直流无刷风扇电路

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格力直流风扇电路

格力直流风扇电路

格力直流风扇电路(实用版)目录1.格力直流风扇电路概述2.格力直流风扇电路的组成部分3.格力直流风扇电路的工作原理4.格力直流风扇电路的优点5.格力直流风扇电路的维护与保养正文一、格力直流风扇电路概述格力直流风扇电路是一种采用直流电驱动的风扇电路,具有高效、节能、安全等特点。

在我国,格力电器公司生产的直流风扇受到了广大消费者的喜爱,其电路设计科学合理,性能稳定可靠。

本文将对格力直流风扇电路进行详细解析,以便大家更好地了解和维护这种类型的风扇。

二、格力直流风扇电路的组成部分格力直流风扇电路主要由以下几部分组成:1.电源部分:主要包括直流电源、变压器和整流器等元件,为风扇提供稳定的直流电压。

2.控制部分:主要包括控制器、温度传感器和风速传感器等元件,用于调节风扇的转速、风量和风向等功能。

3.驱动部分:主要包括电机和驱动器等元件,将电能转化为机械能,驱动风扇叶片旋转。

4.散热部分:主要包括散热器和风扇等元件,用于散发电机产生的热量,保证电路的稳定运行。

三、格力直流风扇电路的工作原理格力直流风扇电路的工作原理主要分为以下几个步骤:1.交流电源通过变压器降压,得到合适的直流电压。

2.整流器将交流电压变为脉动直流电压。

3.控制器对脉动直流电压进行平滑处理,得到稳定的直流电压。

4.控制器根据温度传感器和风速传感器的信号,调节电机的转速和风量。

5.电机根据控制器的信号,驱动风扇叶片旋转,产生风力。

四、格力直流风扇电路的优点格力直流风扇电路具有以下优点:1.节能:直流电机的效率较高,相比交流电机可以节约能源。

2.噪音低:直流电机的运行噪音较小,可以提供更加安静的环境。

3.调速范围广:直流电机的转速调节范围较大,可以满足不同场景的需求。

4.启动力矩大:直流电机的启动力矩较大,可以保证风扇在启动时的稳定运行。

五、格力直流风扇电路的维护与保养为了保证格力直流风扇电路的正常运行,我们需要定期进行维护和保养:1.清洁风扇:定期清理风扇叶片和散热器,保证通风畅通,降低噪音。

直流无刷风扇课程02电性功能说明

直流无刷风扇课程02电性功能说明
1
Va=α × Vs
2
PWM控制概念
PWM控制概念【註一】
原理上,α介於0與1之間,亦即0≦α≦1 α=0時,即Va=0 α=1時,即Va=Vs
α=0.5
α=0.8
α=0.3
PWM控制概念
開關控制訊號
鋸齒波
輸入訊號
三角波
Duty相同
Duty大
Duty小
PWM控制概念【註二】
電路舉例【註三】
THANK FOR YOU WATCHING
電子元件部分的保護
3.1.逆向電壓保護(Reverse Voltage Protection (DC fans)):以半導體元件在電源輸入端子及IC間做緩衝保護,以DC12V的風扇為例,在使用者因意外,造成電源反接時,可承受至DC13.8V的電壓而馬達元件不燒毀。而DC24V則要求至DC27.6V。此種保護模式幾乎是所有使用者的基本需求,一般常外加二極體或使用其它降壓元件來達到需求。
馬達保護
3.4.所謂馬達保護即是FAN 在LOCK狀態下具有AUTO SHUT DOWN AND AUTO RESTART。這樣做的好處是﹕不至于在通電FAN持續被LOCK的情況下馬達溫度過高而被燒毀﹐有利于安規保証﹐安規要求的是FAN在通電狀態持續LOCK馬達溫度不高于150℃。如果我們的FAN有馬達保護功能﹐則我們的FAN在接通額定電壓的狀態下即使持續被LOCK﹐也只是很少一部分時間有電流通過馬達線圈﹐防止了馬達溫度過高現象的出現。
風扇額外的控制功能(Special Control Function) 運轉警示信號(Alarm Signal),這是屬於一般較常見的額外控制功能,幫助系統判斷本身的狀況,已達到保護系統的功能,其種類如下所示:

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路Last revision on 21 December 2020直流无刷风扇电路微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型的直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。

据实物绘制的几种风扇电路,如附图所示。

其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。

图1中L1、L2为风扇无刷电动机的电枢绕组。

IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。

图2、图3电路的工作原理与上述相同。

由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见的故障现象为润滑油干涸,出现很大的噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标签的一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同的晶体管即可。

电脑及电子设备冷却风机用的大多是直流无刷电机,现解剖一个通过实物讲一下工作原理。

下面是解剖照片。

以上是实物解剖。

根据实物测绘电路原理图如下:直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极对数(P)影响:N=120f / P。

在转子极对数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。

直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速反馈至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。

也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷电机为了能转动,必须使定子线圈的磁场和转子永久磁体的磁场之间始终存在一定的角度。

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路 Revised as of 23 November 2020直流无刷风扇电路微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型的直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。

