CN101787979B - 风扇及其控制装置 - Google Patents
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Abstract
一种风扇及其控制装置。该风扇电连接一交流电源,并包括叶轮、马达及控制装置;其中控制装置包括整流单元、磁性感测单元、第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元及控制单元。交流电源分别与第一开关单元、第二开关单元及整流单元电连接,整流单元又分别与磁性感测单元及控制单元电连接,控制单元再分别与第三开关单元及第一开关单元电连接,第三开关单元再与第二开关单元电连接,而第一开关单元、第二开关单元则分别电连接马达。另外,本发明还揭示了一种风扇的控制装置。
Description
技术领域
本发明涉及一种风扇及其控制装置,特别是涉及一种使风扇转速的频率与输入的交流电源的频率为相同的高效能风扇及其控制装置。
背景技术
如图1所示,现有的交流风扇的马达控制电路主要是将输入的交流电源经桥式整流电路D1整流及电容器C1稳压后转换成高压直流输出给马达的线圈L1、L2,其中当马达负载过大或电容器C1的电容量太小时,其供应给马达的电压将会有链波浮动(如图2A),且当负载较小或电容器C1的电容量很大时,其供应给马达的电压才会降成较小的链波浮动,如图2B所示。
再者,马达线圈L1、L2的导通时间完全取决于霍尔元件(HALL SENSOR)感应到马达转子N极及S极的磁性位置而变换,且与交流电源完全不同步(频率不同)而各自运转,此时在马达的线圈L1、L2上量测的电压如图3A及图3B所示,由于霍尔元件IC1感测马达的磁极(N极及S极)切换频率与交流电源的频率不相同,且在线圈L1、L2切换磁极时会因马达电感反电动势而产生有突波电压5,因而使得马达控制电路中的电晶体Q1、Q2及稽纳二极管Zd1、Zd2、Zd3及Zd4产生高热,同时也会听到马达的切换噪音;尤其当马达负载更大时,可以发现在马达的线圈L1、L2切换磁极时产生突波电压5更为明显,如图3C及图3D所示。
发明内容
有鉴于上述课题,本发明的目的为提供交流电源的正半周及负半周电压讯号给马达,以最简易的方式使马达运转的频率与交流电源达到同步运转,而马达切换极性点为(靠近)交流电源正弦波的正半周及负半周交界的零电压位置,因此可避免产生马达切换噪音。
为实现上述目的,依据本发明的一种风扇的控制装置,其电连接风扇的一马达及一交流电源。控制装置主要用以驱动该马达及该风扇运转,其包括整流单元、磁性感测单元、第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、控制单元、温度感测单元及警示单元。其中整流单元用以将交流电源转成直流电压后提供给磁性感测单元及控制单元;磁性感测单元感测马达的磁极切换变化,且当磁性感测单元感测到磁极为N极时输出第一电压讯号,而当磁性感测单元感测到磁极为S极时则输出第二电压讯号。
本发明还揭示一种风扇,其电连接一交流电源,该风扇包括一叶轮、一马达及一控制装置。马达连接叶轮,用以带动叶轮转动,而控制装置电连接马达及交流电源,控制装置用以驱动马达运转;其中控制装置包括整流单元、磁性感测单元、第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、控制单元、温度感测单元及警示单元。整流单元用以将交流电源转成直流电压后提供给磁性感测单元及控制单元;磁性感测单元感测马达的磁极切换变化,且当磁性感测单元感测到磁极为N极时输出第一电压讯号,而当磁性感测单元感测到磁极为S极时则输出第二电压讯号。
上述的第一开关单元分别电连接交流电源及马达,用以接收交流电源的正半周电压讯号,并输出给马达;第二开关单元用以接收交流电源的负半周电压讯号,并输出给马达;第三开关单元依据控制单元输出的一电压讯号而开启或关闭,并进而控制第二开关单元的开启或关闭;控制单元用以接收并依据第一电压讯号及第二电压讯号以分别控制第一开关单元及第二开关单元的动作,且当马达或风扇的转速提升到与交流电源的频率为相同时,控制单元即控制马达的转速为一定速状态。
