羅茨鼓風(fēng)機調(diào)速器工作原理_羅茨鼓風(fēng)機
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羅茨風(fēng)機選擇哪種啟動接線方式好?星三角啟動、軟啟動、變頻器啟動對比視頻講解
羅茨鼓風(fēng)機調(diào)速器工作原理:汽車空調(diào)鼓風(fēng)機是如何調(diào)速的?
2020-04-23 汽車維護與修理
鼓風(fēng)機的控制電路主要有2種形式:調(diào)速電阻式和調(diào)速控制器式。
如圖1所示,通過改變鼓風(fēng)機開關(guān)與調(diào)速電阻的接通方式可使鼓風(fēng)機以4種不同的轉(zhuǎn)速工作。當鼓風(fēng)機開關(guān)處于0位時,鼓風(fēng)機不工作;當鼓風(fēng)機開關(guān)處于1位時,鼓風(fēng)機的電路中串聯(lián)了3個電阻,鼓風(fēng)機低速運轉(zhuǎn);當鼓風(fēng)機開關(guān)處于2位時,鼓風(fēng)機的電路中串聯(lián)了2個電阻,鼓風(fēng)機中速運轉(zhuǎn);當鼓風(fēng)機開關(guān)處于3位時,鼓風(fēng)機的電路中只串聯(lián)1個電阻,鼓風(fēng)機中高速運轉(zhuǎn);當鼓風(fēng)機開關(guān)處于4位時,鼓風(fēng)機的電路中不串聯(lián)電阻,鼓風(fēng)機高速運轉(zhuǎn)。由以上原理可知,若調(diào)速電阻損壞,鼓風(fēng)機處于4位時可以正常工作,處于1、2、3位時至少有一位不工作。
調(diào)速電阻一般安裝在蒸發(fā)器組件上,利用氣流進行冷卻,而為了避免電阻溫度因鼓風(fēng)機堵轉(zhuǎn)而不斷上升,需要在電路中添加溫度保護開關(guān)(熔絲),以便在電阻溫度過高時及時切斷鼓風(fēng)機電路。鼓風(fēng)機開關(guān)裝在空調(diào)控制面板上,設(shè)置不同的擋位供調(diào)速用,在設(shè)置時,鼓風(fēng)機開關(guān)可以控制鼓風(fēng)機電源,也可以控制鼓風(fēng)機搭鐵。這種控制方式的原理比較簡單,成本較低,維修方便,但調(diào)節(jié)范圍小,并且很多功率白白消耗在了調(diào)速電阻上。
如圖2所示,空調(diào)控制單元通過端子B向調(diào)速控制器發(fā)送PWM(脈沖寬度調(diào)制器)占空比信號,以改變鼓風(fēng)機的工作電壓,從而改變鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速。PWM占空比信號越大,鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速越高,反之鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速越低。空調(diào)控制單元通過端子A接收鼓風(fēng)機工作時的電壓反饋信號,以反饋鼓風(fēng)機的實際工作情況。采用PWM控制鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速,可以實現(xiàn)鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速的無級調(diào)節(jié)。在有些車型上還設(shè)有鼓風(fēng)機高速繼電器,空調(diào)控制單元通過控制端子C搭鐵,使鼓風(fēng)機高速運轉(zhuǎn),這樣即使調(diào)速控制器損壞,鼓風(fēng)機仍能高速運轉(zhuǎn)。
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汽車鼓風(fēng)機調(diào)速器工作原理:汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊的制作方法
汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊的制作方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,包括用于驅(qū)動鼓風(fēng)機的MOS開關(guān)管,所述MOS開關(guān)管的輸入端與PWM信號控制電路相連,其中,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有過溫保護電路,所述過溫保護電路包括負溫度系數(shù)熱敏電阻器和電壓比較器,所述電壓比較器的負極輸入端與參考電壓端相連,所述電壓比較器的正極輸入端通過負溫度系數(shù)熱敏電阻器接地,所述電壓比較器的輸出端連接MOS開關(guān)管的柵極端。本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,在出現(xiàn)保護時,解除保護后,需要重啟電源或者控制信號才使模塊重新工作,具有節(jié)能、安全的特點,且電路簡單,易于實現(xiàn)。
