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本實用新型涉及調速器領域,特別涉及一種直流風機調速器。
背景技術:
調速器是電機控制裝置中的基本裝置之一,特別是在風機等電機應用設備中更是應用廣泛。原有的調速器是采用的電阻絲繞組方式,銅鼓調節(jié)電阻絲長度來改變阻值的大小從而調節(jié)電機的轉速。但是由于電阻通電時本身也會產(chǎn)生一定的能耗,使得電阻絲繞組方式的調速器大多能耗較大,導致自身散發(fā)的熱量也很高,其安裝在風機內(nèi)部,會產(chǎn)生一定的安全隱患。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種直流風機調速器,該風機調速器的能耗低,發(fā)熱少。
本實用新型的上述目的是通過以下技術方案得以實現(xiàn)的:
一種直流風機調速器,包括:
開關模塊,一端耦接風機的正向輸入端,另一端耦接電源負極;
PWM脈沖調制模塊,耦接開關模塊,通過PWM脈沖控制開關模塊導通;
故障反饋模塊,耦接開關模塊和PWM脈沖調制模塊,當開關模塊損壞時輸出控制風機勻速工作的故障反饋信號和報警信號。
通過采用上述技術方案,PWM脈沖調制模塊輸出的PWM波可實現(xiàn)對開關模塊通斷時間的控制,通過調節(jié)PWM脈沖的占空比可實現(xiàn)調節(jié)開關模塊的導通時間,又因為開關模塊一端耦接風機的正向輸入端,另一端耦接電源負極,當開關模塊導通時,可通過并聯(lián)分流原理實現(xiàn)風機的模擬短路,當開關模塊斷開時,風機正常工作,即開關模塊的導通時間間接的實現(xiàn)了對風機驅動時間的控制,從而達到了調節(jié)風機轉速的作用。由于采用模擬短路的方式實現(xiàn)對風機的驅動時間的調節(jié)從而調節(jié)風機的轉速,消耗的能量減少,發(fā)熱量較少,在一定程度上增加了調速器工作的安全性。同時,故障反饋模塊的設置還可以實現(xiàn)當開關模塊損壞時,控制風機勻速工作,從而在保證短時間內(nèi)風機所在設備正常工作的情況下通知技術人員對調速模塊進行檢修或更換,進一步的增加了調速器工作的安全性。
作為本實用新型的改進,所述開關模塊包括場效應管,所述場效應管的漏極耦接電源正極,場效應管的源極漏接電源負極,場效應管的柵極耦接所述PWM脈沖調制模塊。
通過采用上述技術方案,場效應管作為一種常用的配合PWM脈沖工作的開關元件,其工作性能穩(wěn)定,進一步的提高了調速器的工作的安全性。
作為本實用新型的改進,所述故障反饋模塊包括:
與邏輯單元,包括與門電路,所述與門電路的輸入端分別耦接PWM脈沖調制模塊的輸出端和場效應管的漏極,當所述場效應管被擊穿時,所述與邏輯單元輸出故障信號;
反饋單元,耦接與邏輯單元,用于接收故障信號,并在接收到故障信號時輸出所述故障反饋信號和報警信號。
通過采用上述技術方案,當場效應管正常工作時,場效應管的漏極與PWM脈沖調制模塊的輸出端的電極性相反,當場效應管被擊穿時,場效應管的漏極與PWM脈沖調制模塊的輸出端的電極性會出現(xiàn)相同的情況,此時與邏輯單元輸出故障信號,從而檢測出場效應管是否正常工作。
作為本實用新型的改進,所述反饋單元包括相應故障信號得電的繼電器,所述繼電器的第一常閉觸電串接于風機的電源回路,所述第一常閉觸點并聯(lián)設置有一限流電阻,所述繼電器的第二常閉觸點串接于場效應管和電源正極之間。
通過采用上述技術方案,當繼電器得電時,說明場效應管被擊穿,此時第一常閉觸點斷開,使得限流電阻串接于風機的供電回路,實現(xiàn)對風機的限流,從而控制風機勻速工作在預設的轉速;第二常閉觸點斷開時,場效應管與電源正極斷開連接,從而避免了場效應管形成對風機的模擬短路。
作為本實用新型的改進,所述限流電阻串接有一發(fā)光二極管,當所述與邏輯單元輸出故障信號時,所述發(fā)光二極管輸出所述報警信號。
通過采用上述技術方案,當?shù)谝怀i]觸點斷開時,發(fā)光二極管得電發(fā)光,從而輸出報警信號,提示技術人員調速模塊已出現(xiàn)故障。
作為本實用新型的改進,還包括濾波模塊,所述濾波模塊耦接于風機與電源之間。
通過采用上述技術方案,濾波模塊的設置實現(xiàn)了風機轉動速度的穩(wěn)定,同時在場效應管導通時,可以防止流經(jīng)場效應管的電流過大,在一定程度上起到為了保護場效應管的作用。