上述的温度感测单元用以感测马达的温度,且依据感测温度的不同而提供不同电压讯号给控制单元,当温度感测单元感测的温度过低时,控制单元控制第一开关单元及第二开关单元停止动作。再者,当控制单元判断马达的转速为异常时,会通过上述的警示单元产生一警示讯号。
附图说明
图1为现有的交流风扇的马达控制电路的示意图。
图2A~图2B为现有的交流风扇的马达上的电压波形图。
图3A~图3D为现有的交流风扇的马达线圈上的电压波形图。
图4为本发明一种风扇的组成结构剖面图。
图5为本发明风扇的转子与定子的相对关系示意图。
图6为本发明一种控制装置的电路方块图。
图7为图6的控制装置的电路图。
图8A~图8C分别为本发明马达启动时其马达线圈上的电压及霍尔元件感应的磁极变化的波形示意图。
图9A~图9B分别为本发明马达加速时其马达线圈上的电压及霍尔元件感应的磁极变化的波形示意图。
图10A~图10B分别为本发明马达定速时其马达线圈上的电压及霍尔元件感应的磁极变化的波形示意图。以及
图11A~图11B分别为本发明马达于省电模式时其马达线圈上的电压及霍尔元件感应的磁极变化的波形示意图。
附图符号说明
1 风扇 10 马达
11 定子 111 硅钢片
12 转子 121 磁环
13 叶轮 2 控制装置
20 电路板 21 整流单元
22 磁性感测单元 23 控制单元
24 温度感测单元 25 第一开关单元
26 第二开关单元 27 第三开关单元
28 警示单元 3 交流电源
5 突波电压
具体实施方式
以下将参照相关附图,说明本发明较佳实施例的一种风扇及其控制装置。
请参照图4及图5所示,本发明的一种风扇1(例如是一交流风扇)具有一马达10及一叶轮13,其中马达10的定子11具有四个硅钢片111,每一硅钢片111上皆绕有线圈。定子11的外部环绕有转子12,转子12具有磁环121,磁环121具有四个磁极(为N极、S极、N极、S极交错排列),而交流风扇1及马达10是通过控制装置2的驱动而运转。在此须特别说明的是,上述的磁环121至少具有两个磁极(N极及S极),而不以本实施例中磁环121具有四个磁极为限。
请参阅图6,本发明的控制装置2电连接马达10及交流电源3,主要用以驱动马达10运转。该控制装置2至少包括整流单元21、磁性感测单元22、控制单元23、温度感测单元24、第一开关单元25、第二开关单元26、第三开关单元27及警示单元28。结合图3所示,上述各个单元可以设置于电路板20上,而电路板20则可以装设在马达10上。
其中控制装置2内的元件电连接关系为:第一开关单元25及第二开关单元26分别与交流电源3的两个输出端(第一输出端及第二输出端)电连接,整流单元21亦分别电连接交流电源3的两个输出端,且整流单元又分别与磁性感测单元22、控制单元23及温度感测单元24电连接,控制单元23再分别电连接磁性感测单元22、温度感测单元24、第三开关单元27、警示单元28及第一开关单元25,第三开关单元27再电连接第二开关单元26,以及第一开关单元25、第二开关单元27分别电连接马达10。
请同时参阅图6及图7所示,于本实施例中,整流单元21包括第一二极管(D1)、第一电阻器(R1)、第一电容器(C1)及第一稳压二极管(ZD1),其中第一二极管(D1)的第一端电连接交流电源3的第一输出端,第一二极管(D1)的第二端再电连接第一电阻器(R1)的第一端,第一电阻器(R1)的第二端电连接第一电容器(C1)的第一端及第一稳压电阻器(ZD1)的第一端,而第一电容器(C1)的第二端电连接第一稳压二极管(ZD1)的第二端及交流电源3的第二输出端。
上述的磁性感测单元22包括一霍尔元件(IC1)及一第二电阻器(R2),霍尔元件(IC1)的输入端分别与第一电阻器(R1)的第二端及交流电源3的第二输出端电连接,而第二电阻器(R2)的第一端与霍尔元件(IC1)的输入端电连接,其第二端则与霍尔元件(IC1)的输出端电连接。其中霍尔元件(IC1)用以感测马达10转子12的磁环12的磁极,当感测到该磁极为N极时输出高(HI)的电压讯号,而感测到该磁极为S极时则输出低(LOW)的电压讯号。