据实物绘制的几种风扇电路,如附图所示。

其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。

图1中L1、L2为风扇无刷电动机的电枢绕组。

IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。

图2、图3电路的工作原理与上述相同。

由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见的故障现象为润滑油干涸,出现很大的噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标签的一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同的晶体管即可。

电脑及电子设备冷却风机用的大多是直流无刷电机,现解剖一个通过实物讲一下工作原理。

下面是解剖照片。

以上是实物解剖。

根据实物测绘电路原理图如下:直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极对数(P)影响:N=120f / P。

在转子极对数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。

直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速反馈至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。

也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷电机为了能转动,必须使定子线圈的磁场和转子永久磁体的磁场之间始终存在一定的角度。

直流无刷风扇电路工作原理

直流无刷风扇电路工作原理

直流无刷风扇电路工作原理
直流无刷风扇电路工作原理:
直流无刷风扇电路由电源、电机、控制器和传感器组成。

工作原理如下:
1. 电源:提供直流电源电压,一般为3.3V、5V或12V。

2. 电机:无刷直流电机由一组固定的磁铁和一组线圈组成。

当通过电流通过线圈时,会在线圈周围建立一个磁场,与磁铁的磁场相互作用,产生转矩,使电机运动。

3. 控制器:控制器是整个电路的核心,负责控制电机转速。

控制器内部有一个由晶体管组成的交流换向器,它通过不断地改变电流流经的线圈,使电机的磁场方向与磁铁的方向保持一致,从而保持电机旋转。

4. 传感器:传感器检测电机的转子位置,并将该信息反馈给控制器。

常用的传感器有霍尔元件或光电传感器。

根据传感器的信号,控制器可以准确地控制换向器的操作,使电机始终保持稳定转速。

总结:直流无刷风扇电路通过控制器和传感器实现了对电机的精确控制,使其顺畅运行。

这种设计相较于传统的有刷直流电机,具有高效、低噪音、无电刷磨损等优点,并广泛应用于各种风扇、散热器、风冷电器等设备中。

散热风扇12v直流无刷电动机驱动电路

散热风扇12v直流无刷电动机驱动电路

散热风扇12V直流无刷电机驱动电路作者:佚名文章来源:本站原创点击数342 更新时间:2009-11-3 9:08:03 文章录入:随影清风责任编辑:随影清风电脑机箱内少不了大小几个散热风扇,电源盒里一个散热风扇、CPU一个散热风扇、显卡一个散热风扇,机箱上一般也有散热风扇。

下面给出两款12V散热风扇无刷电机驱动电路电源、机箱散热风扇电机驱动电路(两引线,无检测端口)CPU散热风扇电机驱动电路(三引线,带检测端口)风冷散热器的工作噪音主要有三个来源:轴承的摩擦与振动、扇叶的振动、风噪。

1.轴承的摩擦与振动:不但产生噪音,而且影响性能,缩短器件寿命,降低能源利用效率,是产品设计中尽量解决的关键技术问题。

2.扇叶的振动:一般采用塑料制作的风扇扇叶具有一定的韧性,可以承受一定程度的物理形变,同样也会在推动空气过程中因受力发生振动,但幅度一般较小。

另一种较为严重的振动则是由于扇叶质量分布不均,质心与旋转轴心存在偏心距所致。

当扇叶面积(质量)或偏心距较大的情况下,可能会带动风扇甚至散热器整体发生振动,进而波及整个机箱。

如果发生此类现象,则应怀疑风扇品质与工作状态。

3.风噪:流动的空气之间互相冲扰,与周围物体发生摩擦,叶片对气流的分离作用,周期性送风的脉动力等,都会产生噪音。

空气流速越快,湍流越多,往往风噪也越大,而且会随着风速的提高呈加速度增大。

普通的轴流风扇会在扇叶与外框间的空隙处产生反激气流,产生较大风噪的同时,更会对风量造成不利影响,也正因此出现了折缘、侧进风等改良设计。

噪音的主要影响就体现在使用者的身心健康与安全之上,而与噪音相伴的振动则可能导致芯片磨损、接口松动、盘片划伤等危及使用的现象。

选择风扇时,应当关注风扇的工作噪音,要求自然是越小越好。

但厂家在产品参数中所提供的噪音数据,往往与实际使用中的效果存在一定差距,不可直接以之为准,这主要是由于工业标准测试方法与实际使用环境存在差别所致。

1.首先,日常生活中的背景噪音远高于静音室中15dBA的背景噪音。

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路

直流无刷风扇电路微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型的直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。

据实物绘制的几种风扇电路,如附图所示。

其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。

图1中L1、L2为风扇无刷电动机的电枢绕组。

IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。

图2、图3电路的工作原理与上述相同。

由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见的故障现象为润滑油干涸,出现很大的噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标签的一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同的晶体管即可。

电脑及电子设备冷却风机用的大多就是直流无刷电机,现解剖一个通过实物讲一下工作原理。

下面就是解剖照片。

以上就是实物解剖。

根据实物测绘电路原理图如下:直流无刷电机就是同步电机的一种,也就就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极对数(P)影响:N=120f / P。

在转子极对数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。

直流无刷电机即就是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速反馈至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。

