本實用新型涉及電子電路生產技術領域,具體為一種高可靠性信號轉換板。
背景技術:
信號轉換板主要分為繼電器區和信號轉換區以及信號輸入輸出區。目前常見的信號轉換板(或繼電器板)不足或使用不便的地方有以下幾點:第一,每路使用的是單向發光二極管,要求所有信號源極性必須一致(高電平或低電平);
第二,每路信號的限流電阻固定,要求所有信號源的電壓必須一致(常見有3.3V,5V,12V,24V等);第三,一塊信號轉換板上的信號源輸入端共源或者共地,在遇到不同極性信號源需要信號轉換的時候無法用一塊信號轉換板實現;第四,信號轉換板上無電源指示,無信號源有效指示;第五,信號轉換板的PCB設計不規范,驅動電路與負載電源沒有物理隔離,輸入輸出連接器端子與繼電器負載電流不匹配。
為了解決上述的問題點,需要通過改良上述信號轉換板通用性及穩定性不足的問題,同時實現一塊功能板多用,即一塊功能板共用并長時間穩定工作的目的。
技術實現要素:
本實用新型要解決的技術問題是克服現有技術的不足,提供一種高可靠性信號轉換板,單個回路的信號源極性沒有限制,可以使高電平也可以是低電平;單個回路信號源電壓可選,±3.3V,±5V,±12V,±24V;一塊信號轉換上的信號源彼此獨立,所以可以實現不同極性,不同電壓的信號源共同工作;把驅動電路與負載電路做物理性電氣隔離,保證驅動電路可靠穩定的工作,提高安全性。
為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種高可靠性信號轉換板,包括基板;所述基板上設有輸入接口區、隔離區和輸出接口區;所述隔離區位于輸入接口區和輸出接口區之間;所述輸入接口區包括防反接電源模塊、多電壓模塊和驅動芯片模塊,所述防反接電源模塊位于多電壓模塊的前端,所述驅動芯片模塊分別與多電壓模塊和防反接電源模塊連接。
作為本實用新型進一步改進的,所述隔離區包括平行布置的若干光電耦合器。
作為本實用新型進一步改進的,所述輸出接口區包括平行布置的若干大觸點電流繼電器。
作為本實用新型進一步改進的,所述光電耦合器與大觸點電流繼電器的數量和安裝方式一一對應。
作為本實用新型進一步改進的,所述多電壓模塊包括輸入端口、短路塊和輸出端口,所述短路塊位于輸入端口和輸出端口之間。
由于上述技術方案的運用,本實用新型與現有技術相比具有下列優點:
本實用新型方案的一種高可靠性信號轉換板,單個回路的信號源極性沒有限制,可以使高電平也可以是低電平;單個回路信號源電壓可選,±3.3V,±5V,±12V,±24V;一塊信號轉換上的信號源彼此獨立,所以可以實現不同極性,不同電壓的信號源共同工作;把驅動電路與負載電路做物理性電氣隔離,保證驅動電路可靠穩定的工作,提高安全性。
附圖說明
下面結合附圖對本實用新型技術方案作進一步說明:
附圖1為本實用新型高可靠性信號轉換板的結構示意圖;
附圖2為本實用新型高可靠性信號轉換板的多電壓模塊結構示意圖。
圖中:1、防反接電源模塊;2、多電壓模塊;3、驅動芯片模塊;4、光電耦合器;5、大觸點電流繼電器;6、輸入端口;7、短路塊;8、輸出端口;A、輸入接口區;B、隔離區;C、輸出接口區。
具體實施方式
下面結合附圖及具體實施例對本實用新型作進一步的詳細說明。
如圖1至圖2所示的一種高可靠性信號轉換板,單個回路的信號源極性沒有限制,可以使高電平也可以是低電平;單個回路信號源電壓可選,±3.3V,±5V,±12V,±24V;一塊信號轉換上的信號源彼此獨立,所以可以實現不同極性,不同電壓的信號源共同工作;把驅動電路與負載電路做物理性電氣隔離,保證驅動電路可靠穩定的工作,提高安全性。
為達到上述要求,上述高可靠性信號轉換板包括基板;基板上設有輸入接口區A、隔離區B和輸出接口區C;隔離區B將輸入接口區A和輸出接口區C完全隔開,輸入接口區A和輸出接口區C只能通過光電耦合器4和大觸點電流繼電器5的配合實現連通。
輸入接口區包括防反接電源模塊1、多電壓模塊2和驅動芯片模塊3,防反接電源模塊1、多電壓模塊2和驅動芯片模塊3兩兩彼此連接。
隔離區B包括平行布置的若干光電耦合器4。
輸出接口區C包括平行布置的若干大觸點電流繼電器5。
光電耦合器4與大觸點電流繼電器5的數量和安裝方式一一對應。
多電壓模塊2包括輸入端口6、短路塊7和輸出端口8,短路塊7位于輸入端口6和輸出端口7之間。
以上僅是本實用新型的具體應用范例,對本實用新 型的保護范圍不構成任何限制。凡采用等同變換或者等效替換而形成的技術方案,均落在本實用新型權利保護范圍之內。