上述的控制单元23可以为微控制器(IC2)(Microcontroller,MCU),其分别电连接霍尔元件IC1的输入端及输出端。其中微控制器(IC2)接收并依据自霍尔元件(IC1)输出的高或低的电压讯号来控制第一开关单元25的正半周控制开关(MOS1)及第二开关单元26的负半周控制开关(MOS2),且微控制器(IC2)再藉由第三开关单元27的光耦合元件(IC3)来控制负半周控制开关(MOS2)的动作。
上述的温度感测单元24包括热敏电阻器(T1)及第七电阻器(R7),热敏电阻器(T1)的第一端电连接第一电阻器(R1)的第二端,热敏电阻器(T1)的第二端则电连接第七电阻器(R7)的第一端及微控制器(IC2),以及第七电阻器(R7)的第二端电连接交流电源3的第二输出端。其中温度感测单元14主要用以感测该热敏电阻器(T1)周围的温度,且依据感测温度的不同而提供不同电压讯号给微控制器(IC2),而微控制器(IC2)再依据电压讯号的不同,进一步控制正半周控制开关(MOS1)及负半周控制开关(MOS2)是否停止动作,进而使马达10及风扇1停止运转。
上述的第一开关单元25包括一正半周控制开关(MOS1)(例如是MOSFET)、第三电阻器(R3)、第五二极管(D5)及第三稳压二极管(ZD3),其中第三电阻器(R3)的第一端电连接微控制器(IC2)的输出端(A),第三电阻器(R3)的第二端则电连接正半周控制开关(MOS1)的栅极(G),正半周控制开关(MOS1)的漏极(D)及源极(S)分别与第五二极管(D5)的阴极(cathode)及交流电源3的第二输出端电连接,第五二极管(D5)的阳极(anode)则电连接马达10,以及第三稳压二极管(ZD3)的第一端及第二端分别与正半周控制开关(MOS1)的漏极(D)及交流电源3的第二输出端电连接。
上述的第三开关单元27包括光耦合器(IC3)、第四电阻器(R4)及第四稳压二极管(ZD4),其中第四电阻器(R4)的第一端电连接微控制器(IC2)的输出端(B),第四电阻器(R4)的第二端则电连接光耦合器(IC3)的发送部的第一端,发送部的第二端与交流电源3的第二输出端电连接,以及第四稳压二极管(ZD4)并联光耦合器(IC3)的接收部。
上述的第二开关单元26包括一负半周控制开关(MOS2)(例如是MOSFET)、第四二极管(D4)、第六电阻器(R6)及第二稳压二极管(ZD2),其中第六电阻器(R6)的第一端电连接光耦合器(IC3)的接收部,第六电阻器(R6)的第二端则电连接负半周控制开关(MOS2)的栅极(G),负半周控制开关(MOS2)的漏极(D)及源极(S)分别与第四二极管(D4)的阴极(cathode)及交流电源3的第一输出端电连接,第四二极管(D4)的阳极(anode)则电连接马达10,以及第二稳压二极管(ZD2)的第一端及第二端分别与负半周控制开关(MOS2)的漏极(D)及交流电源3的第一输出端电连接。
上述的警示单元28包括光耦合器(IC4)及第八电阻器(R8),光耦合器(IC4)的发送部的第一端与微控制器(IC2)电连接,发送部的第二端与第八电阻器(R8)的第一端电连接,以及第八电阻器(R8)的第二端与微控制器(IC2)电连接。此外,该光耦合器(IC4)的接收部可再电连接发光二极管或蜂鸣器等具备发光或声音等警示效果的电子元件,其中微控制器(IC2)可以依据霍尔元件(IC1)或其他磁性感测元件传送的电压讯号而径行判断马达10的转速是否异常(过慢或停止动作),且当微控制器(IC2)判读马达10为异常时,微控制器(IC2)会输出一警示讯号经第八电阻器(R8)后给光耦合器(IC4),使光耦合器(IC4)开始动作,并通过其电连接的发光二极管或蜂鸣器等警示装置而产生发光或声音的警示效果。
