一种风扇启动控制回路的制作方法

文档序号:14651699发布日期:2018-06-08 21:57阅读:260来源:国知局

本发明涉及风扇控制领域,尤其涉及一种风扇启动控制回路。



背景技术:

目前,在电子控制领域,在很多电子产品的使过程中,电子设备处于长时间的工作状态,其负载功率随处理数据的变化而转变,在数据处理低谷时,处理器的数据处理数量很少,设备压力较低。但是在处理数据量大的时候,处理器功率消耗极速增大,施加压力增大。因此很多电子设备都安装有压力感应风扇。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种具有电路结构简单、成本低和节能环保的特点的风扇启动控制回路。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:一种风扇启动控制回路,包括风扇,其创新点在于:在风扇的电源输入端设置控制器,所述控制器具有可编程的三端电路结构,控制器的 输入端连接直流电源 VCC、输出端连接风扇的电源输入端,控制器的反馈输入端连接一压力检测器的输出端,压力检测器接入在的负载的工作回路中,所述控制器的输入端与直流电源VCC相连的回路上串联有一第一接触器,所述控制器的输出端与直流电源VCC相连的回路上串联有一第二接触器;

所述压力检测器检测负载回路的工作电流并反馈给控制器,由控制器根据反馈的电流信号判断是否需要启动风扇,以接通或断开风扇的直流电源 VCC;所述压力检测器检测负载回路与控制器相连的回路上连接有第三接触器;

所述控制器由三端可编程稳压管、电容、第一电阻和第二电阻连接构成,所述压力检测器由压力电阻和若干连接导线连接构成 ;三端可编程稳压管的控制输入端通过压力电阻连接直流电源 VCC 的正极端,三端可编程稳压管的阴极连接直流电源 VCC 的负极端 GND, 第一电阻、第二电阻和电容并联后跨接在三端可编程稳压管的阴极和控制极之间,三端可编程稳压管的阳极连接风扇的电源输入端之一,风扇的电源输入端之二连接直流电源 VCC 的正极端。

进一步的,所述压力电阻的一端与风扇一端相连并连接到电源VCC、另一端与第一电阻、第二电阻、电容和三端可控稳压管控制输入端相连,形成分压式压力检测回路。

进一步的,电源 VCC 接到风扇的正极和一路接到上分压电阻,风扇的另一端接到三端可编程稳压管的阳极,三端可编程稳压管的阴极接到电源的 GND ;三端可编程稳压管的控制栅极接到下分压第一电阻与上分压电阻的连接点,三端可编程稳压管的控制栅极电压为一个 4.5V 的阀值电压,当外围负载电路产生的电压高于4.5V时,三端可编程稳压管导通 ;由外围负载电路路产生的电压低于或等于 4.5V 时,三端可编程稳压管截止。

本发明的优点在于:

1)本发明采用少数分立电子元件连接而成,通过由压力电阻和分压的第一电阻、第二电阻形成的分压检测电路,检测负载回路的电流并反馈到稳压管控制输入端,控制稳压管的导通与截止,使风扇得电或失电,达到温控智能控制风扇运转的目的,具有减少风扇的工作时间、 提高工作寿命及电路结构简单、成本低和节能环保的有益效果;本发明通过检测电路的压力电阻 RT 阻值随压力而变化,使稳压管控制输入端的电压不断变化,实现控制电路的三端稳压二极管 IC1 的阳极与阴极导通或截止,达到智能控制风扇运转的目的。具有性能稳定、安全可靠的有益效果。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

图1为本发明的一种风扇启动控制回路的结构示意图。

具体实施方式

下面的实施例可以使本专业的技术人员更全面地理解本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。

如图1所示的一种风扇启动控制回路,包括风扇1,在风扇1的电源输入端设置控制器2,所述控制器2具有可编程的三端电路结构,控制器2的输入端连接直流电源VCC、输出端连接风扇的电源输入端,控制器2的反馈输入端连接一压力检测器3的输出端,压力检测器3接入在的负载的工作回路中,所述控制器2的输入端与直流电源VCC相连的回路上串联有一第一接触器21,所述控制器2的输出端与直流电源VCC相连的回路上串联有一第二接触器22。

压力检测器3检测负载回路的工作电流并反馈给控制器,由控制器2根据反馈的电流信号判断是否需要启动风扇1,以接通或断开风扇1的直流电源 VCC;所述压力检测器3检测负载回路与控制器2相连的回路上连接有第三接触器23。

控制器2由三端可编程稳压管24、电容25、第一电阻26和第二电阻27连接构成,所述压力检测器2由压力电阻和若干连接导线连接构成 ;三端可编程稳压管24的控制输入端通过压力电阻连接直流电源 VCC 的正极端,三端可编程稳压管24的阴极连接直流电源 VCC 的负极端 GND, 第一电阻26、第二电阻27和电容25并联后跨接在三端可编程稳压管24的阴极和控制极之间,三端可编程稳压管24的阳极连接风扇1的电源输入端之一,风扇1的电源输入端之二连接直流电源 VCC 的正极端。

压力电阻的一端与风扇1一端相连并连接到电源VCC、另一端与第一电阻26、第二电阻27、电容25和三端可控稳压管24控制输入端相连,形成分压式压力检测回路。

电源 VCC 接到风扇1的正极和一路接到上分压电阻,风扇1的另一端接到三端可编程稳压管24的阳极,三端可编程稳压管24的阴极接到电源的 GND ;三端可编程稳压管24的控制栅极接到下分压第一电阻26与上分压电阻的连接点,三端可编程稳压管24的控制栅极电压为一个 4.5V 的阀值电压,当外围负载电路产生的电压高于4.5V时,三端可编程稳压管导通 ;由外围负载电路路产生的电压低于或等于 4.5V 时,三端可编程稳压管截止。

本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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