[实用新型]伺服驱动器散热控制模块有效
| 申请号: | 201220063155.6 | 申请日: | 2012-02-24 |
| 公开(公告)号: | CN202472458U | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
| 发明(设计)人: | 张其峰 | 申请(专利权)人: | 宁波市鄞州立兴微特电机厂 |
| 主分类号: | G05D23/24 | 分类号: | G05D23/24;H05K7/20 |
| 代理公司: | 北京双收知识产权代理有限公司 11241 | 代理人: | 曾晓芒 |
| 地址: | 315157 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 伺服 驱动器 散热 控制 模块 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电子设备的散热装置,特别是一种伺服驱动器散热控制模块。
背景技术
由于伺服驱动器内部集成有大量的电子器件,使其在运行过程中会产生较多的热量,因此,为防止伺服驱动器的工作温度过高,生产厂家通常都会为其配置散热风扇来对其进行降温。目前,现有的散热风扇一般都是直接连接在伺服驱动器的电源模块上的,当伺服驱动器通电启动后,散热风扇就会立即开始工作,换句话说,无论伺服驱动器的工作温度是否过高,散热风扇都始终处于工作状态,而这无疑会大大缩短散热风扇的正常使用寿命。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种能够大大延长散热风扇使用寿命的伺服驱动器散热控制模块。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种以下结构的伺服驱动器散热控制模块:包括散热风扇,其中,还包括IGBT模块、单片机及驱动模块,单片机同时与IGBT模块中的热敏电阻Rt及驱动模块输入端电连接,驱动模块输出端与散热风扇电连接。
采用上述结构后,与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:由于本实用新型伺服驱动器散热控制模块还包括有IGBT模块、单片机及驱动模块,且单片机同时与IGBT模块中的热敏电阻Rt及驱动模块输入端电连接,驱动模块输出端与散热风扇电连接,因此,单片机可以通过IGBT模块中的热敏电阻Rt对伺服驱动器工作温度进行实时监测,当热敏电阻Rt测得的伺服驱动器工作温度低于单片机设定温度时,单片机会通过驱动模块控制散热风扇,使散热风扇处于关闭状态;而当热敏电阻Rt测得的伺服驱动器工作温度上升到单片机设定温度时,单片机会通过驱动模块控制散热风扇,使散热风扇开始工作直至伺服驱动器工作温度降至低于单片机设定温度。由上可知,本实用新型伺服驱动器散热控制模块中的散热风扇并不是在伺服驱动器通电启动后就始终处于工作状态,而是在伺服驱动器工作温度上升到单片机设定温度时才由单片机通过驱动模块控制散热风扇工作,因此,本实用新型伺服驱动器散热控制模块大大延长了散热风扇的使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型伺服驱动器散热控制模块的原理方框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型伺服驱动器散热控制模块作进一步的详细说明。
如图1所示,在本具体实施方式中,本实用新型伺服驱动器散热控制模块包括IGBT模块1、单片机2、驱动模块3以及散热风扇4,单片机2同时与IGBT模块1中的热敏电阻Rt及驱动模块3输入端电连接,驱动模块3输出端与散热风扇4电连接。
本实用新型伺服驱动器散热控制模块的工作原理是:当IGBT模块1中的热敏电阻Rt测得的伺服驱动器工作温度低于单片机2设定温度时,单片机2会通过驱动模块3控制散热风扇4,使散热风扇4处于关闭状态;而当IGBT模块1中的热敏电阻Rt测得的伺服驱动器工作温度上升到单片机2设定温度时,单片机2会通过驱动模块3控制散热风扇4,使散热风扇4开始工作直至伺服驱动器工作温度降至低于单片机2设定温度。
以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。
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