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      具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路的制作方法

      文檔序號:40402203發(fā)布日期:2024-12-20 12:25閱讀:6來源:國知局
      具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路的制作方法

      本發(fā)明涉及一種馬達(dá)驅(qū)動電路,具體涉及一種具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路。


      背景技術(shù):

      1、電子產(chǎn)品的電路組件在運作過程中會發(fā)熱,具體是在服務(wù)器的密閉機殼或其他密閉空間中,每個電路組件運作時所生成的熱氣會在密閉機殼內(nèi)循環(huán),加熱其他電路組件,導(dǎo)致電路組件過熱損毀。因此,在電子產(chǎn)品內(nèi),必須設(shè)有風(fēng)扇,用以冷卻電子產(chǎn)品的電路組件。

      2、然而,在風(fēng)扇內(nèi),控制電路控制馬達(dá)驅(qū)動電路的多個晶體管運作以驅(qū)動馬達(dá)運轉(zhuǎn),以帶動風(fēng)扇的扇葉轉(zhuǎn)動的過程中,會生成反向電流流經(jīng)馬達(dá)以及馬達(dá)驅(qū)動電路的多個晶體管,影響馬達(dá)運作。


      技術(shù)實現(xiàn)思路

      1、本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的不足提供一種具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,適用于馬達(dá)。所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路包含反向電流檢測電路、控制電路、驅(qū)動電路以及輸出級電路。反向電流檢測電路連接所述馬達(dá)。反向電流檢測電路配置以在一默認(rèn)時間區(qū)間內(nèi)檢測流經(jīng)所述馬達(dá)的電流以輸出一電流檢測信號??刂齐娐愤B接所述反向電流檢測電路??刂齐娐放渲靡愿鶕?jù)所述電流檢測信號以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá),據(jù)以決定一控制信號,并輸出所述控制信號。驅(qū)動電路配置以根據(jù)所述控制信號以輸出一驅(qū)動信號。輸出級電路連接所述驅(qū)動電路以及所述馬達(dá)。輸出級電路配置以根據(jù)所述驅(qū)動信號運作以輸出一輸出級信號至所述馬達(dá)。所述馬達(dá)根據(jù)所述輸出級信號運轉(zhuǎn)。所述馬達(dá)根據(jù)所述輸出級信號運轉(zhuǎn)。

      2、在實施例中,所述輸出級電路包含多個上橋晶體管以及多個下橋晶體管。多個上橋晶體管包含第一上橋晶體管以及第二上橋晶體管。所述第一上橋晶體管的第一端以及所述第二上橋晶體管的第一端耦接一共享電壓。多個下橋晶體管包含第一下橋晶體管以及第二下橋晶體管。所述第一下橋晶體管的第一端連接所述第一上橋晶體管的第二端。所述第二下橋晶體管的第一端連接所述第二上橋晶體管的第二端。所述第一下橋晶體管的第二端以及所述第二下橋晶體管的第二端接地。各所述晶體管的控制端連接所述驅(qū)動電路的輸出端。所述馬達(dá)的第一端連接所述第一下橋晶體管的第一端與所述第一上橋晶體管的第二端之間的節(jié)點。所述馬達(dá)的第二端連接所述第二下橋晶體管的第一端與所述第二上橋晶體管的第二端之間的節(jié)點。

      3、在實施例中,當(dāng)所述控制電路判斷有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)時,所述控制電路控制所述驅(qū)動電路關(guān)閉所述多個下橋晶體管中的任一者。

      4、在實施例中,所述驅(qū)動電路維持關(guān)閉所述多個下橋晶體管中的任一者達(dá)一段時間,直到所述馬達(dá)換相時,才恢復(fù)正常輪流開啟各所述上橋晶體管與各所述下橋晶體管。

      5、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合。所述控制電路根據(jù)所述反向電流檢測電路所檢測到的所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合的電壓以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      6、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合。所述控制電路將所述反向電流檢測電路所檢測到的所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合的電壓與一參考電壓比較以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      7、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極或陰極。所述控制電路根據(jù)所述反向電流檢測電路所檢測到的流經(jīng)所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電流以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      8、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極。所述反向電流檢測電路配置以檢測到所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電壓。所述控制電路根據(jù)所述反向電流檢測電路檢測到的所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電壓以判斷所述本體二極管是否導(dǎo)通,據(jù)以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      9、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極。所述反向電流檢測電路配置以檢測所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電壓,計算所述本體二極管的電壓與一參考電壓之間的差值。所述控制電路根據(jù)所述本體二極管的電壓與所述參考電壓之間的差值以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      10、在實施例中,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端。所述反向電流檢測電路配置以檢測所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端的電壓,計算所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端之間的電壓差。所述控制電路根據(jù)從所述反向電流檢測電路接收到的所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端之間的電壓差,以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      11、在實施例中,所述反向電流檢測電路包含一運算放大器,所述運算放大器的第一輸入端耦接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極之間的電壓差。所述運算放大器的第二輸入端耦接一參考電壓,所述運算放大器的輸出端耦接所述控制電路的輸入端。所述控制電路根據(jù)從所述運算放大器接收到的一運算放大信號,以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      12、在實施例中,所述反向電流檢測電路包含運算放大器。所述運算放大器的第一輸入端耦接所述馬達(dá)的第一端、第二端或第三端。所述運算放大器的第二輸入端耦接一參考電壓。所述運算放大器的輸出端耦接所述控制電路的輸入端。所述控制電路根據(jù)從所述運算放大器接收到的一運算放大信號,以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      13、在實施例中,所述馬達(dá)為單相馬達(dá)。