【專利說明】
汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本實用新型涉及一種調(diào)速模塊,尤其涉及一種汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)有的用于汽車空調(diào)鼓風(fēng)機風(fēng)量調(diào)節(jié)的調(diào)速模塊,當模塊出現(xiàn)過溫或者堵轉(zhuǎn)保護后,只要解除保護,調(diào)速模塊就可以立即工作。因此,當出現(xiàn)過溫以及堵轉(zhuǎn)保護時,往往故障還沒有解除確認,調(diào)速模塊就開始工作,大大影響了電機的安全性;并且在異常情況下會導(dǎo)致調(diào)速模塊反復(fù)啟動,浪費電能。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,在出現(xiàn)保護時,解除保護后,需要重啟電源或者控制信號才使模塊重新工作,具有節(jié)能、安全的特點,且電路簡單,易于實現(xiàn)。
[0004]本實用新型為解決上述技術(shù)問題而采用的技術(shù)方案是提供一種汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,包括用于驅(qū)動鼓風(fēng)機的MOS開關(guān)管,所述MOS開關(guān)管的輸入端與PffM信號控制電路相連,其中,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有過溫保護電路,所述過溫保護電路包括負溫度系數(shù)熱敏電阻器和電壓比較器,所述電壓比較器的負極輸入端與參考電壓端相連,所述電壓比較器的正極輸入端通過負溫度系數(shù)熱敏電阻器接地,所述電壓比較器的輸出端連接MOS開關(guān)管的柵極端。
[0005]上述的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,其中,所述電壓比較器的正極輸入端與輸出端之間連接有第一調(diào)節(jié)電阻,所述電壓比較器的正極輸入端與參考電壓端之間連接有第二調(diào)節(jié)電阻,所述電壓比較器的輸出端和MOS開關(guān)管的柵極端之間連接有續(xù)流二極管。
[0006]上述的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,其中,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有堵轉(zhuǎn)保護電路。
[0007]本實用新型對比現(xiàn)有技術(shù)有如下的有益效果:本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,通過在MOS開關(guān)管的輸入端并聯(lián)連接過溫保護電路,當模塊溫度變化時,熱敏電阻器的阻值也隨之變化,出現(xiàn)過溫保護時,電壓比較器拉低MOS管柵極的電壓,關(guān)斷MOS管的導(dǎo)通,只有溫度下降后,重啟電源或者控制信號,電壓比較器重新比較,電路才能重新運作,具有節(jié)能、安全的特點。
【附圖說明】
[0008]圖1為本實用新型汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊的電路原理圖。
【具體實施方式】
[0009]下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作進一步的描述。
[0010]圖1為本實用新型汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊的電路原理圖。
[0011]請參見圖1,本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,包括用于驅(qū)動鼓風(fēng)機的MOS開關(guān)管,所述MOS開關(guān)管的輸入端與PffM信號控制電路相連,其中,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有過溫保護電路,所述過溫保護電路包括負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTCl和電壓比較器U1B,所述電壓比較器UlB的負極輸入端與參考電壓端VCC相連,所述電壓比較器UlB的正極輸入端通過負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTCl接地,所述電壓比較器UlB的輸出端連接MOS開關(guān)管的柵極端。
