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鼓风机电路组成_罗茨鼓风机

鼓风机电路组成_罗茨鼓风机

鼓风机电路组成:【传祺GS4】鼓风机电路图-

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鼓风机电路组成:一种汽车空调鼓风机的电路结构的制作方法

  一种汽车空调鼓风机的电路结构的制作方法

  【专利摘要】本实用新型公开了一种汽车空调鼓风机的电路结构,其特征在于:所述的电路结构为空调风机的两端分别通过电感L1、L2后接入连接端子;空调风机的两端分别连接电容C4、C5后接地,电容C6的两端分别连接电容C4、C5。由于采用上述的电路结构,本实用新型的优点在于:1、能够有效的提升无EMC及EMC性能无法满足要求的风机的EMC性能;2、操作简单,工艺实现方便。

  【专利说明】—种汽车空调鼓风机的电路结构【技术领域】

  [0001]本实用新型涉及汽车空调领域,特别涉及一种汽车空调鼓风机的电路结构。

  【背景技术】

  [0002]随着经济的发展和人民生活水平的提高,汽车已经进入千家万户,汽车电子技术也越来越成熟。但是电磁干扰严重影响汽车中各种电子元件的正常工作,带来安全隐患。

  [0003]为了防止电磁环境干扰对汽车电子产品的性能产生不利影响,避免汽车电子产品功能的丧失,保证大量汽车电子设备能在同一个电气系统中彼此相互无影响并可靠工作,就必须确定一个合适的干扰极限,以保证电磁干扰辐射和电磁灵敏度极限之间存在足够的安全容量限制。所以解决汽车电气系统的EMC性能已成为一个重要课题。

  [0004]车用空调风机作为室内少数的大功率电器,如何有效的控制及提高其EMC性能,是现有技术需要解决的问题。

  实用新型内容

  [0005]本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种汽车空调鼓风机的电路结构,有效提高鼓风机传导骚扰性能及辐射骚扰性能。

  [0006]为达到上述目的,本实用新型的技术方案是,一种汽车空调鼓风机的电路结构,其特征在于:所述的电路结构为空调风机的两端分别通过电感L1、L2后接入连接端子;空调风机的两端分别连接电容C4、C5后接地,电容C6的两端分别连接电容C4、C5。

  [0007]所述的电路结构中设有电容C1、C2、C3串联后接地。

  [0008]所述的地线连接空调风机外壳。

  [0009]一种汽车空调鼓风机的电路结构,由于采用上述的电路结构,本实用新型的优点在于:1、能够有效的提升无EMC及EMC性能无法满足要求的风机的EMC性能;2、操作简单,工艺实现方便。

  【专利附图】

  【附图说明】

  [0010]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细的说明;

  [0011]图1为本实用新型一种汽车空调鼓风机的电路结构的电路图;

  【具体实施方式】

  [0012]本实用新型能够有效提高风机传导骚扰性能及辐射骚扰性能,从而提高风机的电磁兼容性,避免对其它电器零部件工作造成干扰。

  [0013]本实用新型涉及到的零部件包括了,电容Cl、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电感L1、电感L2。所述零部件通过导线按图1的方式进行连接,能够有效提高风机工作时的电磁兼容性能。

  [0014]具体的如图1所示,空调风机的两端分别通过电感L1、L2后接入连接端子;空调风机的两端分别连接电容C4、C5后接地,电容C6的两端分别连接电容C4、C5。电容Cl、C2、C3串联后接地。地线连接空调风机外壳。

  [0015]本专利的优越之处在于,第一,能够有效的提升无EMC及EMC性能无法满足要求的风机的EMC性能;第二,操作简单,工艺实现方便。

  [0016]上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

  【权利要求】

  1.一种汽车空调鼓风机的电路结构,其特征在于:所述的电路结构为空调风机的两端分别通过电感L1、L2后接入连接端子;空调风机的两端分别连接电容C4、C5后接地,电容C6的两端分别连接电容C4、C5。

