一種電除濕器驅動電源電路的制作方法
【專利說明】一種電除濕器驅動電源電路
[0001]
技術領域
[0002]本發明涉及電源電路,具體涉及一種電除濕器驅動電源電路。
[0003]
【背景技術】
[0004]除濕器又稱為抽濕機、干燥機、除濕機,其能去除空氣中的濕氣。除濕器是把加熱和制冷線圈放到同一個盒子里的空調,即通過一個風機將室內空氣抽到空調的制冷線圈上使濕氣冷凝,然后干燥的空氣通過加熱線圈,加熱到原來的溫度。常規除濕機由壓縮機、熱交換器、風機、盛水器、機殼及控制器組成。其工作原理是:由風機將潮濕空氣抽入機內,通過熱交換器,此時空氣中的水分子冷凝成水珠,處理過后的干燥空氣排出機外,如此循環使室內濕度保持在適宜的相對濕度。
[0005]除濕器的工作動力為電能,現有的電源電路主要是由控制板、AC-DC電路、恒壓電路構成。其電路只能實現恒壓功能,而不能實現恒流功能,導致除濕器的除濕效率低,進而影響整個除濕器的使用壽命。故其不能滿足除濕器的載流值、不溢流特點,需要對其進行改進。
[0006]
【發明內容】
[0007]本發明的目的在于提供一種電除濕器驅動電源電路。
[0008]為實現上述目的,本發明采用了以下技術方案:
一種電除濕器驅動電源電路,包括主芯片、控制板、控制板供電電路,所述控制板通過16芯排線(XS3)分別與Η橋、控制板供電電路、故障報警電路、控制電路連接;
所述控制電路包括ΕΜΙ濾波器電路,所述ΕΜΙ濾波器電路將輸入的交流電源濾后經工頻整流部轉為直流電,再經主芯片將直流電轉化為高頻脈沖電壓,同時通過變壓器將電能轉換為磁能并傳遞到變壓器副邊;變壓器副邊磁能經高頻整流部轉化為直流電并分成三個副邊主回路,其中第一副邊主回路與風機連接為其工作提供恒壓電源,第二副邊主回路分別與Η橋及控制板供電電路相連接,第三副邊主回路與主芯片控制端連接;
所述第二副邊主回路分別連接有恒壓環電路和恒流電路;所述第三副邊主回路通過反饋光耦V9與主芯片連接;
所述ΕΜΙ濾波器電路的電源輸入端串聯保險絲(F1)、壓敏電阻(R2)和熱敏電阻(R1)防止輸入過載、雷擊及浪涌對電源的沖擊;
所述Η橋通過高低電平的改變來輸出可變正負極的電源及電源的輸出或斷開,供負載制冷片工作。
[0009]進一步方案,所述第一副邊主回路包括將變壓器副邊磁能轉化為直流電的整流二極管,整流二極管輸出端的直流電經二極管限制輸入恒壓模塊中的前段電壓而保障風機兩端電壓恒定,恒壓模塊輸出的電流經控制開關的MOS管、風機工作電流采樣電阻后與風機串聯。
[0010]所述第二副邊主回路包括將變壓器副邊磁能轉化為直流電的整流二極管,所述整流二極管的兩端串聯有RCD吸收電路保護整流二極管不被尖峰電壓擊穿;整流二極管輸出端直流電經吸收紋波電路后與Η橋的驅動端口連接;經吸收紋波電路處理后輸出電源端串接有為制冷片工作電流采樣的采樣電阻,采樣電阻的兩端與所述恒流電路串接。
[0011]所述電容吸收紋波電路包括并聯在一起的電容C15、電容C16、電容C19、電容C21、電容C22、電容C24和串聯在一起的電感L2、電感L3串聯構成。
[0012]所述恒壓環電路包括串聯的電阻R23、R26、R28、二極管N3和可調電阻RP2,位于電阻R23、R26之間串聯有電容C28和串聯在一起的電阻R24、電容C25,電阻R28的兩端串聯電容C26。
[0013]所述主芯片上串聯有過溫保護電路,當溫度過高時關閉電源而保護主芯片。
[0014]所述故障報警電路包括風機故障報警與制冷片故障報警和制冷片工作狀態的切換。
[0015]所述主芯片自帶M0SFET和頻率發生器。
