[发明专利]外转子电子控制式风机及调速方法有效

专利信息
申请号: 201210501998.4 申请日: 2012-11-30
公开(公告)号: CN102979748A 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 屈刚;孙勇;皋锦东 申请(专利权)人: 杭州顿力电器有限公司
主分类号: F04D25/08 分类号: F04D25/08;F04D27/00;F04D29/58
代理公司: 杭州中平专利事务所有限公司 33202 代理人: 翟中平;王俊城
地址: 311107 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 外转 电子 控制 风机 调速 方法
【权利要求书】:

1.一种外转子电子控制式风机,包括外转子风机,外转子风机调速电路包括交直接电源转换电路、隔离特性调速电路、过压保护电路及智能功率控制模块,其特征是:

所述隔离特性调速电路中隔离电源的电源输出端输出+10V电源,隔离电源的接地端GND2接运算放大器芯片Ⅰ接地端、比较器芯片Ⅱ的接地端、光耦Ⅱ的信号输出端、电容C1负极、二极管D1负极,电容C1正极接运算放大器芯片Ⅰ的信号输入端,二极管D1正极接转速输出端,光耦Ⅱ的信号输入端接FG信号端,隔离电源的信号端接智能功率模块信号输入端,运算放大器芯片Ⅰ的信号输出端接比较器芯片Ⅱ的信号输入端,比较器芯片Ⅱ的信号输出端接光耦Ⅰ的信号输入端,光耦Ⅰ的信号输出端接直流无刷风机逻辑驱动芯片信号输入端;

所述过压保护电路由电阻R1、R2、R3、比较器芯片Ⅲ和直流无刷风机逻辑驱动芯片构成,R1、R2一端并接接比较器芯片Ⅲ信号输入端,R1的另一端接Vs,R2另一端接地,比较器芯片Ⅲ信号输出端接直流无刷风机逻辑驱动芯的Res端及R3一端,R3另一端接直流无刷风机逻辑驱动芯的Vreg端,直流无刷风机逻辑驱动芯片中的转速控制端口接隔离特性调速电路中光耦Ⅰ的信号输出端,直流无刷风机逻辑驱动芯片信号输出端接智能功率模块及直流无刷风机的信号输入端;

所述智能功率模块(101)固定在电路板(105)上,智能功率模块(101)与散热器(103)之间涂布散热材料层(102),散热器(103)与铝防尘盖(104)通过螺钉(106)固定构成散热系统;

所述电子控制回路中整流桥(208)焊锡固定在电路板(205)上,整流桥(208)引脚部与铝支架(209)通过绝缘片(207)进行绝缘,在整流桥(208)与铝支架(209)之间置有散热材(210),散热固定器(211)将整流桥(208)、铝支架(209)、散热材(210)夹持固定;

霍尔传感器(305)固定在霍尔电路板(304)上,霍尔电路板(304)通过连接器(302)与调速电路主电路板(301)连接;

定子铝支架(408)呈凹凸状结构且定子绕组(401)固定于定子铝支架(408)的凸台架上,绝缘片(405)嵌在定子铝支架(408)的凹槽内,位于定子绕组(401)中漆包线(403)的U V W三相引出线套有绝缘套管(402)且穿过绝缘片(405)中导管孔与位于定子铝支架(408)凹槽内的电路板(406)上的接线针(404)焊接;

所述外转子风机中的定子铝支架(504)与转子(501)匹配端面设计成环形凹槽结构且与转子支架(501)端面呈内斜面插入定子铝支架(408)端面的凹槽内构成,防尘环(503)固定在磁石(502)表面且与转子支架(501)构成环形凹槽且与定子铝支架(408)凹槽内环壁形成插接配合;定子铝支架(408)与防尘支架(506)之间放置O型圈(505)通过螺钉固定后;防尘支架(506)与引线防水盖(508)之间置有胶垫(507)且通过螺钉固定;引线护套(509)与引线防水盖(508)过盈配合。

2.根据权利要求1所述的外转子电子控制式风机,其特征是:电容C1两端并接电阻R5,R5一端与电阻R4一端及运算放大器芯片Ⅰ的信号输入端连接,R4另一端为转速控制信号输入端;二极管D1正极通过电阻R6接转速输出端。

3.根据权利要求1所述的外转子电子控制式风机,其特征是:直流无刷风机逻辑驱动芯片设有FG接口且与光耦Ⅱ的信号输入端FG连接。

4.根据权利要求1所述的外转子电子控制式风机,其特征是:所述散热固定器(211)呈钩夹结构,且钩夹钩部呈V字形凸顶。

5.根据权利要求1所述的外转子电子控制式风机,其特征是:霍尔电路板(304)上设有定位柱(3401),且定位柱插入到主电路板(301)上定位孔(3101)内进行固定;霍尔电路板(304)呈剑式结构,剑把为定位柱(3401),剑柄上开有连接器连接孔(3402);主电路板(301)中定位孔(3101)边开有连接器定位孔(3102)。

6.一种外转子电子控制式风机的驱动电路的调速方法,其特征是:利用AC/DC变换芯片0生成具有隔离特性的电源给运算放大器芯片Ⅰ和比较器芯片Ⅱ提供工作电源,运算放大器芯片Ⅰ产生的三角波信号后进入比较器芯片Ⅱ进行信号处理后产生PWM信号,该PWM信号再通过光耦Ⅰ后与风机控制芯片的转速控制端口连接,实现调速功能,风机转速信号FG通过光耦Ⅱ实时反馈到风机使用者电源系统;利用电压检测回路实时检测智能功率控制模块端的VS电压,当智能功率控制模块端的VS电压升高时,比较器芯片Ⅲ信号输入端A点电压也随之升高,当智能功率控制模块端的VS电压升高至设定值,比较器芯片Ⅲ信号输入端A点电压达到基准电压后,比较器芯片Ⅲ导通电压后,使直流无刷风机逻辑驱动芯片RES端子电压变为低电平,直流无刷风机逻辑驱动芯片立即关断功率模块所需要的驱动信号,风机利用本身的绕组消耗U1,使之降低直至与直流后直流电压相同,实现过电压保护回路。

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