交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的制作方法

文档序号:7463963阅读:230来源:国知局
专利名称:交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的制作方法
技术领域
本发明涉及一种广泛应用于电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟机、电动车等人类的工业生产、农业生产、国防建设、日常生活等各种各种产品中继传统的单相电直流电动机、单相电交流电动机、单相电交直流两用电动机等之后新一代绿色动力交直流多功能型分子集成电路电动机(AC-DC/M-T/MICM)技术——交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPE SINGLE-PHASEMOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)简称(AC-DC/M-T/MIC/S-PM)。
背景技术
现代,随着人类的科学技术的日新月异的飞速发展,人类的生产水平、工作水平、生活水平的日益提高,电动机作为现代人类的主要机械能动力之一,它成为解决人类的工业生产、农业生产、国防建设、日常生活中的许许多多的应用领域的必须的动力设备,在电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟机、电动车等各种产品中通常所使用的电动机动力有以下几种技术形式的电动机。一种是单相电直流电动机。单相电直流电动机存在工作能源的局限性,使用直流电进行工作运行不能使用交流电进行工作运行;当将交流电变换形成直流电使用时,存在需要采用电气技术复杂,电路结构复杂,电路元器件多,生产工艺繁锁,成本高,稳定、可靠性差,效率低,高耗材料,高耗能源的整流稳压器处理的缺点,产品的开发与应用存在了多级化的电气技术处理,多级化而复杂的电路结构,印刷电路板生产、大量的各种原器件生产及整机组装的繁琐生产工艺,大量化学物质使用和环保技术处理形成了三高;高耗材、高耗能、高污染的传统产业工程模式。二种是单相电交流电动机。单相电交流电动机存在工作能源的局限性,使用交流电进行工作运行不能使用直流电进行工作运行;当将直流电变换形成交流电使用时,存在需要采用电气技术复杂,电路结构复杂,电路元器件多,生产工艺繁锁,成本高,稳定、可靠性差,效率低,高耗材料,高耗能源的逆变器处理的缺点,,产品的开发与应用存在了多级化的电气技术处理,多级化而复杂的电路结构,印刷电路板生产、大量的各种原器件生产及整机组装的繁琐生产工艺,大量化学物质使用和环保技术处理形成了三高;高耗材、高耗能、高污染的传统产业工程模式。三种是单相电交直流两用电动机。单相电交直流两用电动机存在电气技术复杂,结构复杂,元器件多,生产工艺繁锁,成本高,维护保养工作量大等缺点。电源整流式交直流两用电动机存在电刷火花、机械磨损度大,结构复杂,元器件多,生产工艺繁锁,成本高,维护保养工作量大,效率低等缺点,,产品的开发与应用存在了多级化的电气技术处理,多级化而复杂的电路结构,印刷电路板生产、大量的各种原器件生产及整机组装的繁琐生产工艺,大量化学物质使用和环保技术处理形成了三高;高耗材、高耗能、高污染的传统产业工程模式。现在,电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟、机、电动车等各种产品是以消耗传统水力、火力发电的能源,每一台每一年需要从电网上消耗大量的电力能源,电力能源的来源,一种是需要运用火力发电机组的工作,它需要消耗大量的煤炭、石油等原料,同时产生惊人的so2、CO、粉尘等有害气体、物质的形成和排放,对生态环境造成巨大污染的缺点。二种是需要建设运用水力资源的水力发电站、运用核能资源的核电站等,它需要投入大量的物力和财力进行建设和维护,它存在着给人类带来一定性的危险性的隐患。二种是需要建设运用水力资源的水力发电站、运用核能资源的核电站等,它需要投入大量的物力和财力进行建设和维护,它存在着给人类带来一定性的危险性的隐

■/Qi、O目前,世界各国政府、联合国为保护全球环境、应对气候变化,大力发展与鼓励节能环保、新型能源、绿色能源的技术产品的开发与应用。现代,人类的电动机工业已发展到了绿色动力交直流多功能型分子集成电路电动机(AC-DC/M-T/MICM)技术,获《中国专 利(申请)号201010285027. I、中国专利申请日2010年09月03日》科研成果、获世界知识产权组织《国际(专利)申请号PCT/CN2011/079139,国际公布号;W02012/028092A1》通过国际检索查新和国际审查具有新颖性、创造性、工业实用性的世界科研成果。

发明内容