      14、在實施例中,所述馬達(dá)為三相馬達(dá)。

      15、在實施例中,轉(zhuǎn)子位置檢測電路連接所述馬達(dá)以及所述控制電路。轉(zhuǎn)子位置檢測電路配置以檢測所述馬達(dá)的轉(zhuǎn)子位置,以輸出一轉(zhuǎn)子位置檢測信號。所述控制電路根據(jù)從所述轉(zhuǎn)子位置檢測電路接收到的所述轉(zhuǎn)子位置檢測信號,以控制所述驅(qū)動電路。

      16、如上所述,本發(fā)明提供一種具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路。本發(fā)明的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路在預(yù)定時間區(qū)間內(nèi)檢測是否有反向電流(或稱為反電動勢電流)流經(jīng)所述馬達(dá),在檢測到有反向電流流經(jīng)馬達(dá)時切換下橋晶體管(及/或上橋晶體管),以防止馬達(dá)運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常和生成噪音。

      17、為使能更進(jìn)一步了解本發(fā)明的特征及技術(shù)內(nèi)容,請參閱以下有關(guān)本發(fā)明的詳細(xì)說明與圖式,然而所提供的圖式僅用于提供參考與說明,并非用來對本發(fā)明加以限制。



      技術(shù)特征:

      1.一種具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,適用于馬達(dá),其特征在于,所述具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路包含:

      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述輸出級電路包含:

      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,當(dāng)所述控制電路判斷有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)時,所述控制電路控制所述驅(qū)動電路關(guān)閉所述多個下橋晶體管中的任一者。

      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述驅(qū)動電路維持關(guān)閉所述多個下橋晶體管中的任一者達(dá)一段時間,直到所述馬達(dá)換相時,才恢復(fù)正常輪流開啟各所述上橋晶體管與各所述下橋晶體管。

      5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合,所述控制電路根據(jù)所述反向電流檢測電路所檢測到的所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合的電壓以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合,所述控制電路將所述反向電流檢測電路所檢測到的所述馬達(dá)的第一端、第二端、第三端或其任意組合的電壓與一參考電壓比較以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極或陰極,所述控制電路根據(jù)所述反向電流檢測電路所檢測到的流經(jīng)所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電流以判斷是否有反向電流流經(jīng)所述馬達(dá)。

      8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極,所述反向電流檢測電路被配置以檢測所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電壓;

      9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極,所述反向電流檢測電路被配置以檢測所述多個下橋晶體管中的任一者的所述本體二極管的電壓,計算所述本體二極管的電壓與一參考電壓之間的差值;

      10.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路連接所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端,所述反向電流檢測電路被配置以檢測所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端的電壓,計算所述多個下橋晶體管中的任一者的第一端和第二端之間的電壓差;

      11.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路包含運算放大器,所述運算放大器的第一輸入端耦接所述多個下橋晶體管中的任一者的一本體二極管的陽極和陰極之間的電壓差,所述運算放大器的第二輸入端耦接一參考電壓,所述運算放大器的輸出端耦接所述控制電路的輸入端;

      12.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述反向電流檢測電路包含運算放大器,所述運算放大器的第一輸入端耦接所述馬達(dá)的第一端、第二端或第三端,所述運算放大器的第二輸入端耦接一參考電壓,所述運算放大器的輸出端耦接所述控制電路的輸入端;

      13.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述馬達(dá)為單相馬達(dá)。

      14.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述馬達(dá)為三相馬達(dá)。

      15.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路,其特征在于,所述具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路還包含:


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明公開一種具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路。本發(fā)明的具有反向電流檢測機制的馬達(dá)驅(qū)動電路包含反向電流檢測電路、控制電路、驅(qū)動電路以及輸出級電路。反向電流檢測電路在默認(rèn)時間區(qū)間內(nèi)檢測流經(jīng)馬達(dá)的電流,以輸出電流檢測信號??刂齐娐犯鶕?jù)電流檢測信號判斷檢測到的電流是否為反向電流,以輸出控制信號。驅(qū)動電路根據(jù)控制信號以輸出驅(qū)動信號。輸出級電路根據(jù)驅(qū)動信號運作,以輸出一輸出級信號至馬達(dá)。馬達(dá)根據(jù)此輸出級信號運轉(zhuǎn)。

      技術(shù)研發(fā)人員:陳昆民
      受保護的技術(shù)使用者:茂達(dá)電子股份有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2024/12/19
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