[发明专利]一种吹风机控制电路在审
申请号: | 201910266412.2 | 申请日: | 2019-04-03 |
公开(公告)号: | CN109831100A | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 张华;刘国平;田兴元;冯鹏程 | 申请(专利权)人: | 舟山市海大科学技术研究院有限责任公司 |
主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335;H02M1/44;H02P6/00;A45D20/08 |
代理公司: | 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489 | 代理人: | 陶荣州 |
地址: | 316000 浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道西*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变压单元 吹风机 输出整流滤波单元 输入整流滤波单元 开关控制单元 反馈补偿单元 本控制电路 缓冲单元 控制电路 控制模块 连接缓冲 市电输入 无刷电机 电子技术领域 信号输出端 信号输入端 初级线圈 次级线圈 热风模块 使用寿命 市电波动 用户使用 运行稳定 源连接 暖风 | ||
本发明提供了一种吹风机控制电路,属于电子技术领域。它解决了现有技术中吹风机运行受市电波动影响大的问题。本控制电路包括市电输入源、暖风模块、热风模块、控制模块和无刷电机,控制模块包括输入整流滤波单元、缓冲单元、变压单元、输出整流滤波单元和开关控制单元,市电输入源连接输入整流滤波单元,输入整流滤波单元连接缓冲单元,缓冲单元连接变压单元的初级线圈,变压单元的次级线圈连接输出整流滤波单元,变压单元还连接有反馈补偿单元,反馈补偿单元和开关控制单元的信号输入端连接,开关控制单元的信号输出端连接缓冲单元,输出整流滤波单元和无刷电机连接。本控制电路能够使吹风机运行稳定,延长其使用寿命,提高用户使用感受。
技术领域
本发明属于电子技术领域,涉及一种控制电路,特别是一种吹风机控制电路。
背景技术
吹风机作为理发工具,广泛应用于人们的日常生活中。随着科技的进步和人们生活水平的提高,人们对吹风机的安全性、智能化以及使用舒适性都提出了更高的要求。
现有的吹风机大多采用有刷电机,由市电直接供电给电机,这样存在以下问题:1、有刷电机长时间运行后容易产生碳粒并随风吹出,影响客户的肌肤感受;2、碳刷磨损后导致电机寿命减少;3、受市电电压影响较大,电压跳动比较大时,容易损坏电机。为此人们针对上述问题对吹风机进行了重新设计。
如现有技术中公开的一种吹风机中无刷电机的桥式驱动电路,如图1所示,MOS管Q1、Q2串联形成第一支路,MOS管Q3、Q4串联形成第二支路,MOS管Q5、Q6串联形成第三支路;三个支路并联,并联后的一端连接至电源VCC,并联后的另一端接地。U连接至Q1、Q2之间,V连接至Q3、Q4之间,W连接至Q5、Q6之间,U、V、W分别连接至转速控制器的输出端,以提供无刷电机所需的转速控制信号。吹风机实际使用时,交替控制六个MOS管中的两个导通,导通的两个MOS管不在同一支路,并且其中一个MOS管为支路中的上管(支路中靠近VCC的MOS管),另一个MOS管为另一支路中的下管(支路中靠近电源地的MOS管)。例如,依次按照下列顺序控制MOS管导通:Q1Q6—Q1Q4—Q5Q4—Q5Q2—Q3Q2—Q3Q6—Q1Q6……
采用上述桥式驱动电路驱动无刷电机运行时,对于同一个体系内电压浮动范围内的加热、吹风强度等工作性能不够稳定。各项参数指标不能很好的达到一致。给使用者带来不好的使用体验。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种吹风机控制电路,以解决现有吹风机运行时,吹风强度情况不稳定的问题。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种吹风机控制电路,包括市电输入源、暖风模块、热风模块、控制模块和无刷电机,所述市电输入源用于在物理开关的控制箱分别给暖风模块、热风模块和控制模块供电,其特征在于,所述控制模块包括输入整流滤波单元、缓冲单元、变压单元、输出整流滤波单元和开关控制单元,所述输入整流滤波单元的输入侧用于和市电输入源连接,所述缓冲单元的输入侧连接输入整流滤波单元,所述缓冲单元的输出侧连接变压单元的初级线圈,所述变压单元的次级线圈连接输出整流滤波单元,所述变压单元还包括一个偏置线圈,所述偏置线圈连接有反馈补偿单元,所述反馈补偿单元和所述开关控制单元的信号输入端连接,所述开关控制单元的信号输出端连接所述缓冲单元,所述输出整流滤波单元和所述无刷电机连接。
在上述的吹风机控制电路中,所述输入整流滤波单元包括电容C14、电感L4、桥式整流管BR2和电容C2,所述电容C14、电感L4串接后和桥式整流管BR2的输入侧连接,所述电容C2和所述桥式整流管BR2的输出侧连接。桥式整流管BR2用于对AC输入进行整流,电容C2对AC输入进行滤波,电容C14、电感L4和电容C2共同作用实现衰减差模和共模传导EMI,这样就能够实现出色的EMI性能。
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