[实用新型]空调器工作电压的检测电路有效
申请号: | 201020260389.0 | 申请日: | 2010-07-12 |
公开(公告)号: | CN201740809U | 公开(公告)日: | 2011-02-09 |
发明(设计)人: | 郑坚江;沈科杰 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯空调有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;F24F11/00 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 33228 | 代理人: | 李迎春 |
地址: | 315191 浙江省宁波市鄞州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 工作 电压 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及空调器技术领域,具体讲是一种空调器工作电压的检测电路。
背景技术
随着人们生活水平的提高,以及国家家电下乡政策的实施,空调器已走进了千家万户中。随着空调的普及,它越来越多地被用在农村、工地等各种恶劣的用电环境中。如在农村中,由于电网的建设相对不完善,因此电网电压的波动范围比较大。若空调器长期工作在这种电压波动范围较大的环境中,由于无法保证空调压缩机工作在额定工作电压范围内,因此必然造成压缩机的频繁启停,而频繁的启停又会造成压缩机内线圈频繁的受大电流的冲击,进而造成压缩机的使用寿命缩短,甚至损坏压缩机的线圈。因此,亟待需要一种电压检测电路,该电路能够检测电网中的电压,然后将该电压送给微处理器,然后再通过微处理器根据检测信号来判断是否开启压缩机,从而达到保护压缩机的目的。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺陷,提供一种空调器工作电压的检测电路,该电路能够检测电网中的电压,然后将该电压送给微处理器,然后再通过微处理器根据检测信号来判断是否开启压缩机,从而达到保护压缩机的目的。
本实用新型的技术方案是,提供一种空调器工作电压的检测电路,它包括电压互感器HEQ和整流滤波电路,所述电压互感器HEQ的一次线圈与市电连接,所述电压互感器HEQ的二次线圈与整流滤波电路的输入端连接;所述整流滤波电路的输出端与空调器的微处理器信号连接。
采用以上结构后,本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:
本实用新型空调器工作电压的检测电路主要用于对输入空调器的电压进行实时检测,通过检测出来的电压信号通过信号线传送给空调器的微处理器,再通过微处理器根据检测信号来判断是否开启压缩机。因此当空调器长期工作在这种电压波动范围较大的环境中,可通过微处理器对检测信号的判断来保证空调压缩机工作在额定工作电压范围内,从而避免了因压缩机的频繁启停而造成压缩机内线圈频繁的受大电流的冲击的问题,因而保证了压缩机的使用寿命,以及压缩机线圈的使用寿命。
附图说明
附图是本实用新型空调器工作电压的检测电路的电路原理图。
图中所示1、整流滤波电路。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如附图所示,本实用新型一种空调器工作电压的检测电路,它包括电压互感器HEQ和整流滤波电路1,所述电压互感器HEQ的一次线圈与市电连接,所述电压互感器HEQ的二次线圈与整流滤波电路1的输入端连接,电压互感器HEQ以及整流滤波电路均是本行业普通技术人员均熟知的电路,在本实施例中,整流滤波电路由D10、D11、D12、D13、E1、C1组成。电压互感器HEQ的一次线圈与市电(L、N)连接,电压互感器HEQ的二次线圈分别与D10的阴极、D11的阳极、D12的阳极、D13的阴极连接。
所述整流滤波电路1的输出端与空调器的微处理器信号连接,其中,微处理器在附图中未示出。整流滤波电路1中的E1正极、C1的一极与微处理器的一A/D口连接。
所述的空调器工作电压的检测电路还包括过压保护用的二极管D1,所述二极管D1的阴极与空调器内直流电源的正极连接,所述二极管D1的阳极与整流滤波电路1的输出端连接。在本实施例中,二极管D1的阳极与E1正极、C1的一极连接,二极管D1的阴极与空调器内直流电源的正极(一般为+5v)连接。
L、N与用户家中的零线与火线相连,即表示用户家中的市电实际电压,经过电压互感器HGQ后,高压交流电被压降为低压的交流电,再经过D10,D11,D12,D13组成的桥式整流电路成为低压的直流电,再经过电容E1和C1滤波后,将直流电压信号送入单片机的A/D口。二极管D1起嵌位作用,防止直流电压值过高损坏单片机A/D口。单片机A/D口根据直流电压值,通过预先对单片机写入的程序,判断用户家中当前的电压值,并据此来控制空调器的运行状态。
以上仅就本实用新型的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本实用新型不仅限于以上实施例,其具体结构允许有变化。但凡在本实用新型独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。
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