[0012]本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,U1A、U1B、U1D為運放集成電路。C15濾波電容,R27、R28組成分壓電路,提供比較電壓參考點。NTCl負溫度系數(shù)熱敏電阻,和R25組成分壓電路,與1?28上的電壓進行比較。1?27、1?28、階(:1、1?25、1?24、1]18組成溫度保護電路,R24溫度滯回。Rsense檢電流電阻與R15、R16、R17、R12、R3、R2、R8、U1A、U1D組成過流和電機堵轉(zhuǎn)保護電路,與RlO、Rl 1、Q3、R9組成保護鎖定電路。PTOl信號控制電路將O?5V的HVM控制信號轉(zhuǎn)換成線性信號,通過UlC的處理,輸出相應(yīng)的電壓控制MOS的導(dǎo)通程度,從而起到調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機電流,控制風(fēng)量的作用。
[0013]本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,所述電壓比較器UlB的正極輸入端與輸出端之間連接有第一調(diào)節(jié)電阻R24,所述電壓比較器UlB的正極輸入端與參考電壓端之間連接有第二調(diào)節(jié)電阻R25,所述電壓比較器的輸出端和MOS開關(guān)管的柵極端之間連接有續(xù)流二極管D8。當模塊溫度變化時,NTCl的阻值也隨之變化,電壓比較器UlB的5腳電壓亦發(fā)生變化,通過與6腳電壓的比較控制7腳的輸出,拉低MOS管柵極的電壓,關(guān)斷MOS管的導(dǎo)通,從而實現(xiàn)溫度保護,通過選擇R24,R25的參數(shù)加大正反饋深度,實現(xiàn)重新上電開啟,保護后,二極管D8—直開啟,電路無法再次運作,只有溫度下降后,重啟電源或者控制信號,UlB重新比較,電路才能重新運作。
[0014]本實用新型提供的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,其中,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有堵轉(zhuǎn)保護電路。鼓風(fēng)機堵轉(zhuǎn)時,鼓風(fēng)機相當于短路,MOS漏極電壓升高,UlA運放3腳電壓升高,通過UlA運放的運算輸出的電壓與運放12腳電壓運算控制14腳的輸出,從而控制MOS管柵極的控制信號,達到控制MOS導(dǎo)通程度的作用,實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護的功能,堵轉(zhuǎn)后存在較小電流,直至溫度保護。
[0015]雖然本實用新型已以較佳實施例揭示如上,然其并非用以限定本實用新型,任何本領(lǐng)域技術(shù)人員,在不脫離本實用新型的精神和范圍內(nèi),當可作些許的修改和完善,因此本實用新型的保護范圍當以權(quán)利要求書所界定的為準。
【主權(quán)項】
1.一種汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,包括用于驅(qū)動鼓風(fēng)機的MOS開關(guān)管,所述MOS開關(guān)管的輸入端與PWM信號控制電路相連,其特征在于,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有過溫保護電路,所述過溫保護電路包括負溫度系數(shù)熱敏電阻器和電壓比較器,所述電壓比較器的負極輸入端與參考電壓端相連,所述電壓比較器的正極輸入端通過負溫度系數(shù)熱敏電阻器接地,所述電壓比較器的輸出端連接MOS開關(guān)管的柵極端。2.如權(quán)利要求1所述的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,其特征在于,所述電壓比較器的正極輸入端與輸出端之間連接有第一調(diào)節(jié)電阻,所述電壓比較器的正極輸入端與參考電壓端之間連接有第二調(diào)節(jié)電阻,所述電壓比較器的輸出端和MOS開關(guān)管的柵極端之間連接有續(xù)流二極管。3.如權(quán)利要求1所述的汽車空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速模塊,其特征在于,所述MOS開關(guān)管的輸入端還連接有堵轉(zhuǎn)保護電路。
【文檔編號】H02P29/028GKSQ
【公開日】2020年8月17日
【申請日】2020年3月23日
【發(fā)明人】李生高
【申請人】上海逸航汽車零部件有限公司
汽車鼓風(fēng)機調(diào)速器工作原理:汽車鼓風(fēng)機調(diào)節(jié)器工作原理是什么,為什么鼓風(fēng)機關(guān)閉OFF,鼓風(fēng)機輸入還有電,但鼓風(fēng)機不工作?
