個(gè)輸入端分別連接所述交流電源的火線和零線,并在正向輸出端輸出所述第二直流電壓,負(fù)向輸出端接地;
第二整流模塊,所述第二整流模塊與所述第一整流模塊并聯(lián);
溫控開關(guān),所述溫控開關(guān)分別與所述第一整流模塊和所述交流電源的火線連接,用于控制所述第一整流模塊與第二整流模塊是否工作;
穩(wěn)壓模塊,所述穩(wěn)壓模塊的輸入端與所述第二整流模塊的所述第二直流電壓輸出端連接,并輸出所述第一直流電壓。
可選地,所述開關(guān)電路,包括:
紅外接收器,所述紅外接收器用于接收紅外信號(hào);
延時(shí)電路,所述延時(shí)電路的輸入端與所述紅外接收器連接,所述延時(shí)電路的輸出端與所述控制電路連接,所述延時(shí)電路由電阻與電容并聯(lián)組成。
可選地,所述控制電路,包括繼電器,用于控制所述受控插孔是否與所述交流電源連接。
可選地,所述控制電路,還包括過壓保護(hù)模塊,所述過壓保護(hù)模塊的輸入端與所述交流電源的火線端連接,所述過壓保護(hù)模塊的輸出端與所述繼電器連接,用于若所述交流電源的供電電壓大于閾值電壓,則通過所述繼電器切斷所述受控插孔與所述交流電源的連接。
由以上技術(shù)方案可知,本發(fā)明通過設(shè)置一種包括電流檢測(cè)模塊、電壓檢測(cè)模塊、與有功功率檢測(cè)模塊的有功功率檢測(cè)電路,對(duì)計(jì)算有功功率的兩個(gè)必要參數(shù)電流和電壓進(jìn)行檢測(cè),進(jìn)而判斷受控插孔的兩端是否存在有功功率。一方面,檢測(cè)電流信號(hào)與電壓信號(hào)兩個(gè)模擬信號(hào)判斷受控插孔是否存在有功功率,通過兩個(gè)檢測(cè)信號(hào)共同判斷是否存在有功功率,提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性;另一方面,檢測(cè)信號(hào)不經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換,避免檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行信號(hào)類型轉(zhuǎn)換時(shí),因?yàn)橥饨绺蓴_而產(chǎn)生嚴(yán)重偏差,提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性。由于有功功率檢測(cè)電路提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性,那么包含有功功率檢測(cè)電路的智能插排,能提高自動(dòng)控制受控插孔的準(zhǔn)確率。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種有功功率檢測(cè)電路的組成框圖;
圖2為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種電流檢測(cè)模塊的電路圖;
圖3為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種智能插排的示意圖;
圖4為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種智能控制器的組成框圖;
圖5為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種整流電路的組成框圖;
圖6為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種開關(guān)電路的電路圖;
圖7為根據(jù)一優(yōu)選實(shí)施例示出的一種控制電路的組成框圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整的描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