本发明的目的是现在,全人类所面临的全球性的生态平衡发展遭到破坏,环境污染使生态环境在不断恶化,地球的资源形成枯竭等三个重大问题。如何解决有利于生态平衡发展,如何促进减少和避免环境污染,如何解决人类的能源枯竭成为世界各国首要课题。根据国内外电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟机、电动车等各种产品采用单相电直流电动机、单相电交流电动机、单相电交直流两用电动机所存在的不足之处,研究设计一种具有具有多种应用功能,使用方便,电气技术简单,电路结构简单,生产工艺简单,抗干扰能力强,使用寿命长,稳定、可靠性高,成本低等特点的交直流多功能型分子集成电路电动机技术的绿色动力——可使用电网供电工作和太阳能通过光电转换的绿色能源及其它能源转换的绿色直流电能源工作——交直流多功能型分子集成电路单相电电动机。交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的生产开发交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的专用分子集成电路采用《国际(专利)申请号PCT/CN02/00208,国际公布号;W003/083948A1》通过国际检索查新和国际审查具有新颖性、创造性、工业实用性的国际公知公用的技术成果---分子集成电路分子电器技术的P/NMrc系统电路结构方式和电气技术方式的分子电路原理,分子集成电路分子电器技术的分子技术1/10000 (微米)即埃的标准量化原理本身I是分子而10000是分母的分数式,P/N-是引用分子技术1/10000分数式原理的分数式电路结构方式和电气技术方式的分子电路,利用国际上集成电路生产制造技术所发展的微米级技术、纳米级技术等集成技术生产制造设备与生产工艺方法进行分子集成电路生产开发实施,采用传统电力能源动力工具的电动机的电磁线圈、定子、转子、旋向控制器的生产制造设备与生产工艺方法等技术进行生产开发实施,按照交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的特定性能和功能处理要求组装生产而实现。本发明的技术方案是,采用交直流多功能型分子集成电路电动机由安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能的专用分子集成电路MIC等四部分组成的功能处理系统原理,研究设计一种交直流多功能型分子集成电路单相电电动机。其设计特点是由安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT,定子ST外安装旋向控制器RC1'"和电动机的专用分子集成电路MIC1等四部分组成,构成MEA分子电器交直流多功能型分子集成电路单相电电动机功能处理系统,采用交直流多功能型分子集成电路单相电电动机功能处理系统原理,根据不同的应用要求,可以设计制造各种不同功率要求的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造既可以使用交流电也可以使用直流电供电工作的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造实现有级调速也可以实现无级调速控制方式的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造变频调速也可以功率调速控制方式的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造外定子内转子形成旋转动能的工作功能也可以外转子内定子形成旋转动能的工作功能的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造实现具有单一运转工作状态也可以实现具有多种控制功能工作状态的交直流多功能型分子集成电路电动机;可以设计制造单向旋转工作也可以双 向旋转工作的交直流多功能型分子集成电路电动机等各式各样专用和通用的电动机。本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机技术发明了采用一块集合交直流电源处理器、低频多频调节控制型分子振荡器、功率调节控制型分子功率放大器、稳恒器、抗干扰器、保护器、工作状态监测指示器、自动相位控制处理器于一体,而且具有交直流电源处理功能,低频多频调节控制工作功能,功率放大调节控制工作功能,稳压、恒流、过压、过流、过热、反峰、反通保护功能,抗干扰抑制吸收功能,工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的高集成度一体化多功能化分子集成电路将单相直流电零频率或单相交流电固定频率的电能变换形成频率可调和功率可调的电能,推动电动机定子的电磁线圈L将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理,完成电能转化为动能处理的分子电器。