1.常規(guī)的汽車空調(diào)中鼓風(fēng)機調(diào)速,采用串電阻的方式,利用回路中阻值的大小來調(diào)節(jié)電壓,達到調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速目的。一般低檔位串的阻值大,中檔位串的阻值小,高檔位不串電阻。這種方式原理比較簡單,零部件成本也低,維修方便。但調(diào)節(jié)范圍小,且很多電源功率白白消耗在電阻上。
2.新型的汽車空調(diào)中鼓風(fēng)機調(diào)速多采用調(diào)速模塊,通過PWM控制功率管(三極管)的功率輸出變化,調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速。尤其在自動空調(diào)系統(tǒng)中,目前普遍采用空調(diào)控制單元(內(nèi)含DSP芯片),空調(diào)工作時,DSP根據(jù)程序設(shè)置和車內(nèi)反饋信號發(fā)指令調(diào)節(jié)PWM(脈寬調(diào)制器)的占空比,經(jīng)光耦隔離轉(zhuǎn)換,用功率場效應(yīng)管(MOSFET)作為主開關(guān)元件,通過改變開關(guān)元件的導(dǎo)通方式及通斷比來改變輸出電壓的大小,從而調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速。該電路主要由pwm脈沖波的產(chǎn)生,光耦隔離,驅(qū)動以及主開關(guān)元件等幾部分組成。
以下是單片機控制的直流PWM調(diào)速裝置的原理:
近年來,直流電動機的結(jié)構(gòu)和控制方式都發(fā)生了很大的變化。隨著計算機進入控制領(lǐng)域以及新型的電力電子功率元器件的不斷出現(xiàn),采用全控型的開關(guān)功率元件進行脈寬調(diào)制(pulse width modulation,簡稱pwm)已成為直流電動機新的調(diào)速方式。這種調(diào)速方法具有開關(guān)頻率高、低速運行穩(wěn)定、動態(tài)性能優(yōu)良、效率高等優(yōu)點,更重要的是這種調(diào)速方式很容易在單片機控制系統(tǒng)中實現(xiàn),因此具有很好的發(fā)展前景。采用全控型的開關(guān)功率元件進行脈寬調(diào)制(pulse width modulation,簡稱pwm)已成為直流電動機新的調(diào)速方式。這種調(diào)速方法具有開關(guān)頻率高、低速運行穩(wěn)定、動態(tài)性能優(yōu)良、效率高等優(yōu)點,更重要的是這種調(diào)速方式很容易在單片機控制系統(tǒng)中實現(xiàn),因此具有很好的發(fā)展前景。
pwm調(diào)速原理
pwm調(diào)速方法通常采用功率場效應(yīng)管作為主開關(guān)元件,通過改變開關(guān)元件的導(dǎo)通方式及通斷比來
改變輸出電壓的大小與極性,如圖1所示。gd1與gd2是隔離放大的驅(qū)動元件,可以采用光電耦合隔離或變壓器隔離。vt1和vt2是主開關(guān)元件(圖1中是以mosfet為代表),vd1和vd2是兩個續(xù)流二極管,la是濾波電感。
當開關(guān)管mosfet的柵極輸入高電平時,開關(guān)管導(dǎo)通,直流電動機電樞繞組兩端有電壓ud,t1(s)后。柵極輸入變?yōu)榈碗娖剑_關(guān)管截止,電動機電樞兩端電壓為0。t2(s)后,柵極輸出重新變?yōu)楦唠娖剑_關(guān)管的動作重復(fù)前面的工作。這樣,對應(yīng)著輸入的電平高低,直流電動機電樞繞組兩端的電壓波形如圖2所示。電動機電樞繞組兩端的電壓平均值u0為:
u0=×ud=×ud=αt×ud
(αt:占空比,0≤αt≤1)
在pwm調(diào)速系統(tǒng)中占空比αt是一個重要參數(shù),在電源電壓ud不變的情況下,電樞端電壓的平均值取決于占空比αt的大小,改變αt的值可以改變電樞端電壓的平均值從而達到調(diào)速的目的。
