[发明专利]电风扇的风速分档指示电路有效
申请号: | 201610390752.2 | 申请日: | 2010-10-07 |
公开(公告)号: | CN106050716B | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 叶露微 | 申请(专利权)人: | 江门市金羚排气扇制造有限公司 |
主分类号: | F04D27/00 | 分类号: | F04D27/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 529000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电风扇 风速 分档 指示 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种电风扇的风速分档指示电路,国际专利分类属于F04D27/00。
背景技术
传统电风扇的风速分档指示电路是对有触点调速开关的运动机构设置直接的机械档位的位置指示标志,因标志欠醒目而不便观察。之后,现有技术改为采用发光二极管指示转速档位,并采用2极多位有触点开关作为调速开关,其一极用于切换电风扇电动机绕组各调速抽头,另一极用于切换发光二极管支路以指示转速档位,具体设计可见申请号为99203621.6和公开号为CN2379629的中国实用新型专利。该设计虽然标志醒目而便于观察,但所用2极多位有触点开关体积较大、成本较高和故障较多。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种电风扇的风速分档指示电路,其和现有技术相比,既能采用发光二极管使风速分档指示标志醒目而便于观察,但可简化结构,减少成本和故障。
本发明解决技术问题的技术方案是:一种电风扇的风速分档指示电路,包括一单极多位开关,其公共端子接往电源的一极,各位端子分别接往电风扇电动机绕组各调速抽头;其特征在于:所述开关各位端子各经一低阻抗电路接往电风扇电动机绕组各调速抽头,该低阻抗电路为多条支路的并联电路,且其中一条支路为一发光二极管或一发光二极管与其它元件串联而成;所述低阻抗为所述电风扇电动机绕组相应调速抽头回路阻抗的5%以内。
该设计巧妙利用电风扇电动机绕组各调速抽头回路的工作电流点燃串联于这些回路的电路中的发光二极管,使多位开关的一极兼备负载电路切换和指示电路切换二种用途,从而可使用单极多位开关代替现有技术的2极多位开关,因而简化结构,减少成本和故障。低阻抗设计用以限制该串联电路的功率,有利于节能,减轻发热和对风扇正常运行的影响。根据成本和结构的情况,可以有多种具体设计。
附图说明
图1是本发明第1实施例电风扇电路图。
图2是本发明第2实施例电风扇电路图。
图3是本发明第3实施例电风扇电路图。
具体实施方式
本发明实施例1~3电风扇电路如图1、2和3所示,均连接于单相电源的L、N极,由单极3位开关2对电动机1绕组的h、m和l抽头进行调速换接控制。该3实施例均在申请号为99203621.6和公开号为CN2379629的中国实用新型专利说明书所述实施例的基础上改进而成,且电风扇电动机为单相电容运转电动机和主相抽头调速,额定电压220V,额定输入功率40W,样机在额定电压下负载运行实测h、m和l档的电流分别为0.170A、0.184A和0.203A。主要的改进包括:
——所述实施例的双联分档开关2改为单极多位开关,双联分档开关2连接发光二极管的3条支路删除;
——原电动机1绕组引出的h、m和l调速抽头接往多位开关各极的支路,分别串联入一含有发光二极管的电路。
所述含有发光二极管的电路有以下第1、2和3实施例所述共3种设计,参见图1、图2和图3(附图标记仅对l调速抽头回路标出):
如图1所示本发明第1实施例,所述含有发光二极管的电路为发光二极管11与稳压二极管12反极性并联而成,发光二极管11与稳压二极管12的工作电压相同,约为1.2~1.8V;额定电流不小于200mA。当然,若使用较高工作电压较高稳压二极管,也可以由二只工作电压较低的发光二极管同向串联后再与稳压二极管反极性并联而成。使用二只发光二极管可以有更醒目的指示且便于设计更美观的指示。
如图2所示本发明第2实施例,所述含有发光二极管的电路为2条支路的并联电路,第1条支路为发光二极管21与整流二极管22同向串联而成,第2条支路为电阻23,该电阻的阻值,用于电动机1绕组引出的h调速抽头回路时约16欧姆,m调速抽头回路时约13欧姆和l调速抽头回路时约10欧姆。整流二极管22对发光二极管21起反向保护作用。也可以由二只或以上的发光二极管同向串联后再与二极管22同向串联而成,此时第2条支路的电阻23可成倍增加,但不要超过相应调速抽头回路阻抗的5%。按照欧姆定律,调速抽头回路的阻抗为额定电压除以样机在额定电压下负载运行实测相应档的实测电流。
如图3所示本发明第3实施例,所述含有发光二极管的电路为3条支路的并联电路,第1条支路为发光二极管31;第2条支路为整流二极管32,且其在所述并联电路中的极性方向与发光二极管31的极性方向相反;第3支路为整流二极管33、34同向串联,且其在所述并联电路中的极性方向与发光二极管31的极性方向相同。当然,第1条支路也可以设计为工作电压较低的二只工作电压较低的发光二极管同向串联,此时,第3支路可能需设计为3只整流二极管同向串联。第2条支路为整流二极管32提供交流电流另一半周的通路,对发光二极管起反向保护作用。
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