作為本實用新型的改進,所述濾波模塊包括LC濾波電路。
通過采用上述技術方案,LC濾波電路作為一種常見的濾波電路,其設置方式程度,設計方案簡便,在一定程度上降低了濾波模塊的設計難度。
作為本實用新型的改進,還包括反極性保護模塊,所述反極性保護模塊包括串接于風機和電源正極之間的二極管。
通過采用上述技術方案,二極管的設置起到了放置電流回流的作用,從而起到了對電路的反極性保護的作用。
綜上所述,本實用新型具有以下有益效果:
一、功率消耗低,由于使用場效應管代替了電阻絲,降低了調速器的功率消耗;
二、轉速控制簡便,當需要調節(jié)風機轉速時,只需要調節(jié)PWM脈沖的占空比即可,相比于調節(jié)電阻絲的長度,智能化程度更高。
附圖說明
圖1是直流風機調速器的系統(tǒng)圖;
圖2是直流風機調速器的內(nèi)部電路圖。
圖中,1、風機;2、開關模塊;3、PWM脈沖調制模塊;4、故障反饋模塊;5、濾波模塊;6、反極性保護模塊。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步詳細說明。
如圖1和圖2所示,一種直流風機調速器,包括開關模塊2、控制開關模塊2工作的PWM脈沖調制模塊3和故障反饋模塊4。
開關模塊2,包括N溝道的場效應管FE,場效應管FE的漏極耦接電源正極,場效應管FE的源極漏接電源負極,場效應管FE的柵極耦接PWM脈沖調制模塊3。
PWM脈沖調制模塊3,耦接開關模塊2,用于輸出PWM脈沖。 PWM脈沖的輸出方式為成熟的現(xiàn)有技術,此處包括但不限于通過單片機輸出PWM脈沖并通過遠程調節(jié)PWM脈沖的占空比以及通過單片機輸出PWM脈沖并通過電位器調節(jié)PWM脈沖的占空比。
故障反饋模塊4,包括與邏輯單元和反饋單元。
與邏輯單元,包括與門電路AN,與門電路AN的輸入端分別耦接接PWM脈沖調制模塊3的輸出端和場效應管FE的漏極,當場效應管FE被擊穿時,與門電路AN輸出故障信號。其中,與門電路AN與場效應管之間連接有分壓電路,分壓電路包括串聯(lián)設置的固定電阻R1和固定電阻R2,固定電阻R1和固定電阻R2耦接的節(jié)點耦接與門電路AN的輸入端,固定電阻R2接地,固定電阻R1耦接場效應管FE的漏極。
反饋單元,包括串聯(lián)設置的NPN型的三極管TD和繼電器KM。其中,三極管TD的集電極耦接電源正極,三極管TD的發(fā)射極通過繼電器KM的線圈接地,三極管TD的基極耦接與門電路AN的輸出端。繼電器KM的常閉觸點KM1串接于風機1和電源負極之間,常閉觸點KM1還并聯(lián)有限流電阻R3,繼電器KM的常閉觸點KM2串接于上述場效應管FE與電源正極之間。當與門電路AN輸出故障信號時,反饋單元輸出故障反饋信號,三極管TD導通,繼電器KM得電,常閉觸點KM1和常閉觸電KM2斷開,風機1通過限流電阻R3耦接電源,從而使得風機1持續(xù)工作,以保證風機1所在設備短時間內(nèi)持續(xù)工作;同時上述限流電阻R3還串聯(lián)設置有一發(fā)光二極管D2,當與門電路AN輸出故障信號時,發(fā)光二極管D2得電輸出報警信號,從而起到提示技術人員的作用。
濾波模塊5,濾波模塊5耦接于風機1與電源之間,包括由電感L和電解電容C1組成的LC濾波電路。
反極性保護模塊6,包括串接于風機1和電源正極之間的二極管D1。
由以上所述內(nèi)容可知,當風機1工作時,PWM脈沖調制模塊3輸出PWM脈沖,從而調節(jié)場效應管FE的通斷時間,進而調節(jié)風機1的轉速。當場效應管FE被擊穿時,與門電路AN輸出故障信號,繼電器KM得電,風機1通過限流電阻R3耦接電源,從而持續(xù)工作,發(fā)光二極管D2發(fā)光從而提示技術人員。由于采用場效應管配合PWM脈沖實現(xiàn)對風機1轉速的控制,在一定程度上保證了調速器工作過程中的安全性。
本具體實施例僅僅是對本實用新型的解釋,其并不是對本實用新型的限制,本領域技術人員在閱讀完本說明書后可以根據(jù)需要對本實施例做出沒有創(chuàng)造性貢獻的修改,但只要在本實用新型的權利要求范圍內(nèi)都受到專利法的保護。
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