附图I为交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPESINGLE-PHASE MOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)电路结构图。附图2为交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPESINGLE-PHASE MOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)的专用分子集成电路MIC1 的各功能引线端结构图。附图3为交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPESINGLE-PHASE MOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)的内部电路结构图。附图4为交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPESINGLE-PHASE MOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)内转子 RT 式产品结构图。附图5为交直流多功能型分子集成电路单相电电动机(AC-DC MULTI-TYPESINGLE-PHASE MOTOR OF MOLECULAR INTEGRATED CIRCUIT)外转子 RT 式产品结构图。
具体实施例方式下面结合附图及实施例做出进一步的说明。交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,采用交直流多功能型分子集成电路电动机功能处理系统原理,由安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路MIC1等四部分构成功能处理系统,根据不同的应用要求,将功能处理系统加以各种信号及电路变换和组合,可以设计制造各式各样专用和通用的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机。由图I、图2、图3可知,本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其技术特点是,该交直流多功能型分子集成电路单相电电动机由安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制 器RC和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路MIC1等四部分组成,它由交流电AC经插接器AC/CK输入至交流电源选择功能开关K1输入为电动机分子电路提供交流电能;AC/CK输入的一端经交流电源选择功能开关K1输入分子集成电路的11脚交流电输入端INP' AC/CK输入的另一端连接分子集成电路的12脚交流电输入端INP'直流电DC经插接器DC/CK输入至直流电源选择功能开关K2输入为电动机分子电路提供直流电能;DC/CK输入的一端正极经直流电源选择功能开关K2输入分子集成电路的I脚电源正极Vrc,DC/CK输入的另一端负极连接分子集成电路的2脚负极GND。分子集成电路MIC1的I脚为电源正极VmMIC1的3脚为电源正极端Vrc和4脚为负载端OUT其之间接旋向控制器RC'"和电动机定子的电磁线圈L将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理,MICd^ 5脚和6脚为变频调控端Fe其之间接变频调控器W/R3,MIC1的7脚与8脚为功率调控端Pe其之间接功率调控器W/R2,MIC1的9脚与10脚为电动机工作状态指示端W其之间接工作状态指示灯ZD,MIC1的11脚与12脚为交流电输入端INP 其之间接交流电AC,MIC1的13脚与14脚为自动相位输入控制处理功能APC和多功能控制处理功能MC的控制处理端APC-MC、控制处理端APC-MC两端之间可并联安装两端之间连接自动相位输入控制开关APC/K和多功能型控制器MC,MIC1的2脚为电源负极端GND接电源负极GND。参见图I、图4、图5,本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机其工作过程是,操作电源功能选择开关确定工作电源,当闭合开关K1时,则工作电源为交流电AC;当闭合关K2时,则工作电源为直流电DC ;而接通电源则交直流多功能型分子集成电路单相电电动机得电工作,工作状态指示灯ZD发光指示。电动机的调速状态当操作变频调控器W/R3时,功率调控器W/R2处于固定值位时,电动机处于变频调速工作状态;当操作功率调控器W/^时,变频调控器W/R3处于固定值位时,电动机处于功率调速工作状态。电动机的调速方式操作变频调控器W/R3时,功率调控器W/R2处于固定值位时,当W/R3采用无级调控方式时,电动机处于无级变频调速方式;操作变频调控器W/^时,功率调控器W/R2处于固定值位时,当w/r3采用有级调控方式时,电动机处于有级变频调速方式;操作功率调控器w/r2时,变频调控器w/r3处于固定值位时,当w/r2采用无级调控方式时,电动机处于无级功率调速方式;操作功率调控器w/r2时,变频调控器w/r3处于固定值位时,当w/r2采用有级调控方式时,电动机处于有级功率调速方式,电动机的旋向变换;当操作旋向控制器Re'"正向时,电动机按顺时针方向运转工作;当操作旋向控制器Rtr "反向时,电动机按逆时针方向运转工作。工作功能需要的选择,当自动相位输入控制开关APC/K闭合时,多功能功能控制器MC处于自动关闭方式时,电动机处于单一运转工作状态;当多功能型控制器MC处于设置工作功能状态时,自动相位输入控制开关APC/K处于启开方式时,电动机处于由多功能型控制器MC设置的工作状态。