也就就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷电机为了能转动,必须使定子线圈的磁场与转子永久磁体的磁场之间始终存在一定的角度。

转子转动的过程也就就是转子磁场方向改变的过程,为了使二者磁场存在角度,到一定的程度后,定子线圈的磁场方向必须改变。

散热风扇12v直流无刷电动机驱动电路

散热风扇12v直流无刷电动机驱动电路

口散热风扇12V 直流无刷电机驱动电路作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数342更新时间:2009-11-3 9:08:03 文章录入:随影清风 电脑机箱内少不了大小几个散热风扇,电源盒里一个散热风扇、 CPU 一个散热风扇、 扇,机箱上一般也有散热风扇。

下面给出两款 12V 散热风扇无刷电机驱动电路 电源、机箱散热风扇电机驱动电路(两引线,无检测端口) 12VDC BRUSHLESS FAN ADDACPU 散热风扇电机驱动电路(三引线,带检测端口)GND SMD IP SMD IPMODEPAVQUK 责任编辑:随影清风显卡一个散热风NIDEC TR150DC 12VDC 0.09R FANc6:? i JR?TGNDMODEL C33842-ES 42x42x±O.石mm PPVOUK风冷散热器的工作噪音主要有三个来源:轴承的摩擦与振动、扇叶的振动、风噪1.轴承的摩擦与振动:不但产生噪音,而且影响性能,缩短器件寿命,降低能源利用效率,是产品设计中尽量解决的关键技术问题。

2.扇叶的振动:一般采用塑料制作的风扇扇叶具有一定的韧性,可以承受一定程度的物理形变,同样也会在推动空气过程中因受力发生振动,但幅度一般较小。

另一种较为严重的振动则是由于扇叶质量分布不均,质心与旋转轴心存在偏心距所致。

当扇叶面积(质量)或偏心距较大的情况下,可能会带动风扇甚至散热器整体发生振动,进而波及整个机箱。

如果发生此类现象,则应怀疑风扇品质与工作状态。

3.风噪:流动的空气之间互相冲扰,与周围物体发生摩擦,叶片对气流的分离作用,周期性送风的脉动力等,都会产生噪音。

空气流速越快,湍流越多,往往风噪也越大,而且会随着风速的提高呈加速度增大。

普通的轴流风扇会在扇叶与外框间的空隙处产生反激气流,产生较大风噪的同时,更会对风量造成不利影响,也正因此出现了折缘、侧进风等改良设计。

噪音的主要影响就体现在使用者的身心健康与安全之上,而与噪音相伴的振动则可能导致芯片磨损、接口松动、盘片划伤等危及使用的现象。

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直流无刷风扇电路
微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型得直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。

据实物绘制得几种风扇电路,如附图所示。

ﻫ其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。

图1中L1、L2为风扇无刷电动机得电枢绕组。

IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1 c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。

图2、图3电路得工作原理与上述相同。

由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见得故障现象为润滑油干涸,出现很大得噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标签得一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同得晶体管即可。

电脑及电子设备冷却风机用得大多就是直流无刷电机,现解剖一个通过实物讲一下工作原理。

下面就是解剖照片。

以上就是实物解剖。

根据实物测绘电路原理图如下:
直流无刷电机就是同步电机得一种,也就就是说电机转子得转速受电机定子旋转磁场得速度及转子极对数(P)影响:N=120f / P。

在转子极对数固定情况下,改变定子旋转磁场得频率就可以改变转子得转速。

直流无刷电机即就是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场得频率并将电机转子得转速反馈至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性得方式。

也就就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定得转速。

直流无刷电机为了能转动,必须使定子线圈得磁场与转子永久磁体得磁场之间始终存在一定得角度。

转子转动得过程也就就是转子磁场方向改变得过程,为了使二者磁场存在角度,到一定得程度后,定子线圈得磁场方向必须改变。

那么怎么知道什么时候要改变定子磁场得方向了呢?那就靠那个霍尔原件了。

大功率得无刷电动大部分就是三相直流无刷电动机半(全)控桥电路,我这里解剖得就是单相直流无刷半控桥电动机。

图中L1、L2为无刷风扇电动机得电枢绕组。

IC1为霍尔器件,其1脚为电源正端;2脚为电源负端;3脚为输出端;当其3脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1 c极呈低
电平,TR2截止);当IC13脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场从而使无刷电机转子旋转,风扇工作。

按电机得输入来分类,直流无刷电机实际上就就是交流电机,直流供电所以加了控制电路。

去掉控制电路把它接入单相电源也可工作。

市面上有种保健微风扇,就就是交流同步电机,原理相同。

IC1霍尔器件简要资料:
最常见得故障现象为润滑油干涸,出现很大得噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标牌得一面,加几滴润滑油即可。

另一种故障现象为霍尔器件或晶体管损坏,可揭开标签,去掉转子卡片,拆开后更换相同得霍尔器件或晶体管即可。

电机中用到得霍尔元件分开关型与保持型,如果电路板就是好得,您把电机得两个线圈改成指示灯或继电器,您会发现更多得地方可以使用它。

两路输出得霍尔元件可以直接控制电机绕组。

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