CN100353634C - 放电保护电路 - Google Patents

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Abstract

一种放电保护电路是对一直流无刷风扇中的一全桥电路进行放电,其中该直流无刷风扇包含一控制电路,用以输出至少二个互为反向的控制信号至该全桥电路。该放电保护电路包含一第一阻抗、一第二阻抗以及一开关。该开关具有一第一端子、一第二端子以及一第三端子,其中该第三端子接地。该第一端子与该第一阻抗串联以接受其中的一该控制信号,用以控制该开关的状态;该第二端子与该第二阻抗串联且连接至该全桥电路的另一该控制信号的输入端,并依据该开关的状态对其进行放电。

Description

放电保护电路
技术领域
本发明是关于一种放电保护电路,尤其关于一种直流无刷风扇中全桥电路的放电保护电路。
背景技术
一现有的直流无刷风扇架构如图1所示,其包含一风扇10、一控制电路11、一全桥电路12以及一放电保护电路13。全桥电路12中的L1与L3互为相反的状态,而L2与L4互为相反的状态。以L1与L3作说明,当控制电路11中的A1输出高电平信号时,控制电路11中的A3必输出低电平信号,使得全桥电路12中的L1为on的状态,而全桥电路12中的L3为off的状态。相反的,当控制电路11中的A1输出低电平信号时,控制电路11中的A3必输出高电平信号,使得全桥电路12中的L1为off的状态,而全桥电路12中的L3为on的状态。
为避免全桥电路12中的L3及L4发生误动作的情形,因此在off状态时以一放电保护电路13将全桥电路12的L3及L4中可能残存的电流引导接地。一现有的放电保护电路13如图2所示,其包含二个开关S1、S2以及三个电阻R1、R2及R3。其动作方式是当控制电路11的A1输出低电平信号,A3输出高电平信号时,开关S1为on的状态,则电源Vcc接地,开关S2为off的状态,全桥电路12的L3因此正常动作;当控制电路11的A1输出高电平信号,A3输出低电平信号时,开关S1为off的状态,则电源Vcc驱动开关S2为on的状态,因此可将全桥电路12的L3接地以释放电流,避免其误动作。
上述放电保护电路使用较多的电子组件,且电路结构较为复杂,因此如何减少放电保护电路所需的电子组件以减化电路设计,同时保持应有的放电保护功能便是目前亟需努力的目标。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种放电保护电路,其可减少电子组件的使用,以减化电路设计。
为达上述目的,本发明的放电保护电路是对一直流无刷风扇中的一全桥电路进行放电,其中该直流无刷风扇包含一控制电路,用以输出至少一第一控制信号以及至少一第二控制信号至该全桥电路,且该第一控制信号与该第二控制信号互为反向信号。该放电保护电路包含一第一阻抗、一第二阻抗以及一开关。该开关具有一第一端子、一第二端子以及一第三端子,其中该第三端子接地。该第一端子与该第一阻抗串联以接受该第一控制信号,用以控制该开关的状态;该第二端子与该第二阻抗串联且连接至该全桥电路的另一该控制信号的输入端,并依据该开关的状态对其进行放电。须注意的是,该开关亦可由该控制电路输出一开关信号加以控制其状态,该开关信号与该第一控制信号同向。
依据本发明的放电保护电路,其以一个开关及二个阻抗即可达到放电保护的目的,而能有效减少电子组件的使用,并可减化电路的设计。
附图说明
图1为一现有直流无刷风扇架构的方块图。
图2为一现有放电保护电路的电路图。
图3为本发明较佳实施例的直流无刷风扇架构的方块图。
图4a为本发明较佳实施例的放电保护电路的电路图。
图4b为本发明另一较佳实施例的放电保护电路的电路图。
图5为本发明另一较佳实施例的直流无刷风扇架构的方块图。
图6为本发明又一较佳实施例的放电保护电路的电路图。
组件符号说明:
10风扇
11、51控制电路
12全桥电路
13、31、52放电保护电路
Rn电阻
Sn开关
Vcc电源
具体实施方式
以下将参照相关图式,说明依本发明较佳实施例的放电保护电路,其中相同的组件将以相同的参照符号加以说明。
请参照图3,本发明的放电保护电路31是用来对一直流无刷风扇中的一全桥电路12进行放电,其中该直流无刷风扇更包含一控制电路11。其中控制电路11与全桥电路12与现有技术相同,亦即控制电路11的A1、A3输出互为反相的控制信号以及A2、A4输出互为反相的控制信号至全桥电路12。为方便说明,仅以控制电路11的A1及A3作说明,同时以下将A1输出的控制信号称为第一控制信号,A3输出的控制信号称为第二控制信号。
本发明的放电保护电路31的电路图如图4a及图4b所示,其包含一第一阻抗、一第二阻抗以及一开关。以图4a作说明,该开关S3由一场效晶体管以及一二极管组成,该场效晶体管的漏极与该二极管的阴极连接,该场效晶体管的源极与该二极管的阳极连接成并联组态,且该场效晶体管的源极接地。该第一阻抗为一电阻R4,其一端与控制电路11的A1连接,亦即接受该第一控制信号,另一端连接该场效晶体管的闸极,因此能够以该第一控制信号来控制该场效晶体管的状态。该第二阻抗为一电阻R5,其一端连接全桥电路12的L3,另一端连接该场效晶体管的漏极,当开关S3因第一控制信号驱动为on时,即可对全桥电路12中的L3进行接地放电。
请参照图4b所示的电路图,其与图4a所示的电路图,其差别在于以一双极型晶体管作为开关S4,而该第一阻抗及该第二阻抗分别以电阻R6及电阻R7取代之。电阻R6的一端接受该第一控制信号,另一端连接该双极型晶体管的基极,而以该第一控制信号来控制该双极型晶体管的状态。电阻R7的一端连接全桥电路12的L3,另一端连接该双极型晶体管的集电极,当开关S4因第一控制信号驱动为on时,即可将全桥电路12中的L3经由双极型晶体管的射极的接地而进行放电。
请参照图5,其为直流无刷风扇的另一架构。图5与图3的差别在于,控制电路51除了由A1、A2输出第一控制信号以及A3、A4输出第二控制信号至全桥电路12,更由C1、C2输出一开关信号至放电保护电路52。其中该第一控制信号及该第二控制信号同样互为反向信号,而该开关信号则是与该第一控制信号同向。放电保护电路52的电路图如图6所示,同样由一第一阻抗、一第二阻抗以及一开关所组成,其连接方式与图4a相同,在此不再赘述,其差别在于开关S5的状态是由该开关信号控制(连接控制电路51的C1),而非由该第一控制信号控制。图6中所示的开关S5是由一场效晶体管及一二极管组成,同样地,亦可由一双极型晶体管加以取代。
接着简单说明本发明的放电保护电路的动作方式。以图4a为例,当控制电路11的A1输出高电平控制信号时,A3必输出低电平控制信号,此时全桥电路12的L1正常导通而L3为断路状态。为确保全桥电路12的L3为断路状态,控制电路11的A1所输出高电平控制信号驱动放电保护电路31中的开关S3,使其为on的状态,此时即导通全桥电路12的L3接地进行放电。当控制电路11的A1输出低电平控制信号时,A3必输出高电平控制信号,此时控制电路11的A1所输出低电平控制信号使放电保护电路31中的开关S3为off的状态,全桥电路12的L3则正常导通而L1为断路状态。图6所示的放电保护电路52亦是类似的动作方式,即控制电路51的A3输出低电平的控制信号时,C1输出与A1同向的高电平开关信号,以驱动开关S5为on的状态而对全桥电路12的L3进行放电。
依据本发明的放电保护电路,其仅以一个开关及二个阻抗即可达到放电保护的目的,相较于现有使用二个开关及三个阻抗,本发明确实可以有效减少电子组件的使用,并可减化电路的设计。
以上所述仅为举例性,而非为限制性的。任何本领域技术人员均可依据上述本发明的实施例进行等效的修改,而不脱离其精神与范畴。故任何未脱离本发明的精神与范畴,而对其进行的等效修改或变更,均应包含于所附的权利要求书中。