由图I、图2、图3可知,本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的电路结构原理和电气工作原理,图I、图2、图3指出了采用交直流多功能型分子集成电路电动机功能处理系统原理的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的电路结构原理、电气工作原理,由交流电AC经插接器AC/CK输入至交流电源选择功能开关K1输入为电动机分子电路提 供交流电能;AC/CK输入的一端经交流电源选择功能开关1^输入分子集成电路的11脚交流电输入端INP'AC/CK输入的另一端连接分子集成电路的12脚交流电输入端INP'直流电DC经插接器DC/CK输入至直流电源选择功能开关K2输入为电动机分子电路提供直流电能;DC/CK输入的一端正极经直流电源选择功能开关K2输入分子集成电路的I脚电源正极Vcc, DC/CK输入的另一端负极连接分子集成电路的2脚负极GND,构成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机供电电路PS/AC、DC,完成交直流电源供电处理功能。分子集成电路MIC1的I脚为电源正极V。。,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的直流电源输入处理功能。MIC1的3脚为电源正极端Vrc和4脚为负载端OUT其之间接旋向控制器RC'"和电动机定子的电磁线圈L将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的旋转动能处理功能。MIC1的5脚和6脚为变频调控端Fe其之间接变频调控器W/R3,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的变频调控处理功能。MIC1的7脚与8脚为功率调控端Pe其之间接功率调控器W/R2,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的功率调控处理功能。MIC1的9脚与10脚为电动机工作状态指示端W其之间接工作状态指示灯ZD,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的工作状态指示处理功能。MIC1的11脚与12脚为交流电输入端INP 其之间接交流电AC,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的交流电输入处理功能。MIC1的13脚与14脚为自动相位输入控制处理功能APC和多功能控制处理功能MC的控制处理端APC-MC,控制处理端APC-MC两端之间可并联安装两端之间连接自动相位输入控制开关APC/K、完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC、完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能。MIC1的2脚为电源负极端GND接电源负极GND,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的直流电源输出处理功能。该交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的分子集成电路应用分子集成电路分子电器技术的P/NMK系统中的分子控制电阻凡,Pinp、P型半导体管的分子控制器M。,Nout, N型半导体管的分子功率器Mp的分子电路原理设计由晶体管Dp D2, D3, D4进行交流电整流工作其输出直流电组成整流器,交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的正极一路输入至分子控制电阻Mk,另一路输入至电动机定子的电磁线圈L电源端\c,交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的负极连接分子电路的负极GND,构成交直流电源处理器,完成交直流电源处理功能。交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的正极与分子控制电阻Mk之间为自动相位输入控制处理功能APC和多功能控制处理功能MC的控制处理端APC-MC,控制处理端APC-MC两端之间可并联安装两端之间连接自动相位输入控制开关APC/K、构成单相电电流自动相位控制器APC/K,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC、构成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的多功能型控制器MC,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能。由晶体管TRp P型半导体管,TR2, N型半导体管,电阻R为整个分子电路