[0016]所以本發明裝置具有以下有益效果:
1、本發明的主芯片U1自身攜帶M0SFET和頻率發生器,簡化設計了電路;
2、本發明在控制電路的電源輸入端串聯有保險絲、壓敏電阻和熱敏電阻,使本電源電路具有輸入過載保護、輸入過壓、雷擊保護,以及浪涌保護;
3、本發明輸出供負載制冷片工作的電源具有恒流和恒壓特點,當負載很小時,制冷片兩端電壓未超過12V,此時電源將以恒流模式工作;當負載很大或者空載時,此時若按恒流模式輸出恒定電流,此時負載兩端電壓很大(肯定超過12V),則會造成電解電容超過其耐壓值而燒毀,為防止上述情況,此時恒壓電路電起主導作用,此時電源以恒壓模式輸出電壓(12VDC)。正常工作時恒流模式起主導作用,恒壓電路只是為了保護負載過大或者空載時,輸出電壓過高造成電源損壞。
[0017]4、本發明電路具有輸出短路保護;
5、由于主芯片上串聯了過溫保護電路,從而使電源電路具有過溫保護作用,即當溫度過高電源自動關閉,以保護重要器件及電源壽命;
6、Η橋具有良好的導通性和持久性,避免了繼電器等觸點開關器件觸點老化問題;并有效增加開關次數和使用壽命;Η橋占用體積小,其通過低電壓,小電流來驅動,減少了器件本身的損耗;
7、具有檢測負載是否正常工作的功能,即控制風機及檢測風機是否正常工作的功能和檢測制冷片是否正常工作。
[0018]
【附圖說明】
[0019]圖1為本發明的控制電路的電路結構,
圖2為本發明的Η橋的電路結構, 圖3為本發明的控制板供電電路的電路結構,
圖4為本發明的恒流電路的電路結構,
圖5為本發明的故障報警電路的電路結構。
[0020]
【具體實施方式】
[0021]本發明一種電除濕器驅動電源電路,包括主芯片、控制板、控制板供電電路,所述控制板通過16芯排線(XS3)分別與Η橋、控制板供電電路、故障報警電路、控制電路連接;通過控制板來控制風機、制冷片的工作狀態,并及時的發現風機、制冷片等外接器件故障。
[0022]控制電路包括ΕΜΙ濾波器電路,所述ΕΜΙ濾波器電路將輸入的交流電源濾后經工頻整流部轉為直流電,再經主芯片將直流電轉化為高頻脈沖電壓,同時通過變壓器將電能轉換為磁能并傳遞到變壓器副邊;變壓器副邊磁能經高頻整流部轉化為直流電并分成三個副邊主回路,其中第一副邊主回路與風機連接為其工作提供恒壓電源,第二副邊主回路分別與Η橋及控制板供電電路相連接,第三副邊主回路與主芯片控制端連接;
所述第二副邊主回路分別連接有恒壓環電路和恒流電路;所述第三副邊主回路通過反饋光耦V9與主芯片連接;
所述ΕΜΙ濾波器電路的電源輸入端串聯保險絲(F1)、壓敏電阻(R2)和熱敏電阻(R1)防止輸入過載、雷擊及浪涌對電源的沖擊;
所述Η橋通過高低電平的改變來輸出可變正負極的電源及電源的輸出或斷開,供負載制冷片工作。
[0023]進一步方案,所述第一副邊主回路包括將變壓器副邊磁能轉化為直流電的整流二極管,整流二極管輸出端的直流電經二極管限制輸入恒壓模塊中的前段電壓而保障風機兩端電壓恒定,恒壓模塊輸出的電流經控制開關的M0S管、風機工作電流采樣電阻后與風機串聯。
[0024]所述第二副邊主回路包括將變壓器副邊磁能轉化為直流電的整流二極管,所述整流二極管的兩端串聯有RCD吸收電路保護整流二極管不被尖峰電壓擊穿;整流二極管輸出端直流電經吸收紋波電路后與Η橋的驅動端口連接;經吸收紋波電路處理后輸出電源端串接有為制冷片工作電流采樣的采樣電阻,采樣電阻的兩端與所述恒流電路串接。
[0025]所述電容吸收紋波電路包括并聯在一起的電容C15、電容C16、電容C19、電容C