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吸尘器控制电路制作方法

  • 专利名称
    吸尘器控制电路制作方法
  • 发明者
    倪祖根
  • 公开日
    2010年11月17日
  • 申请日期
    2009年10月15日
  • 优先权日
    2009年10月15日
  • 申请人
    金莱克电气股份有限公司
  • 文档编号
    A47L9/00GK201631110SQ20092018948
  • 关键字
  • 权利要求
    一种吸尘器控制电路,其特征在于其包括电机(M1)、串联在电机(M1)的交流电源供电回路中并具有一功率可控硅(TR1)的驱动单元(1)、连接该功率可控硅(TR1)控制极的中央处理单元(IC1)、连接中央处理单元(IC1)的降压整流滤波电路单元(2)、一反馈电路单元(IC2)、与反馈电路单元(IC2)相连的电流采样电路单元(3);其中所述中央处理单元(IC1)通过反馈电路单元(IC2)的反馈来控制功率可控硅(TR1)的导通2.根据权利要求1所述的吸尘器控制电路,其特征在于所述驱动单元(1)进一步包 括发射极与该功率可控硅(TRl)控制极相连的三极管(V2),用于放大驱动信号3.根据权利要求2所述的吸尘器控制电路,其特征在于所述电流采样电路单元(3) 至少包括一电流采样电阻(R)、和一端与电流采样电阻(R)相连而另一端与反馈电路单元 (IC2)相连的一阀值电阻(WR)4.根据权利要求3所述的吸尘器控制电路,其特征在于所述反馈电路单元(IC2)为 一比较放大器,其输入与电流采样电路单元(3)相连,其输出与中央处理单元(ICl)相连5.根据权利要求3或4所述的吸尘器控制电路,其特征在于所述阀值电阻(WR)为可 调电阻6.根据权利要求1或2或3或4所述的吸尘器控制电路,其特征在于其进一步包括 一电压采样电路单元(4),其与反馈电路单元(IC2)相连,至少包括一端与交流电源供电回 路相连的取样电阻(R8)、一端与该取样电阻(R8)串联而另一端接地的分压电阻(R26)
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种吸尘器控制电路
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型公开了一种吸尘器控制电路,其包括电机、串联在电机的交流电源供电回路中并具有一功率可控硅的驱动单元、连接该功率可控硅控制极的中央处理单元、连接中央处理单元的降压整流滤波电路单元、一电流采样电路单元、一电压检测电路单元、输入端与该电流/电压采样电路单元均相连且输出端与中央处理单元相连的反馈电路单元;所述中央处理单元通过反馈电路单元的反馈结果来控制功率可控硅的导通,以确保吸尘器空载时电机低速运行,而吸尘器负载时电机高速运行。采用本实用新型,能使吸尘器较长时间维持在相对稳定的吸入功率状态,保持吸力不变,同时实现过压和欠压保护功能。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:吸尘器控制电路的制作方法传统的吸尘器的控制电路无法根据负载的变化而变化电机功率,即使是在吸尘器 空载的时候,电机依旧高速运转,不仅噪音大,且能耗也大,而且使用时会随着吸尘器内部 灰尘的积累,导致吸入功率降低,如图1,其最大吸入功率维持时间只有一点(用方框线示 意)。随着吸尘器经常使用,其内部灰尘不断的积累,会导致吸尘器的吸入功率降低,同样当 吸尘器的吸管有堵塞时,也会导致吸尘器的吸入功率降低。发明内容本实用新型目的是提供一种吸尘器控制电路,这种控制电路能够在吸尘器空载 时自动降低电机转速,以减小噪音,降低能耗;而在吸尘器负载增加时逐步释放功率,增强 吸力。本实用新型的技术方案是一种吸尘器控制电路,其包括电机、串联在电机的交流 电源供电回路中并具有一功率可控硅的驱动单元、连接该功率可控硅控制极的中央处理单 元、连接中央处理单元的降压整流滤波电路单元、一反馈电路单元、与反馈电路单元相连的 电流采样电路单元;其中所述中央处理单元通过反馈电路单元的反馈来控制功率可控硅的 导通。所述驱动单元进一步包括发射极与该功率可控硅控制极相连的三极管,用于放大 驱动信号。所述电流采样电路单元至少包括一电流采样电阻、和一端与电流采样电阻相连而 另一端与反馈电路单元相连的一阀值电阻。所述反馈电路单元为一比较放大器,其输入与电流采样电路单元相连,其输出与 中央处理单元相连。所述阀值电阻为可调电阻。