的分子控制电阻Μκ,分子控制电阻Mk控制于晶体管TRp P型半导体器件的电源输入端即发射极,多频调节控制器电阻W/R3构成变频调控器W/R3,变频调控器W/R3与频率振荡电容C1相串联其一端连接晶体管TR1信号输入端即基极、另一端连接晶体管TR2的电源输入端即集电极构成分子振荡器的选频器,功率调节控制器电阻W/R2其一端连接晶体管TR1输入端即基极、另一端连接电源负极GND构成功率调控器W/R2,组成双晶体管复合互补式低频多频调节控制型分子振荡器,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机分子振荡处理功倉泛。该交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的分子集成电路应用分子集成电路分子电器技术的P/NMK系统中的分子控制电阻凡,Pinp、P型半导体管的分子控制器M。,Nwt、N型半导体管的分子功率器Mp的分子电路原理设计由晶体管TRpP型半导体管,TR2、N型半导体管,电阻R为整个分子电路的分子控制电阻Μκ,分子控制电阻Mk控制于晶体管TRpP型半导体器件的电源输入端即发射极,功率调节控制器电阻W/r2其一端连接晶体管1^输入端即基极、另一端连接电源负极GND构成功率调控器W/R2,组成的双晶体管复合互补式功率调节控制型分子功率放大器,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机分子功率放大处理功能。该交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的分子集成电路应用分子集成电路分子电器技术的P/NMK系统中的分子控制电阻凡,Pinp、P型半导体管的分子控制器M。,Nwt、N型半导体管的分子功率器Mp的分子电路原理设计由该低频多频调节控制型分子振荡器的振荡信号由功率调节控制型分子功率放大器将信号分子倍率放大后,其输出接至旋向控制器RC'"和电动机定子的电磁线圈L将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理转化为电磁动能,完成电能转化为动能处理。其分子集成电路的电源输入端有分子控制电阻Mk连接晶体管D5、晶体管D5另一端连接电源负极GND组成稳恒器和抗干扰器,完成稳压、恒流、过压、过流、过热保护处理和完成抗干扰抑制吸收处理。由晶体管D6、电阻R4组成分子振荡器和分子功率放大器的保护器,完成反峰、反通保护处理。由指示灯ZD与电阻R5相串联一端连接电源正极Vcc、另一端连接电源负极GND组成交直流多功能型分子集成电路电动机工作状态指示器,完成交直流多功能型分子集成电路电动机的工作状态指示处理。
由图4可知,本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机内转子RT式产品的结构原理、电气工作原理,图4指出了交直流多功能型分子集成电路单相电电动机内转子RT式产品的电路结构原理、电气工作原理,它由安装有电磁线圈L的定子ST,定子ST内安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC'"和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路MIC1等四部分构成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机内转子RT式产品,完成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机内转子RT式产品处理功能。由图5可知,本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机外转子RT式产品的结构原理、电气工作原理,图5指出了交直流多功能型分子集成电路单相电电动机外转子RT式产品电路的结构原理、电气工作原理,它由安装有电磁线圈L的定子ST,定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC'"和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成·电路MIC1等四部分构成交直流多功能型分子集成电路电动机外转子RT式产品,完成交直流多功能型分子集成电路电动机单相电电动机外转子RT式产品处理功能。由上述所知,本发明它采用交直流多功能型分子集成电路电动机技术的电路结构方式和电气技术方式的分子电路原理,构成MEA分子电器交直流多功能型分子集成电路单相电电动机功能处理系统,采用交直流多功能型分子集成电路单相电电动机功能处理系统原理,就实现了根据不同的应用要求,可以设计制造各种不同功率要求的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造既可以使用交流电也可以使用直流电供电工作的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造实现有级调速也可以实现无级调速控制方式的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造变频调速也可以功率调速控制方式的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造外定子内转子形成旋转动能的工作功能也可以外转子内定子形成旋转动能的工作功能的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机;可以设计制造实现具有单一运转工作状态也可以实现具有多种控制功能工作状态的交直流多功能型分子集成电路电动机;可以设计制造单向旋转工作也可以双向旋转工作的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机等各式各样专用和通用的电动机。