  2.根据权利要求1所述的一种汽车空调鼓风机的电路结构,其特征在于:所述的电路结构中设有电容C1、C2、C3串联后接地。

  3.根据权利要求1所述的一种汽车空调鼓风机的电路结构,其特征在于:所述的地线连接空调风机外壳。

  【文档编号】B60H1/00GKSQ

  【公开日】2020年3月19日 申请日期:2020年8月26日 优先权日:2020年8月26日

  【发明者】邓波 申请人:博耐尔汽车电气系统有限公司

鼓风机电路组成:满满干货,空调室内风机电路控制原理

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  来源:制冷百家

  归原作者所有

  小分体机室内风机目前用的是 PG 调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。为了满足空调正常的运转,达到制冷、制热能力的平衡,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。

  为达到以上目的,可采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。

  为了保证所调电压满足转速要求,则必须检出电源的零点和测出风机的转速。

  故在实际电路中:

  1、使用了过零检测电路来检出电源的零点;

  2、使用风机转速检测电路来检测转速;

  再通过调节可控硅导通角来使风机转速达到系统要求。

  过零检测电路的作用就是为了风机的驱动脉冲提供一个开始的信号。

  1、过零检测工作原理简介

  电网交流电源经变压器降压后,先经过整流,在 DC 这个形成脉动直流波形,DC 点波形如下图:

  当 C 点电压大于 0.7V 时,三极管导通,在三极管集电极形成低电平;

  当电压再次降到低于 0.7V时,三极管截止,三极管集电极通过上拉电阻,形成高电平。

  这样通过三极管的反复导通、截止,在芯片的过零引脚上就会形成 100Hz 脉冲波形,芯片通过判断,检测电压的零点。

  PG 电机的内部内置了一个或者多个位置传感器(PG 电机的型号不一样,它内置了位置传感器个数也不一样我们这里以 3 个为例介绍);

  当 PG 电机转动一周时,电机的反馈端就会输出三个脉冲,MCU就通过一定时间内检测到的脉冲数量来计算出电机当前的转速,再用这个转速与目标转速来比较,就可以决定下次驱动脉冲高电平开始的时间,使转速逐渐接近目标转速。

  电路图如:

  +5V 电源提供给电机内置风速检测电路使用,风机内置风速检测电路输出波形通过 R33 这个限流电阻后,通过 C33、C23 这个 2 个瓷片电容滤波,芯片通过对输入脉冲方波频率的检测,来判断风机的转速。

  1、转速低于目标转速,则加大可控硅导通角,提高风机电压的有效值,使风机转速增大;

  2、转速高于目标转速,则减小可控硅导通角,降低风机电压的有效值,使风机转速变低。

  1、电路作用:

  控制室内风机风速,实现风速档调节;

  2、故障现象:

  风速不受控制或者风机不转

  3、元器件名称:

  1)、滤波稳压电路:

  电阻R101,限流分压作用;二极管V108,整流作用;极性电容C106,滤波作用;V109稳压二极管起稳压作用。

  2)、触发电路:

  电阻R105、R104、R109起限流分压作用;光电耦合器E101起信号传递作用。

  3)、主电路:

  双向晶闸关V110,控制开关作用;电机M,带动室内风扇运转;电阻R102与电容C105,构成阻容保护电路,保护双向晶闸管又称双向可控硅,V110不受损坏;电容C104,风机分相启动;电感L101,滤波作用。

  4、控制原理分析:

  1)、220V工频电压经过半波整流、滤波及稳压之后,得到12V 直流,供触发电路用

  2)、单片机将过零信号发送至光电耦合器中,通过光耦合,在18点产生过零触发信号供给双向晶闸管,使之受控导通。

  3)、一旦双向晶闸管导通,则220V工频电源通过电机,电机运转带动风扇吹风。

  4)、单片机根据遥控指令发出占空比不同的脉冲信号,就可以控制双向晶闸管导通与关闭的时间比例不同,因而通过电机的电压有效值也不同,从而得到高、中、弱、微四种风速。

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