[发明专利]一种空调EMC优化电路、空调控制器、空调在审
申请号: | 202110492028.1 | 申请日: | 2021-05-06 |
公开(公告)号: | CN113280459A | 公开(公告)日: | 2021-08-20 |
发明(设计)人: | 蒋润泽 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯电气股份有限公司;宁波奥克斯智能商用空调制造有限公司 |
主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/70;F24F11/88 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 李萌;王铮 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 emc 优化 电路 控制器 | ||
本发明提供了一种空调EMC优化电路、空调控制器、空调,所述空调EMC优化电路包括接地线、整流桥、低阻抗通路,以及与整流桥的输出端依次连接的PFC电路、逆变电路;所述PFC电路、逆变电路均通过分布电容与接地线连接,所述低阻抗通路的一端与整流桥的输出端连接,另一端与接地线连接;本发明在不改变空调变频控制器电路基本架构的前提下,通过在控制器电路中额外设置低阻抗通路,使得PFC电路、逆变电路中传出的高频共模干扰噪声,重新经过低阻抗通路、整流桥的输出端传递到PFC电路、逆变电路中,使得高频共模干扰噪声能够流回干扰源,使其不会从接地线传出到电源线上,从而降低控制器电路传出的共模噪声干扰,减少流向LISN的共模电流,增大EMC测试裕量。
技术领域
本发明涉及一种空调EMC优化电路、空调控制器、空调。
背景技术
空调是人们日常生活中不可或缺的电器设备,具有多种多样的结构形式。随着工业设计水平的不断提高,以及新工艺、新材料、新造型、新技术在空调上的运用,不仅开发出了各式各样的空调,而且也对空调在不同应用场景下的应用情况进行了不断的探索和技术革新,以满足用户的不同需求。
以变频空调为例,现有的变频空调外机控制器有PFC电路、电机驱动电路等高频大电流交变电路,这些电路在正常工作时会产生大量噪声干扰,随着电磁兼容要求的不断提高,变频空调EMC问题已经成为各大厂家的痛点,现有EMC优化方案大多数止步于整机层面阶段,比如电源线上增加磁环等。这不仅增多了整机层面的结构部件,增大了生产成本,而且往往会影响相关结构的装配、控制器电路的基本架构等,不利于提高生产装配效率,甚至会给电路设计、空调结构设计等工作带来一定的难度。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种空调EMC优化电路、空调控制器、空调,以在不改变空调变频控制器电路基本架构的前提下,实现对控制器电路的EMC优化。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种空调EMC优化电路,包括接地线、整流桥、低阻抗通路,以及与整流桥的输出端依次连接的PFC电路、逆变电路;所述PFC电路、逆变电路均通过分布电容与接地线连接,所述低阻抗通路的一端与整流桥的输出端连接,另一端与接地线连接;从而在不改变空调变频控制器电路基本架构的前提下,通过在控制器电路中额外设置低阻抗通路,使得PFC电路、逆变电路中传出的高频共模干扰噪声,重新经过低阻抗通路、整流桥的输出端传递到PFC电路、逆变电路中,使得高频共模干扰噪声能够流回干扰源,使其不会从接地线传出到电源线上,从而降低控制器电路传出的共模噪声干扰,减少流向LISN的共模电流,增大EMC测试裕量。
进一步的,所述低阻抗通路包括Y电容,所述Y电容的一端与整流桥的输出端连接,另一端与接地线连接;从而为接地线中的高频共模干扰噪声提供通路,使得高频共模干扰噪声能够流回干扰源。
进一步的,所述Y电容包括第一电容Cy1、第二电容Cy2,所述第一电容Cy1的一端与整流桥的第一整流输出端连接,另一端与接地线连接,所述第二电容Cy2的一端与整流桥的第二整流输出端连接,另一端与接地线连接;其中,第一电容Cy1、第二电容Cy2在充电过程中近似等价短路,所以串接电容与低阻值电阻相较于前级滤波器高频插入阻抗相当于低阻通路,即第一电容Cy1、第二电容Cy2被设置在PFC电路与逆变电路的前级,为接地线中的高频共模干扰噪声提供一个低阻的通路,使得高频共模干扰噪声能够流回干扰源,从而减少流向LISN的共模电流。
进一步的,所述低阻抗通路包括耗能电阻,所述耗能电阻与Y电容串联;所述耗能电阻的一端与Y电容连接,耗能电阻的另一端与接地线连接。优选的,所述耗能电阻包括第一电阻Ry1、第二电阻Ry2,所述第一电阻Ry1的一端与第一电容Cy1连接,另一端与接地线连接;所述第二电阻Ry2的一端与第二电容Cy2连接,另一端与接地线连接;从而使得接地线中的高频共模干扰噪声在流经Y电容之前,首先经过耗能电阻对共模电流进行消耗,降低共模电流强度,在一定程度上能够有效地避免过强的共模电流冲击整流桥,有利于确保整流桥的正常工作。
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