交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,它利用安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC'"和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路MIC1等四部分组成的技术方式,它是改变人类普遍使用的传统电力能源动力单相电直流电动机、单相电交流电动机、交直流两用电动机等传统技术产品的生产方式、工作方式、生活方式——绿色动力,可广泛应用于电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟机、电动车等人类的工业生产、农业生产、国防建设、日常生活等各种各种产品中,实现了传统的单相电直流电动机、单相电交流电动机、交直流两用电动机等产品无法达到的技术特性和技术效应,可取代传统电力能源动力工具的单相电直流电动机、单相电交流电动机、交直流两用电动机等传统产品结构方式和电气技术方式动力产品的一种绿色动力。新一代交直流多功能型分子集成电路单相电电动机技术一具有交直流两用,多种应用功能,使用方便,稳定、可靠性高,抗干扰能力强,效率高,寿命长,成本低,实现了一体化的电气技术处理,简单的一体化电路结构,专用分子集成电路和电子电路负载组装构成的简单生产工艺,避免和减少化学物质使用和环保技术处理形成了三低;低耗材、低耗 能、低污染的绿色产业工程和应用工程发展。
权利要求
1.交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是采用交直流多功能型分子集成电路电动机技术由安装有电磁线圈L的定子ST,以定子ST内安装转子RT或由定子ST外安装转子RT形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器RC和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能的专用分子集成电路MIC等四部分组成的功能处理系统原理,由安装有电磁线圈(L)的定子(ST),以定子(ST)内安装转子(RT)或由定子(ST)外安装转子(RT),定子(ST)外安装旋向控制器(RC/ ")和电动机的专用分子集成电路(MIC1)构成。
2.根据权利要求I所述的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是它由交流电AC经插接器(AC/CK)输入至交流电源选择功能开关(K1)输入为电动机分子电路提供交流电能;(AC/CK)输入的一端经交流电源选择功能开关(K1)输入分子集成电路的11脚交流电输入端INP' (AC/CK)输入的另一端连接分子集成电路的12脚交流电输入端INP'直流电DC经插接器(DC/CK)输入至直流电源选择功能开关(K2)输入为电动机分子电路提供直流电能;(DC/CK)输入的一端正极经直流电源选择功能开关(K2)输入分子集成电路的I脚电源正极V。。,(DC/CK)输入的另一端负极连接分子集成电路的2脚负极GND,构成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机供电电路PS/AC、DC。
3.根据权利要求I所述的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是分子集成电路(MIC1)的I脚为电源正极V。。,(MIC1)的3脚为电源正极端V。。和4脚为负载端OUT其之间接旋向控制器(RC'")和电动机定子的电磁线圈(L)将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理,(MIC1)的5脚和6脚为变频调控端Fe其之间接变频调控器(W/R3),(MIC1)的7脚与8脚为功率调控端Pe其之间接功率调控器(W/R2),(MIC1)的9脚与10脚为电动机工作状态指示端W其之间接工作状态指示灯(ZD),(MIC1)的11脚与12脚为交流电输入端INP 其之间接交流电AC,(MIC1)的13脚与14脚为自动相位输入控制处理功能APC和多功能控制处理功能MC的控制处理端(APC-MC)、控制处理端(APC-MC)两端之间可并联安装两端之间连接自动相位输入控制开关(APC/K)和多功能型控制器(MC),(MIC1)的2脚为电源负极端GND接电源负极GND。