本發(fā)明實(shí)施例一公開了一種有功功率檢測(cè)電路,如圖1所示,包括:
電流檢測(cè)模塊11,電流檢測(cè)模塊11與受控插孔連接,用于檢測(cè)受控插孔的火線端與零線端之間是否存在電流;
電壓檢測(cè)模塊12,電壓檢測(cè)模塊12與受控插孔的火線端連接,用于檢測(cè)受控插孔的火線端是否連接交流電源;
有功功率檢測(cè)模塊13,有功功率檢測(cè)模塊13與電流檢測(cè)模塊11、電壓檢測(cè)模塊12連接,用于檢測(cè)是否存在有功功率的消耗。
有功功率檢測(cè)電路,檢測(cè)受控插孔的火線端與零線端是否存在有效的電能消耗,即受控插孔的火線端與零線端之間是否連接電器設(shè)備并且正在使用。有效的電能消耗,即使用電器設(shè)備產(chǎn)生的有功功率。而電壓和電流,是產(chǎn)生有功功率的必要條件,也就是說,如果電器設(shè)備產(chǎn)生了有功功率,那么為電器設(shè)備供電的供電端必然同時(shí)存在電壓和電流。與只檢測(cè)受控插孔的火線端與零線端之間是否存在電流相比,有功功率檢測(cè)模塊13對(duì)受控插孔的火線端與零線端是否連接正在使用的電器設(shè)備的判斷更準(zhǔn)確。
電流檢測(cè)模塊11與受控插孔連接,檢測(cè)受控插孔的火線端與零線端之間是否存在電流。如果受控插孔兩端未連接電器設(shè)備,那么受控插孔的火線端與零線端之間是斷路狀態(tài)不可能存在電流。如果受控插孔的火線端與零線端之間連接電器設(shè)備,那么受控插孔兩端相當(dāng)于通過電器設(shè)備間接連接。如果電器設(shè)備正在使用,那么受控插孔的火線端與零線端之間存在電流;如果電器設(shè)備未使用,那么受控插孔的火線端與零線端之間是斷路狀態(tài)也不可能存在電流。也就是說,受控插孔未連接電器設(shè)備與連接電器設(shè)備但未使用的情況,電流狀態(tài)檢測(cè)的結(jié)果是一致的。與電流檢測(cè)模塊11類似,電壓檢測(cè)模塊12檢測(cè)受控插孔兩端是否存在電壓。
電流檢測(cè)模塊11和電壓檢測(cè)模塊12都與有功功率檢測(cè)模塊13連接,有功功率檢測(cè)模塊13根據(jù)電流檢測(cè)模塊11檢測(cè)出的電流信號(hào),與電壓檢測(cè)模塊12檢測(cè)出的電壓信號(hào),檢測(cè)是否存在有功功率。即當(dāng)電流信號(hào)與電壓信號(hào)同時(shí)存在時(shí),才能產(chǎn)生有功功率。檢測(cè)完成后,產(chǎn)生控制信號(hào),作為有功功率檢測(cè)電路的結(jié)果輸出,以便后續(xù)根據(jù)控制信號(hào),對(duì)受控插孔進(jìn)行控制。
由以上技術(shù)方案可知,本發(fā)明通過設(shè)置一種包括電流檢測(cè)模塊11、電壓檢測(cè)模塊12、與有功功率檢測(cè)模塊13的有功功率檢測(cè)電路,對(duì)計(jì)算有功功率的兩個(gè)必要參數(shù)電流和電壓進(jìn)行檢測(cè),進(jìn)而判斷受控插孔的兩端是否存在有功功率。一方面,檢測(cè)電流信號(hào)與電壓信號(hào),兩個(gè)模擬信號(hào)判斷受控插孔是否存在有功功率,通過兩個(gè)檢測(cè)信號(hào)共同判斷是否存在有功功率,提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性;另一方面,檢測(cè)信號(hào)不經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換,避免檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行信號(hào)類型轉(zhuǎn)換時(shí),因?yàn)橥饨绺蓴_而產(chǎn)生嚴(yán)重偏差,提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性。由于有功功率檢測(cè)電路提高判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性,那么包含有功功率檢測(cè)電路的智能插排,能提高自動(dòng)控制受控插孔的準(zhǔn)確率。
