專利名稱:Pg電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及ー種電カ電子技術(shù)領(lǐng)域,特別是PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的小功率分體空調(diào)室內(nèi)風(fēng)機(jī)一般采用PG調(diào)速塑封電機(jī),如圖5所示,圖中,PG調(diào)速塑封電機(jī)與繼電器連接,使用的傳統(tǒng)的繼電器驅(qū)動(dòng)電機(jī)來控制風(fēng)速,由于使用繼電器驅(qū)動(dòng)電機(jī)的上的缺陷,只能恒速控制風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在人們的需求,故需要進(jìn)行改迸,能夠進(jìn)行調(diào)速,使用可控硅調(diào)壓調(diào)速的方式來調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,可實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速并可根據(jù)風(fēng)機(jī)反饋信號(hào)補(bǔ)償輸出電壓,以達(dá)到風(fēng)速穩(wěn)定,經(jīng)試驗(yàn)電路比較成熟可靠。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是為了解決上述現(xiàn)有技術(shù)的不足而提供一種線路簡(jiǎn)單可調(diào)速的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,包括PG電機(jī)M、雙向可控硅Ql和光耦器U1,其特征是所述PG電機(jī)M的火線與雙向可控硅Ql的Tl腳連接,所述雙向可控硅Ql的Tl腳、G腳均與光耦器Ul的4腳連接,在雙向可控硅Ql的Tl腳與光耦器Ul的4腳之間串接有電阻器R3,所述雙向可控硅Ql的T2腳與光耦器Ul的6腳之間串接有電阻器R2,所述光耦器Ul的I腳接直流電源VCC,光耦器Ul的2腳輸入FAN控制信號(hào)。本創(chuàng)造發(fā)明的線路簡(jiǎn)単,且能對(duì)主芯片輸出的控制信號(hào)FAN實(shí)現(xiàn)無極調(diào)控。為了防止雙向可控硅Ql開關(guān)時(shí)產(chǎn)生大的浪涌電壓,對(duì)雙向可控硅Ql進(jìn)行保護(hù),在雙向可控硅的Tl腳、T2腳之間串接RC電路,所述RC電路由電容器CXl與電阻器Rl串接組成。為了防止雙向可控硅回路中電流突變,對(duì)雙向可控硅Ql進(jìn)行保護(hù),在雙向可控硅Ql的Tl腳與電容器CXl之間串接電感器LI。本實(shí)用新型得到的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,主芯片輸出的控制信號(hào)FAN通過光耦器Ul與強(qiáng)電隔離;控制雙向可控硅Ql的導(dǎo)通與關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速。
圖I是實(shí)施例I整體結(jié)構(gòu)線路圖;圖2是實(shí)施例2整體結(jié)構(gòu)線路圖;圖3是實(shí)施例3整體結(jié)構(gòu)線路圖;圖4是雙向可控硅Q1導(dǎo)通角示意圖;圖5是現(xiàn)有技術(shù)繼電器控制電路圖。
具體實(shí)施方式
[0014]
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)ー步說明。實(shí)施例I :如圖I所示,本實(shí)施例提供的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,包括PG電機(jī)M、雙向可控硅Ql和光耦器U1,所述PG電機(jī)M的火線與雙向可控硅Ql的Tl腳連接,所述雙向可控硅Ql的Tl腳、G腳均與光耦器Ul的4腳連接,在雙向可控硅Ql的Tl腳與光耦器Ul的4腳之間串接有電阻器R3,所述雙向可控硅Ql的T2腳與光耦器Ul的6腳之間串接有電阻器R2,所述光耦器Ul的I腳接直流電源VCC,光耦器Ul的2腳輸入FAN控制信號(hào)。上述結(jié)構(gòu)中的PG電機(jī)M、雙向可控硅Ql和光耦器U1,均為可直接獲取的現(xiàn)有技術(shù),故在此不多做詳細(xì)介紹。