4.根据权利要求I所述的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是由晶体管(Di、D2、D3、D4)进行交流电整流工作其输出直流电组成整流器,交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的正极一路输入至分子控制电阻(Mk),另一路输入至电动机定子的电磁线圈(L)电源端Vrc,交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的负极连接分子电路的负极GND,构成交直流电源处理器;交流电能由整流器处理输出的直流电和直流电源输出的直流电的正极与分子控制电阻(Mk)之间为自动相位输入控制处理功能APC和多功能控制处理功能MC的控制处理端(APC-MC),控制处理端(APC-MC)两端之间可并联安装两端之间连接自动相位输入控制开关(APC/K)、构成单相电电流自动相位控制器(APC/K)和多功能型控制器MC、构成交直流多功能型分子集成电路单相电电动机的多功能型控制器(MC);由晶体管(TRpP)型半导体管,(TR2、N)型半导体管,电阻R为整个分子电路的分子控制电阻(Mk),分子控制电阻(Mk)控制于晶体管(TRpP)型半导体器件的电源输入端即发射极,多频调节控制器电阻(W/R3)构成变频调控器(W/R3),变频调控器(W/R3)与频率振荡电容(C1)相串联其一端连接晶体管(TR1)信号输入端即基极、另一端连接晶体管(TR2)的电源输入端即集电极构成分子振荡器的选频器,功率调节控制器电阻(W/R2)其一端连接晶体管(TR1)输入端即基极、另一端连接电源负极GND构成功率调控器(W/R2),组成双晶体管复合互补式低频多频调节控制型分子振荡器;由晶体管(TRpP)型半导体管,(TR2、N)型半导体管,电阻R为整个分子电路的分子控制电阻(Mk),分子控制电阻Mk控制于晶体管(TRpP)型半导体器件的电源输入端即发射极,功率调节控制器电阻(W/R2)其一端连接晶体管(TR1)输入端即基极、另一端连接电源负极GND构成功率调控器(W/R2),组成的双晶体管复合互补式功率调节控制型分子功率放大器;由该低频多频调节控制型分子振荡器的振荡信号由功率调节控制型分子功率放大器将信号分子倍率放大后,其输出接至旋向控制器(RC'")和电动机定子的电磁线圈(L)将电力能源转化为电磁能,定子的电磁能与转子相互作用产生矩力驱动转子旋转形成旋转动能原理转化为电磁动能;其分子集成电路的电源输入端有分子控制电阻(Mk)连接晶体管(D5)、晶体管(D5)另一端连接电源负极GND组成稳恒器和抗干扰器;由晶体管(D6)、电阻(R4)组成分子振荡器和分子功率放大器的保护器,由指示灯(ZD)与电阻(R5)相串联一端连接电源正极V。。、另一端连接电源负极GND组成交直流多功能型分子集成电路电动机工作状态指示器。
5.根据权利要求I所述的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机内转子(RT)式产品的结构它由安装有电磁线圈(L)的定子(ST),定子(ST)内安装转子(RT)形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器(RC'")和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路(MIC1)构成。
6.根据权利要求I所述的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,其特征是本交直流多功能型分子集成电路单相电电动机外转子(RT)式产品的结构它由安装有电磁线圈(L)的定子(ST),定子(ST)外安装转子(RT)形成旋转动能,电磁线圈连接安装旋向控制器(RC'")和电动机的交直流电源处理功能、频率调控处理功能、功率调控处理功能、速度调控处理功能、工作状态指示功能、自动相位输入控制处理功能和多功能型控制器MC设置的各种工作状态处理功能的专用分子集成电路(MIC1)构成。
全文摘要
本发明公开了一种采用交直流多功能型分子集成电路电动机技术原理的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,它由安装线圈的定子,以定子内安装转子或定子外安装转子,线圈连接安装旋向控制器和电动机的一块专用分子集成电路等构成功能处理系统,根据不同的应用要求,可以设计制造各式各样专用和通用的交直流多功能型分子集成电路单相电电动机,可取代国内外现有的电钻、水电泵、电动切割机、电冰箱、空调、洗衣机、电风扇、洗碗机、抽油烟机、电动车等各种产品中通常所使用的单相电直流电动机、单相电交流电动机、单相电交直流两用电动机的一种绿色动力,产品的开发与应用将形成三低;低耗材、低耗能、低污染的绿色产业工程和应用工程发展。
文档编号H02P25/04GK102761308SQ20121026013
公开日2012年10月31日 申请日期2012年7月24日 优先权日2012年7月24日
发明者丁文南, 丁益鳞, 李翔 申请人:平江县三湘电子电器科技开发有限公司
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