為了更準(zhǔn)確的檢測(cè)電流信號(hào),本發(fā)明實(shí)施例二公開了一種電流檢測(cè)模塊11,如圖2所示,該電流檢測(cè)模塊11包括:
電流互感器21,電流互感器21具有兩個(gè)輸入端,和兩個(gè)輸出端,其中兩個(gè)輸入端分別與受控插孔的火線端或零線端連接;
負(fù)載電阻22,負(fù)載電阻22的兩端與電流互感器21的兩個(gè)輸出端連接;
吸收電容23,吸收電容23與負(fù)載電阻22并聯(lián);
二極管24,二極管24與吸收電容23并聯(lián),其中二極管24的正極接地;
三極管25,三極管25的基極與二極管24的負(fù)極連接,三極管25的發(fā)射極接地,三極管25的集電極為電流檢測(cè)模塊11的電流信號(hào)輸出端,電流信號(hào)輸出端與有功功率檢測(cè)模塊13連接。
電流互感器21為電流檢測(cè)器件。根據(jù)電流互感器21的器件特性,通過電流互感器21的兩個(gè)輸入端與受控插孔的零線端或火線端連接,檢測(cè)受控插孔是否連接電器設(shè)備并正在工作。負(fù)載電阻22的兩端與電流互感器21的兩個(gè)輸出端連接,使負(fù)載電阻22與電流互感器21的輸出端形成一個(gè)閉合的回路,滿足電流互感器21的使用需求。吸收電容23,能吸收感性元件電流互感器21的尖峰電壓,同時(shí)還具有穩(wěn)壓和濾波的作用。由于受控插孔正常供電是采用交流電源供電,供電電壓隨時(shí)間的改變成正弦變化,所以電流互感器21接收到的電流與交流電源供電電壓的變化趨勢(shì)相同,也是隨時(shí)間的變化成正弦變化,但是電器設(shè)備為容性設(shè)備,所以與交流電源電壓的正弦變化相比有延時(shí),延時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)短與電器設(shè)備有關(guān)。正弦變化的周期與交流電源供電電壓的變化周期相同。由二極管24的單向?qū)üδ?,以及二極管24的正極接地,可知二極管24的負(fù)極電壓隨時(shí)間的改變成半波變化,半波變化的周期與正弦變化的周期相同,半波變化是只保留電壓值為正的正弦變化。根據(jù)三極管25的工作狀態(tài)性質(zhì),三極管25相當(dāng)于開關(guān)的作用。將二極管24負(fù)極的電壓變化信號(hào),作為電流檢測(cè)模塊11最終的輸出結(jié)果。
電流檢測(cè)模塊11中,還可以包括限流電阻,限流電阻的阻值、接入方式、以及調(diào)節(jié)方式,可以根據(jù)電器設(shè)備在使用時(shí)的電流大小或受控插孔能承受的最大電流決定,在本實(shí)施例中對(duì)限流電阻的阻值大小、電阻類型、接入方式、調(diào)節(jié)方式不做限定。
由以上技術(shù)方案可知,電流檢測(cè)模塊11可以有效地檢測(cè)受控插孔的火線端與零線端之間是否存在電流。
本發(fā)明實(shí)施例三公開了一種智能插排,如圖3所示,該智能插排包括:總插頭31、連接線32、受控插孔33和智能控制器34,其中智能控制器34包括前述實(shí)施例一或?qū)嵤├我豁?xiàng)的一種有功功率檢測(cè)電路;智能控制器34與受控插孔33連接,用于根據(jù)有功功率檢測(cè)電路的檢測(cè)信號(hào)控制受控插孔33是否與交流電源連接;總插頭31通過連接線32與受控插孔33連接。