在具體實(shí)施時(shí),當(dāng)FAN信號(hào)為低電平時(shí),光耦器Ul導(dǎo)通,雙向可控硅Ql開通,當(dāng)FAN為高電平時(shí),光耦器Ul關(guān)斷,雙向可控硅Ql關(guān)斷;這樣即可控制雙向可控硅Ql的導(dǎo)通角a I。如圖4所示,當(dāng)雙向可控硅Ql的導(dǎo)通角a 1=180°時(shí),電動(dòng)機(jī)端電壓波形為正弦 波,即全導(dǎo)通狀態(tài);當(dāng)雙向可控硅Ql的導(dǎo)通角a I〈180°時(shí),電動(dòng)機(jī)端電壓波形如圖實(shí)線所示,即非全導(dǎo)通狀態(tài),有效值減?。籥 I越小,導(dǎo)通狀態(tài)越少,則電壓有效值越小,所產(chǎn)生的磁場(chǎng)越小,則電機(jī)的轉(zhuǎn)速越低。本實(shí)施例得到的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,主芯片輸出的控制信號(hào)FAN通過光耦器Ul與強(qiáng)電隔離;控制雙向可控硅Ql的導(dǎo)通與關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速。實(shí)施例2如圖2所示,本實(shí)施例提供的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,其大體結(jié)構(gòu)與實(shí)施例I一致,但是為了防止雙向可控硅Ql開關(guān)時(shí)產(chǎn)生大的浪涌電壓,對(duì)雙向可控硅Ql進(jìn)行保護(hù),在本實(shí)施例中,在雙向可控硅的TI腳、T2腳之間串接RC電路,所述RC電路由電容器CXl與電阻器Rl串接組成,由于RC電路為業(yè)內(nèi)公知技術(shù),故在此不多做詳細(xì)介紹。實(shí)施例3如圖3所示,本實(shí)施例提供的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,其大體結(jié)構(gòu)與實(shí)施例2一致,但是為了防止雙向可控硅回路中電流突變,對(duì)雙向可控硅Ql進(jìn)行保護(hù),在本實(shí)施例中的雙向可控硅Ql的Tl腳與電容器CXl之間串接電感器LI。
權(quán)利要求1.ー種PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,包括PG電機(jī)M、雙向可控硅Ql和光耦器U1,其特征是所述PG電機(jī)M的火線與雙向可控硅Ql的Tl腳連接,所述雙向可控硅Ql的Tl腳、G腳均與光耦器Ul的4腳連接,在雙向可控硅Ql的Tl腳與光耦器Ul的4腳之間串接有電阻器R3,所述雙向可控硅Ql的T2腳與光耦器Ul的6腳之間串接有電阻器R2,所述光耦器Ul的I腳接直流電源VCC,光耦器Ul的2腳輸入FAN控制信號(hào)。
2.如權(quán)利要求I所述PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,其特征是在雙向可控硅的Tl腳、T2腳之間串接RC電路,所述RC電路由電容器CXl與電阻器Rl串接組成。
3.如權(quán)利要求2所述PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,其特征是在雙向可控硅Ql的Tl腳與電容器CXl之間串接電感器LI。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,包括PG電機(jī)M、雙向可控硅Q1和光耦器U1,其特征是所述PG電機(jī)M的火線與雙向可控硅Q1的T1腳連接,所述雙向可控硅Q1的T1腳、G腳均與光耦器U1的4腳連接,在雙向可控硅Q1的T1腳與光耦器U1的4腳之間串接有電阻器R3,所述雙向可控硅Q1的T2腳與光耦器U1的6腳之間串接有電阻器R2,所述光耦器U1的1腳接直流電源VCC,光耦器U1的2腳輸入FAN控制信號(hào)。本實(shí)用新型得到的PG電機(jī)無極調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,主芯片輸出的控制信號(hào)FAN通過光耦器U1與強(qiáng)電隔離;控制雙向可控硅Q1的導(dǎo)通與關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速。
文檔編號(hào)H02P27/02GK202524357SQ20122015521
公開日2012年11月7日 申請(qǐng)日期2012年4月13日 優(yōu)先權(quán)日2012年4月13日
發(fā)明者張和君 申請(qǐng)人:寧波德業(yè)變頻技術(shù)有限公司