一种用于为充电机降温的风扇的控制电路的制作方法

文档序号:13508242阅读:470来源:国知局

本发明涉及充电机领域,尤其涉及一种用于为充电机降温的风扇的控制电路。



背景技术:

目前,风冷式充电机由于在充电时会发热,需要专门的风扇对温度过高的充电机进行降温。

风扇控制普遍是利用单片机或dsp在充电机有电流输出时开启风扇。在充电的过程中,只有70%处于大电流充电状态需要开启风扇。还有30%的时间处于小电流充电状态,是不需要开启风扇的。这样就存在风扇寿命、和能源浪费问题。



技术实现要素:

针对在充电机的散热器温度不高时,风扇也会运行的问题,本发明提出一种用于为充电机降温的风扇的控制电路,能够根据散热器的温度控制风扇的开关。

根据上述目的,本发明提供一种用于为充电机降温的风扇的控制电路,所述控制电路包括:热敏电阻,其阻值与所述充电机的散热器的温度成反比;有源晶振,其电压引脚与外接电压耦接,输出引脚输出预设频率的方波;型号为pic16f876a的单片机,其时钟引脚与所述有源晶振的输出引脚耦接,ra3引脚与所述热敏电阻的电压端耦接;晶体管,其基极与所述单片机的rc4引脚耦接,集电极与风扇的开关耦接,射极接地。

在一实施例中,所述外接电压为5v。

在一实施例中,所述预设频率为16mhz。

在一实施例中,所述热敏电阻的型号为mf52d103f3950,通过分压电阻与所述外接电压耦接。

在一实施例中,所述分压电阻的阻值为10k欧姆。

本发明利用单片机,能够根据散热器的温度自动控制风扇的开关。

附图说明

图1示出了本发明一种用于为充电机降温的风扇的控制电路的一个方面的电路图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

请参看图1,图1示出了本发明一种用于为充电机降温的风扇的控制电路的一个方面的电路图。

其中,热敏电阻th402的阻值与充电机散热器的温度成反比,也就是说,充电机散热器的温度越高,电阻th402的阻值越小。热敏电阻th402的型号可以选择mf52d103f3950的型号,当然也可以选择阻值与充电机散热器的温度成反比的其他热敏电阻。

热敏电阻th402的一端接地,另一端通过分压电阻r346耦接到外接电压为5v的电压上。

从分压电阻r346与热敏电阻th402的连接端即可引出热敏电阻th402的电压,将热敏电阻th402的电压耦接至型号为pic16f876a的单片机u15的ra3引脚。

有源晶振x1的输出端out输出预设频率的方波,为单片机u15提供外部时钟。

单片机u15的rc4引脚通过晶体管q311耦接风扇的开关,具体来说,rc4引脚直接耦接晶体管q311的基极,可以通过电阻r344耦接基极。晶体管q311的集极直接耦接到风扇的开关。晶体管q311的射极接地。

为了提供合适的静态参数,前述的接地点也可以由-12v的电压代替。

充电机充电时,散热器外壳产生热量。此热量通过热敏电阻的阻值以电压的形式送至单片机u15的ra3引脚。当充电机的温度超过50℃时,热敏电阻th402阻值变小,单片机u15的ra3引脚口电压逐渐变小,当电压低于2.5v时单片机u15的rc4引脚输出高电平,此时,晶体管q311导通,驱动风扇转动。

当充电机在小电流充电或浮充时,散热器温度低于50℃。这时热敏电阻的阻值变大,单片机u15的ra3引脚口电压逐渐变大,当电压大于2.5v时。单片机u15的rc4引脚输出低电平,晶体管q311截止,此时风扇停转,节约能源、增加风扇寿命、减少风扇噪声。

此外,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。



技术特征:

技术总结
本发明提供一种用于为充电机降温的风扇的控制电路,所述控制电路包括:热敏电阻,其阻值与所述充电机的散热器的温度成反比;有源晶振,其电压引脚与外接电压耦接,输出引脚输出预设频率的方波;型号为PIC16F876A的单片机,其时钟引脚与所述有源晶振的输出引脚耦接,RA3引脚与所述热敏电阻的电压端耦接;晶体管,其基极与所述单片机的RC4引脚耦接,集电极与风扇的开关耦接,射极接地。

技术研发人员:严为人;胡楚友
受保护的技术使用者:张家港市华为电子有限公司
技术研发日:2017.07.24
技术公布日:2018.01.19
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