Claims (10)

1.一种放电保护电路,其特征在于:所述电路是用以对一直流无刷风扇中的一全桥电路进行放电,其中该直流无刷风扇更包含一控制电路,该控制电路输出至少一第一控制信号以及至少一第二控制信号至该全桥电路,该第一控制信号与该第二控制信号互为反向信号,该放电保护电路包含:
一第一阻抗,其一端与该第一控制信号连接;
一第二阻抗,其一端与该全桥电路的一输入端连接,该输入端是与该第二控制信号连接;以及
一开关,具有一第一端子、一第二端子以及一第三端子,其中该第三端子接地,该第一端子与该第一阻抗的另一端连接以接受该第一控制信号,用以控制该开关的状态,该第二端子与该第二阻抗的另一端连接,依据该开关的状态对该全桥电路进行放电。
2.如权利要求1所述的放电保护电路,其特征在于:该开关包含一场效晶体管以及一二极管,该第一端子为该场效晶体管的闸极,该第二端子为该场效晶体管的漏极,且连接该二极管的阴极,该第三端子为该场效晶体管的源极,且连接该二极管的阳极。
3.如权利要求1所述的放电保护电路,其特征在于:该开关为一双极型晶体管,该第一端子为该双极型晶体管的基极,该第二端子为该双极型晶体管的集电极,该第三端子为该双极型晶体管的射极。
4.如权利要求1所述的放电保护电路,其特征在于:该第一阻抗为一电阻。
5.如权利要求1所述的放电保护电路,其特征在于:该第二阻抗为一电阻。
6.一种放电保护电路,其特征在于:所述电路是用以对一直流无刷风扇中的一全桥电路进行放电,其中该直流无刷风扇更包含一控制电路,该控制电路输出至少一第一控制信号及至少一第二控制信号至该全桥电路,以及至少一开关信号至该放电保护电路,该第一控制信号与该第二控制信号互为反向信号,该放电保护电路包含:
一第一阻抗,其一端与该开关信号连接,该开关信号与该第一控制信号为同向信号;
一第二阻抗,其一端与该全桥电路的一输入端连接,该输入端是与该第二控制信号连接;以及
一开关,具有一第一端子、一第二端子以及一第三端子,其中该第三端子接地,该第一端子与该第一阻抗的另一端连接以接受该开关信号,用以控制该开关的状态,该第二端子与该第二阻抗的另一端连接,依据该开关的状态对该全桥电路进行放电。
7.如权利要求6所述的放电保护电路,其特征在于:该开关包含一场效晶体管以及一二极管,该第一端子为该场效晶体管的闸极,该第二端子为该场效晶体管的漏极,且连接该二极管的阴极,该第三端子为该场效晶体管的源极,且连接该二极管的阳极。
8.如权利要求6所述的放电保护电路,其特征在于:该开关为一双极型晶体管,该第一端子为该双极型晶体管的基极,该第二端子为该双极型晶体管的集电极,该第三端子为该双极型晶体管的射极。
9.如权利要求6所述的放电保护电路,其特征在于:该第一阻抗为一电阻。
10.如权利要求6所述的放电保护电路,其特征在于:该第二阻抗为一电阻。
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