其进一步包括一电压采样电路单元,其与反馈电路单元相连,至少包括一端与交 流电源供电回路相连的取样电阻、一端与该取样电阻串联而另一端接地的分压电阻。本实用新型优点是1)本实用新型能够自动检测吸尘器电机的负载情况并因此调整电机功率,当吸尘 器空载时,该控制电路能够自动降低电机转速,从而减小噪音,降低能耗;当负载时,通过电 流采样检测自动功率加大可控硅TRl的导通角,从而达到增加吸入功率,使其较长时间维 持在相对稳定的吸入功率状态。2)本实用新型能够自动检测吸尘器电源电压情况,当电压过高,能自动减小功率, 而电压过低则自动加大功率,由此实现过压和欠压保护功能。3)本实用新型所述的这种吸尘器控制电路还能够在电机M启动时通过调节功率可控硅TRl的导通角以实现电机软启动,使电机电流缓慢上升。以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述图1为采用现有吸尘器控制电路的吸尘器性能曲线图;图2为采用本实用新型吸尘器控制电路的吸尘器性能曲线图;图3为本实用新型吸尘器控制电路的示意图。实施例首先如图3所示,是本实用新型吸尘器控制电路的示意图,它主要由电机 Ml、串联在电机Ml的交流电源供电回路中并具有一功率可控硅TRl的驱动单元1、连接该 功率可控硅TRl控制极的中央处理单元IC 1、连接中央处理单元ICl的降压整流滤波电路 单元2、一电流采样电路单元3、一电压采样电路单元4、和与上述电流/电压采样电路单元 (3,4)均相连并将所采样的电流/电压信号反馈至中央处理单元ICl的一反馈电路单元 IC2共同组成。所述中央处理单元ICl通过反馈电路单元IC2的反馈结果,来控制功率可控 硅TRl的导通,以确保吸尘器空载时电机Ml低速运行,而吸尘器负载时电机Ml高速运行。所述驱动单元1进一步包括发射极与功率可控硅TRl控制极相连的三极管V2,用 于放大驱动信号。所述电流采样电路单元3至少包括一电流采样电阻R、和一端与电流采样电阻R相 连而另一端与反馈电路单元IC2相连的一阀值电阻WR,该阀值电阻WR为可调电阻,其用于 根据电路功率因素来调整预设阀值。 所述反馈电路单元IC2为一比较放大器,其输入与电流/电压采样电路单元(3、4) 相连,其输出与中央处理单元ICl相连,该比较放大器将取样电流/电压转化成正比于取样 电压大小变化的脉宽信号的功能。所述电压采样电路单元4至少包括一端与交流电源端相连的取样电阻R8、一端与 该取样电阻R8串联而另一端接地的分压电阻R26。本实用新型吸尘器控制电路具体的工作过程是通过电流采样电路单元3中的电 流采样电阻R来取样电机Ml在交流电源供电回路中的电流,在电流采样电阻R两端得到取 样电压通过电阻R7、阀值电阻WR与电阻R29分压后送入反馈电路单元IC2比较器的输入 端2与预设阀值(即比较器的输入端3)进行比较,将比较结果由反馈电路单元IC2的1脚 通过电阻R12反馈至中央处理单元ICl的6脚,当采样电流超过预设阀值时,中央处理单元 ICl就输出信号增大功率可控硅TRl的导通角,使电源加大功率给电机M1,反之,当采样电 流小于预设阀值时,中央处理单元ICl就输出信号减小功率可控硅TRl的导通角,使电机Ml 功率减小。由此吸尘器得到较长时间相对稳定的吸入功率(如图2),从而达到功率补偿的 效果。同样电压采样电路单元对电源输入电压进行检测,通过其取样电阻R8以及分压电阻 R26分压所得的取样电压送入反馈电路单元IC2比较器的输入端6与预设阀值(比较器的 输入端5)进行比较,将比较结果由反馈电路单元IC2的7脚通过电阻R12反馈至中央处理 单元ICl的5脚,电压超过预设阀值时,中央处理单元ICl就输出信号减小功率可控硅TRl 的导通角,使电源减小功率给电机M1,反之,当采样电压小于预设阀值时,中央处理单元IC1就输出信号增大功率可控硅TRl的导通角,使电机Ml功率增大,由此实现过压和欠压保护 功能。当然本实用新型所述的吸尘器控制电路还能够在电机Ml启动时通过调节功率可 控硅TRl的导通角以实现电机Ml的软启动,使电机Ml电流缓慢上升。以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式,本实用新型的保护范围并不以上述实 施方式为限,但凡本领域普通技术人员根据本实用新型所揭示内容所作的等效修饰或变 化,皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。





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