[发明专利]一种低待机功耗的冰箱变频控制器有效
申请号: | 202210458532.4 | 申请日: | 2022-04-24 |
公开(公告)号: | CN114893945B | 公开(公告)日: | 2023-09-19 |
发明(设计)人: | 刘龙球;方泽云;袁庆庆;陈宇;刘猛 | 申请(专利权)人: | 黄石东贝压缩机有限公司 |
主分类号: | H02M3/158 | 分类号: | H02M3/158;H02M1/088;F25D29/00;F25B49/02 |
代理公司: | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 11210 | 代理人: | 张朝元 |
地址: | 435111 湖北省黄石市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 待机 功耗 冰箱 变频 控制器 | ||
1.一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,包括主路模块,其特征在于,主路模块包括使能控制DC/DC模块、电容CX1、电容CX2、电容CY1、电容CY2、电解电容CE1、储能滤波电容CE2、保险管FUSE、热敏电阻NTC、压敏电阻VR1、全桥模块BD1、共模电感LC1、工型电感L1、第一降压转换器U1、二极管D1和信号采集滤波模块、内部供电模块;所述使能控制DC/DC模块包括第二降压转换器、工型电感L2、滤波电容CE3、电阻R9和电阻R10;所述第二降压转换器包括运算放大器1、运算放大器2、电阻R11、电容C4、控制逻辑单元、晶体管Q2、晶体管Q3、二极管D2、二极管D3和内部LDO;所述第二降压转换器的VIN经电阻R12分别于运算放大器1同名端、二极管D2的负极和晶体管Q2的漏极连接,晶体管Q2和晶体管Q3的栅极与控制逻辑单元相连,晶体管Q2的源极分别与二极管D2的正极、输出SW、晶体管Q3的漏极和二极管D3的负极相连,使能控制En进入控制逻辑单元;电阻R9和电阻R10串联结点相连的FB信号进入运算放大器2的反向端,运算放大器2的同名端连接基准Vref,运算放大器2的输出端分别与运算放大器1的反向端和电阻R11相连,运算放大器1的输出端进入控制逻辑单元,电阻R11的另一端与电容C4的一端相连;电容C4的另一端、二极管D3的正极和晶体管Q3的源极与地相连;所述第二降压转换器高侧功率晶体管栅极增压输入BST端与自举电容C3的一端相连,自举电容C3的另一端与电源开关节点SW端和工型电感L2一端相连;第二降压转换器反馈输入端FB分别与电阻R9、电阻R10的一端连接,工型电感L2另一端分别与滤波电容CE3正端和电阻R9相连;滤波电容CE3的另一端和电阻R10的另一端与地相连;所述信号采集滤波模块包括电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、电容C2和晶体管Q1;所述信号采集滤波模块内的电阻R3的一端与U3内的光敏三极管的发射极以及电阻R5的一端相连;电阻R3的另一端分别连接电容C1的一端、并通过电阻R4连接电容C2的一端,经过滤波后输出使能信号En与第二降压转换器使能控制端En相连接,控制所述第二降压转换器使能控制端En;电阻R5的另一端分别连接电阻R8的一端和晶体管Q1基极,晶体管Q1集电极通过电阻R6连接5V/3.3V、并通过电阻R7输出PWM信号;所述电容C1的另一端、电容C2的另一端、电阻R8的另一端以及晶体管Q1发射极与地相连,所述使能控制DC/DC模块的使能端En端,当此引脚为大于或等于1.5伏的高电平时设置为正常输出,此引脚为小于0.6伏的低电平时设置为无输出。
2.根据权利要求1所述的一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,其特征在于,所述内部供电模块包括BUCK电路、使能控制DC/DC模块和滤波电容CE3,构成DC/DC电路。
3.根据权利要求2所述的一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,其特征在于,所述内部供电模块前级提供15V内部电源,所述内部供电模块后级将15V转换成5V/3.3V对MCU供电。
4.根据权利要求2所述的一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,其特征在于,所述BUCK电路包括第一降压转换器U1、续流二极管D1、工型电感L1和储能滤波电容CE2。
5.根据权利要求1所述的一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,其特征在于,在晶体管Q2导通,晶体管Q3关断时,工型电感L2积蓄电流能得同时为输出供电,滤波电容CE3储能滤波,电阻R9和电阻R10的分压作用与反馈FB=0.8V比较控制输出电压值;在晶体管Q2关断,晶体管Q3导通时,工型电感L2保持电流,此时晶体管Q3导通,使得工型电感L2的左端强制性地降到0V以下,输出电压下降,即完成将15V降压至5V/3.3V。
6.根据权利要求1所述的一种低待机功耗的冰箱变频控制系统,其特征在于,内部LDO将VIN端15V电压经稳压器稳压为5V,为第二降压转换器供电;并且 5V通过BST外接自举电容C3,在晶体管Q3导通时,对自举电容C3充电;在晶体管Q3关断时,自举电容C3放电,至此5V完成换地,浮地驱动晶体管Q2;如此循环,完成晶体管Q2和晶体管Q3的互补导通。
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