可以采用以下方法改變占空比αt的值。
(1) 定寬調(diào)頻法:保持t1不變,只改變t2,這樣使周期(或頻率)也隨之改變。
(2) 調(diào)寬調(diào)頻法:保持t2不變,只改變t1,這樣使周期(或頻率)也隨之改變。
(3) 定頻調(diào)寬法:保持周期t(或頻率)不變,同時改變t1和t2。
前兩種方法由于在調(diào)速時改變了控制脈沖的周期(或頻率),當控制脈沖的頻率與系統(tǒng)的固有頻率接近時,將會引起振蕩,因此常采用定頻調(diào)寬法來改變占空比從而改變直流電動機電樞兩端電壓。
光耦部分起到隔離和電平轉(zhuǎn)換的作用,因為單片機輸出的是ttl電平(0~5v),而驅(qū)動部分采用的是ir2103,它的電源要求是10v~20v,電路中采用了12v電源,所以要求的輸入電平在0~12v之間。在此選用高速光耦6n136芯片。因為6n136的絕緣電壓是2500v(最小值);具有可兼容的ttl電路;邏輯低電平和邏輯高電平的傳輸延遲時間都是0.5μs(帶寬2mhz);供電電壓是-0.5v~15v,其耐壓和速度都符合電路的要求。
對于中小功率的電動機通常采用功率場效應(yīng)管(metal oxide semiconductor field effect transistor,mosfet)作為主開關(guān)元件,mosfet是一種多電子導(dǎo)電的單極型電壓控制器件,具有開關(guān)速度快、高頻特性好、熱穩(wěn)定性優(yōu)良、驅(qū)動電路簡單、驅(qū)動功率小、安全工作區(qū)寬、無二次擊穿問題等顯著優(yōu)點。目前功率場效應(yīng)管的指標已經(jīng)達到耐壓600v,電流70a,工作頻率100khz的水平,在開關(guān)電源、中小型功率的電機調(diào)速中得到廣泛的應(yīng)用。
汽車鼓風(fēng)機調(diào)速器工作原理:現(xiàn)在空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速器就是場效應(yīng)管控制的,看看他的原理,該怎么檢修!
原標題:現(xiàn)在空調(diào)鼓風(fēng)機調(diào)速器就是場效應(yīng)管控制的,看看他的原理,該怎么檢修!
絕緣柵型場效應(yīng)管(Insulated Gate Field Effect Transistor,IGFET)的柵極與源極、柵極與漏極之間均采用SiO2絕緣層隔離,因此而得名。又因為柵極為金屬鋁,故又稱為MOS(Metal-Oxide-Semicondutor)管。
a. N溝道增強型MOS管結(jié)構(gòu)示意圖b. 符號
(符號中的箭頭表示從P區(qū)(襯底)指向N區(qū)(N溝道),虛線表示增強型。)
與結(jié)型場效應(yīng)管相同,MOS管也有N溝道和P溝道兩類,但每一類又分為增強型和耗盡型兩種。因此MOS管分為四種類型:N溝道增強型、N溝道耗盡型管、P溝道增強型管和P溝道耗盡型管。(凡柵-源電壓UGS為零時漏極電流也為零的管子,均屬于增強型管;凡柵-源電壓UGS為零漏極電流部位零的管子均屬于耗盡型管。)
一、N溝道增強型MOS管
N溝道增強型MOS管結(jié)構(gòu)和符號如上圖所示,它一塊低摻雜的P型硅片為襯底,利用擴散工藝制作兩上高摻雜的N+區(qū),并引出兩個電極,分別為源極s和漏極d,半導(dǎo)體之上制作一層SiO2絕緣層,再在SiO2之上制作一層金屬鋁,引出電極,作為柵極g。通常襯底與源極接在一起使用。這樣,柵極和襯底各相當于一個極板,中間是絕緣層,形成電容。
當柵-源電壓變化時,將改變襯底靠近絕緣層處感應(yīng)電荷的多少,從而控制漏極電流的大小。
1、工作原理
①柵-源電壓UGS的控制作用
作用下,漏極電流ID越大。
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