總插頭31連接交流電源,總插頭31可以是兩相插頭,也可以是三相插頭,在本實(shí)施例中對(duì)總插頭31包括的插接相數(shù)不做限定。受控插孔33,是電器設(shè)備連接智能插排的插孔,受控插孔33的數(shù)量可以為多個(gè),而且各個(gè)插孔之間為并聯(lián)關(guān)系。總插頭31和受控插孔33之間通過連接線32連接,連接線至少包括導(dǎo)線和絕緣層。其中與導(dǎo)線導(dǎo)電能力有關(guān)的導(dǎo)線橫截面面積大小、導(dǎo)線材質(zhì)種類,在本實(shí)施例中對(duì)不做限定。其中與絕緣層的絕緣強(qiáng)度有關(guān)的絕緣材料的種類、絕緣層薄厚程度,在本實(shí)施例中不做限定。在本實(shí)施例中對(duì)導(dǎo)線長(zhǎng)度也不做限定。智能控制器34,包括有功功率檢測(cè)電路,通過對(duì)受控插孔有功功率的檢測(cè),以達(dá)到根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)控制受控插孔33的目的。
本發(fā)明實(shí)施例四公開了一種智能控制器,如圖4所示,該智能控制器34,還包括:
整流電路41,整流電路41用于輸出第一直流電壓,與第二直流電壓;
開關(guān)電路42,開關(guān)電路42的供電端與整流電路41輸出第一直流電壓的輸出端連接,用于發(fā)送閉合開關(guān)的控制信號(hào);
控制電路43,控制電路43與開關(guān)電路42連接,用于控制受控插孔是否與交流電源連接。
整流電路41,將交流電轉(zhuǎn)換成直流電,以便為控制部件提供直流的控制電壓。開關(guān)電路42,用于啟動(dòng)智能插排,開啟智能插排的檢測(cè)與自動(dòng)控制功能。開關(guān)電路42由整流電路41輸出的第一直流電壓供電。開關(guān)電路42發(fā)送閉合開關(guān)的控制信號(hào)時(shí),控制電路43將交流電源與受控插孔連接,并持續(xù)對(duì)受控插孔是否存在有功功率進(jìn)行檢測(cè)。
由以上技術(shù)方案可知,通過在智能控制器中細(xì)化的電路,使得智能控制器的各個(gè)組成部分分工更加明確,以便對(duì)受控插孔的控制更加準(zhǔn)確。
為了增加智能插排使用的安全性,并且減少在智能插排未連接電器設(shè)備或者連接的電器設(shè)備未工作時(shí)消耗的功率,本發(fā)明實(shí)施例五公開了一種整流電路41,如圖5所示,該整流電路包括第一整流模塊51、第二整流模塊52、溫控開關(guān)53、穩(wěn)壓模塊54;
第一整流模塊51,第一整流模塊51的兩個(gè)輸入端分別連接交流電源的火線和零線,并在正向輸出端輸出第二直流電壓,負(fù)向輸出端接地;
第二整流模塊52,第二整流模塊52與第一整流模塊51并聯(lián);
溫控開關(guān)53,溫控開關(guān)53分別與所述第一整流模塊和所述交流電源的火線連接,用于控制所述第一整流模塊與第二整流模塊是否工作;
穩(wěn)壓模塊54,穩(wěn)壓模塊54的輸入端與第二整流模塊53的第二直流電壓輸出端連接,并輸出第一直流電壓。
本發(fā)明實(shí)施例通過設(shè)置在受控插孔連接電器設(shè)備并使用時(shí),第一整流模塊51、與第二整流模塊52兩個(gè)整流模塊同時(shí)工作,既滿足電路對(duì)電流與電壓的需求,又能降低電路的消耗。當(dāng)受控插孔未連接電器設(shè)備,或電器設(shè)備未使用時(shí),只有第一整流模塊51工作。第一整流模塊51與交流電源的火線之間有溫控開關(guān)53,第一整流模塊51與第二整流模塊52并聯(lián),由溫控開關(guān)53控制第一整流模塊51與第二整流模塊52是否工作,當(dāng)溫度達(dá)到溫控開關(guān)的溫度臨界點(diǎn)就斷開溫控開關(guān)53,停止運(yùn)行整流電路41,整個(gè)電路中沒有第一直流電壓與第二直流電壓的輸出,智能控制器的整流電路、開關(guān)電路與控制電路均不工作,能夠防止由于高溫引發(fā)火災(zāi)等災(zāi)難,提高智能插排使用的安全性。為了提供穩(wěn)定的直流電壓,通過穩(wěn)壓模塊54,將經(jīng)過整流得到的第二直流電壓穩(wěn)壓,以得到更穩(wěn)定的第一直流電壓。
