[实用新型]变频洗衣机电子控制模块有效
申请号: | 201320583576.6 | 申请日: | 2013-09-22 |
公开(公告)号: | CN203423641U | 公开(公告)日: | 2014-02-05 |
发明(设计)人: | 祝鑫钧;潘伟华;范勇;倪恒章 | 申请(专利权)人: | 杭州和声电子有限公司 |
主分类号: | H02P6/08 | 分类号: | H02P6/08 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 俞润体;沈相权 |
地址: | 311201 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变频 洗衣机 电子 控制 模块 | ||
技术领域
本实用新型涉及智能洗衣机,尤其是涉及一种安全性较高的变频洗衣机电子控制模块。
背景技术
变频洗衣机是指主马达为可变频驱动的无刷直流马达的洗衣机,其具有节能、超低噪音、可变水流、高脱水转速等特点。变频洗衣机在功能上最大的特点就是静音效果明显,转速可以随衣物重量等情况得到适当调整,从而有效减缓响声和震动。此外,变频洗衣机在省水、省电方面的效果显著。一般来说,变频洗衣机的能效可比普通产品提高1/3,噪音降低3-4分贝,洗净程度也大幅提升。
由于变频洗衣机具有以上优点,市场占用率越来越大。变频洗衣机中,控制变频电机运转的变频驱动模块是重要的控制部件,其质量的好坏直接决定了洗衣机的品质。
中华人民共和国国家知识产权局于2013年03月06日公开了公布号为CN102957368A的专利文献,名称为一种洗衣机专用直流变频控制系统,该系统连接在上位机和洗衣机的直流电机之间,包括电源转换模块、MCU控制模块和RS232串口通信模块,所述的RS232串口通信模块和电源转换模块均与上位机连接,所述的MCU控制模块分别连接电源转换模块和RS232串口通信模块,该系统还包括霍尔传感模块、智能功率驱动模块和电流检测反馈模块,所述的霍尔传感模块、智能功率驱动模块和电流检测反馈模块均分别与MCU控制模块、电源转换模块和直流电机连接。对于智能控制系统来说,有可能出现软件驱动逻辑出错,导致上下两只IGBT同时导通,构成电源到地的短路,过大的电流会烧坏IGBT或其他电路。
发明内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在的可能因为软件驱动逻辑出错导致硬件烧毁的技术问题,提供一种具有硬件防死区保护电路,即使软件驱动逻辑出错也不会时对电路安全产生影响的变频洗衣机电子控制模块。
本实用新型针对上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种变频洗衣机电子控制模块,包括单片机、驱动电路、采样电路、通讯电路和为整个电子模块供电的供电模块,所述单片机与通讯电路连接,所述驱动电路的输入端通过三组防死区保护电路与单片机连接,输出端与变频洗衣机的电机连接;所述采样电路的输入端连接驱动电路,输出端连接单片机;三组防死区保护电路分别对应单片机的U相输出、V相输出和W相输出,所述每组防死区保护电路包括两个或非门,第一或非门的第一输入端连接单片机的高电平输出端,第一或非门的第二输入端连接第二或非门的输出端,第二或非门的第一输入端和第二输入端都连接单片机的低电平输出端,驱动电路包括分别对应电机U相输入、V相输入和W相输入的三个驱动芯片,每组防死区保护电路各对应连接一个驱动芯片,第一或非门的输出端连接一个驱动芯片的高电平输入端,第二或非门的输出端连接此驱动芯片的低电平输入端。
单片机作为整个控制模块的核心,接收来自各模块的信息并下达控制指令。驱动电路在单片机控制下驱动电机。采样电路采集输入到电机的电流信号,并将采集到的信号发送给单片机。通讯电路连接单片机和上位机,将单片机的信号传递给上位机,并从上位机获取控制指令传给单片机。两个或非门组成的防死区保护电路构成逻辑互锁,当第二或非门输出高电平的情况下,第一或非门必定输出低电平,即同一组的第一或非门和第二或非门必然不会同时输出高电平,也就不会使驱动电路中的两个IGBT同时导通而产生短路危险,从根本上防止了软件驱动逻辑错误带来的伤害,安全性得到了保证。
作为优选,变频洗衣机电子控制模块还包括三针的可调电阻接口,所述可调电阻接口的第一针连接电源的+5V,第二针连接单片机,第三针接地,第二针还通过电容C1连接第三针。
可调电阻接口在需要的时候第一针和第二针连接可调电阻,通过改变可调电阻可以调节电机的启动转速,保持稳定性。
作为优选,所述通讯模块包括RS485芯片和两个光耦,所述RS485芯片通过光耦连接单片机。
单片机的通讯输出端连接第一个光耦的输入端,第一个光耦的输出端连接RS485芯片的输入端,RS485芯片的输出端连接第二个光耦的输出端,第二个光耦的输出端连接单片机的通讯输入端。RS485芯片通过接口连接外部的上位机。
作为优选,所述驱动电路的每个驱动芯片各对应连接两个MOS管;驱动芯片的高电平输出端连接第一个MOS管的栅极,第一个MOS管的漏极连接电源VPP,源极连接第二个MOS管的漏极;驱动芯片的低电平输出端连接第二个MOS管的栅极,第二个MOS管的源极连接通过采样电阻接地,漏极还连接电机的一个输入端。
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