Interruptor electrónico sin consumo eléctrico con mando a distancia.

1. Interruptor electrónico sin consumo eléctrico con mando a distancia caracterizado porque la batería (1) su polo positivo está conectado al pulsador (2),

el negativo de esta batería está conectado al negativo común, de la otra conexión del pulsador (2) está conectado el generador de frecuencia (3) y la resistencia limitadora (4), la salida del generador (3) conectada a la base del semiconductor (6), el emisor a negativo común y el colector al diodo led (5), la otra conexión del diodo led (5) conectado a la resistencia limitadora (4).

El condensador (7) y la resistencia limitadora (8) están intercalados en serie, en la alimentación del puente rectificador (9) a la red de 220v, en la salida del puente rectificador (9) obtenemos tensión continua, el ciclo positivo aplicado al ánodo del tiristor (12), en el cátodo del tiristor (12) conectado el polo positivo del condensador electrolítico (11), el cátodo del diodo zener (10), el ciclo negativo que procede del puente rectificador (9) conectado a negativo común del circuito, al negativo común está conectado el polo negativo del condensador electrolítico (5), el ánodo del diodo zener (4), la puerta de disparo del SCR tiristor (12) está conectado a la salida del filtro L-C resonante (15) y conexión a negativo común, en la entrada del filtro L-C resonante (15) está conectada la célula fotovoltaica (14).

El cátodo del tiristor (12) conectado a la entrada del optotriac (17) a través de la resistencia limitadora (16) y conexión a negativo común, una de las salidas del optotriac (17) conectado a la resistencia limitadora (18), su otro extremo conectado al anodo2 del triac (19) y a una de las entradas de control del relé de pulsos (20), la otra salida del optotriac (17) conectada a la puerta del triac (19).

El anodo1 del triac (19) y la otra entrada de control del relé de pulsos (20) conectado a la otra fase de red de 220V, los contactos del relé de pulsos (20) intercalado en una de las fases de red de 220v y alimenta la salida de control (21).

2. Interruptor electrónico sin consumo eléctrico con mando a distancia caracterizado porque la luz pulsante de una determinada frecuencia emitida por el diodo led (5) es transformada por la célula fotovoltaica (14), en pulsos eléctricos de la misma frecuencia y filtrada por el filtro L-C resonante (15).

3. Interruptor electrónico sin consumo eléctrico a distancia según todas las reivindicaciones caracterizado porque cuando el circuito está en estado de espera de la señal del mando a distancia, para su puesta en marcha, el circuito no consume energía eléctrica.

Tipo: Modelo de Utilidad. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: U201600025.

Solicitante: Márquez Raimínguez, Julián.

Nacionalidad solicitante: España.

Provincia: VALENCIA.

Inventor/es: MARQUEZ RAIMINGUEZ, JULIAN.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H02J13/00 ELECTRICIDAD.H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.H02J CIRCUITOS O SISTEMAS PARA LA ALIMENTACION O LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA; SISTEMAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA.Circuitos para proveer de indicación a distancia de las condiciones de una red, p. ej. un registro instantáneo de las condiciones de apertura o de cierre de cada seccionador de red; Circuitos para proveer el mando a distancia de medios de conmutación en una red de distribución de energía, p. ej. conexión o desconexión de consumidores de corriente por utilización de señales de impulsos codificados transmitidos por la red.

PDF original: ES-1150733_U.pdf

 

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