為了方便智能插排的控制,通常在智能插排上設(shè)置手動(dòng)開關(guān),啟動(dòng)智能受控插孔的檢測(cè)。本發(fā)明實(shí)施例六公開了一種開關(guān)電路42,如圖6所示,該開關(guān)電路42包括紅外接收器61、延時(shí)電路62;
紅外接收器61用于接收紅外信號(hào);
延時(shí)電路62的輸入端與紅外接收器61連接,延時(shí)電路62的輸出端與控制電路連接,延時(shí)電路62由電阻與電容并聯(lián)組成。
在智能插排連接交流電源后,受控插孔沒有與交流電源連接,設(shè)置開關(guān)電路42的目的是給受控插孔進(jìn)行短暫的供電,以滿足開啟電器設(shè)備的需求。開啟電路42可以設(shè)置成手動(dòng)開關(guān)的形式,也可以設(shè)置成本發(fā)明實(shí)施例提供的開關(guān)電路42,也可以兩者同時(shí)存在,在本實(shí)施例中對(duì)開關(guān)電路的開關(guān)形式不做限定。本發(fā)明實(shí)施例對(duì)紅外接收器61接收的紅外信號(hào)的信號(hào)頻率不做限定,所以可以接收來自任意一種遙控器發(fā)送的紅外信號(hào),紅外信號(hào)是按下遙控器上的任意鍵發(fā)送的。對(duì)于任意一種帶有遙控器的電器設(shè)備,都可以控制智能插排并開啟對(duì)應(yīng)的電器設(shè)備,給用戶帶來極大的便利。設(shè)置延時(shí)電路62,使智能插排接收到一定數(shù)量的紅外脈沖數(shù)量時(shí),啟動(dòng)智能插排,這需要遙控器持續(xù)一段時(shí)間發(fā)送紅外信號(hào),區(qū)分電器設(shè)備的操作與智能插排操作的不同,避免用戶誤操作。
為了實(shí)現(xiàn)控制電路的對(duì)受控插孔是否斷電的控制,本發(fā)明實(shí)施例七公開了一種控制電路43,如圖7所示,該控制電路包括繼電器71,用于控制受控插孔是否與交流電源連接。
由于供電電壓不穩(wěn)、線路損耗嚴(yán)重、或者用電量波動(dòng)的影響,電源電壓的電壓值也會(huì)發(fā)生改變,如果電源電壓超過電器設(shè)備所能承受的最高電壓,那么可能會(huì)發(fā)生電器設(shè)備電路的燒毀,嚴(yán)重的可能會(huì)引起火災(zāi)。為了避免電源電壓過高而引發(fā)的不良后果,本發(fā)明實(shí)施例八公開了一種控制電路,如圖7所示,該控制電路包括過壓保護(hù)模塊72,過壓保護(hù)模塊72的輸入端與交流電源的火線端連接,過壓保護(hù)模塊72的輸出端與繼電器71連接,用于若交流電源的供電電壓大于閾值電壓,則通過繼電器71切斷受控插孔與交流電源的連接。
本領(lǐng)域技術(shù)人員在考慮說明書及實(shí)踐這里公開的發(fā)明后,將容易想到本發(fā)明的其它實(shí)施方案。本申請(qǐng)旨在涵蓋本發(fā)明的任何變型、用途或者適應(yīng)性變化,這些變型、用途或者適應(yīng)性變化遵循本發(fā)明的一般性原理并包括本發(fā)明未公開的本技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)或慣用技術(shù)手段。說明書和實(shí)施例僅被視為示例性的,本發(fā)明的真正范圍和精神由下面的權(quán)利要求指出。
應(yīng)當(dāng)理解的是,本發(fā)明并不局限于上面已經(jīng)描述并在附圖中示出的精確結(jié)構(gòu),并且可以在不脫離其范圍進(jìn)行各種修改和改變。本發(fā)明的范圍僅由所附的權(quán)利要求來限制。