请再参阅图7并结合图8A至图11B,本发明风扇1及马达10的控制方法说明如下:控制装置2接上频率为60Hz的交流电源3(如图8A)时,其输出的正弦波交流电压会经由保险丝(FUSE)后分成两条路径,第一路径为藉由整流单元的第一二极管(D1)、第一电阻器(R1)构成的整流电路半波整流成直流电源后,接着由第一电容器(C1)及第一稳压电阻器(ZD1)提供稳压作用,之后提供小功率直流电压给霍尔元件(IC1)、微控制器(IC2)及热敏电阻器(T1);第二路径则为交流电压经过正半周控制开关(MOS1)或负半周控制开关(MOS2)后而直接供应给马达10。其中在马达10启动初期,霍尔元件(IC1)感应马达10转子12的磁环121的磁极为N极或S极,且分别输出频率较低的高(HI)或低(LOW)的电压讯号(如图8C),此时,马达10的定子11线圈所接受到的电压如图8B所示,即当霍尔元件(IC1)当感应马达10转子12的磁环121的磁极为N极时,仅交流电源3的正半周电压讯号输出,当感应的磁极为S极时仅交流电源3的负半周电压讯号输出。
当感测到该磁环121的磁极为N极时,霍尔元件(IC1)输出高(HI)的电压讯号给微控制器(IC2),使得微控制器(IC2)的输出端(A)及输出端(B)皆输出高(HI)的电压讯号,而输出端(A)输出的高(HI)电压讯号经第三电阻器(R3)后可导通正半周控制开关(MOS1),使自交流电源3的第一输出端输出的正半周电压讯号可以经由第二二极管(D2)给马达10,之后经第五二极管(D5)及正半周控制开关(MOS1)以构成第一回路;此外,输出端(B)输出的高(HI)电压讯号经第四电阻器(R4)后给光耦合器(IC3),以使光耦合器(IC3)动作及第四稳压二极管(ZD4)短路,而造成第六电阻器(R6)上的电压为低(LOW)电压,因此无法导通负半周控制开关(MOS2),而自交流电源3的第二输出端输出的负半周电压讯号即无法通过该负半周控制开关(MOS2)。
又当霍尔元件(IC1)感测到马达10转子12的磁环121的磁极为S极时,霍尔元件(IC1)输出低(LOW)的电压讯号给微控制器(IC2),使得微控制器(IC2)的输出端(A)及输出端(B)皆输出低(LOW)的电压讯号,而输出端(A)输出的低(LOW)电压讯号经第三电阻器(R3)后并无法导通正半周控制开关(MOS1),使自交流电源3的第一输出端输出的正半周电压讯号无法通过该正半周控制开关(MOS1);此外,输出端(B)输出的低(LOW)电压讯号经第五电阻器(R5)后给光耦合器(IC3),且无法驱动光耦合元件(IC3)动作,而自交流电源3的第二输出端输出的负半周电压讯号经由第六二极管(D6)、第五电阻(R5)及第六电阻(R6)后导通负半周控制开关(MOS2),此时,自交流电源3的第二输出端输出的负半周电压讯号亦会经由第三二极管(D3)、马达、第四二极管(D4)及负半周控制开关(MOS2)以构成第二回路。
如图9B所示,当马达10(或风扇1)的转速慢慢提升时,霍尔元件(IC1)会感应马达10转子12的磁环121的磁极切换(N极或S极)以分别输出频率较高的高(HI)或低(LOW)的电压讯号;此时,马达10的定子11线圈所接受到的电压如图9A所示,且在磁极切换时由于马达10的转速与交流电源3的频率为不同步,因此,仍然有少量的电压波形会被截掉,且会产生突波电压及马达10的磁极切换时的噪音。
如图10A及图10B所示,当马达10的转速加速到与交流电源3的频率(60Hz)为相同时,马达10的转速即由原先的加速状态改变为定速状态(不超过交流电源3的频率),例如以定子11硅钢片111具有四槽、转子12磁环121具有四极为例,当交流电源3为60Hz,马达10转一圈经过N极及S极各两极切换(相当两个正弦波),即在交流电源3为60Hz时,马达10的转速应为60*60/2=1800(r.p.m),此时由于马达10转速为定速,且与交流电源3为同步运转(频率为相同),故于马达10的转子12的磁环121的磁极切换时,可避免产生突波电压及降低马达10磁极切换所产生的噪音。
如图11A及图11B所示,本发明并可以提供一种马达控制的省电模式,其中当马达10转速为定速状态及与交流电源3的频率为相同时,微控制器(IC2)即可以关闭负半周控制开关(MOS2),使马达10不会接收到交流电源3的负半周电压讯号,如此一来,除了可以达到定速状态及与交流电源3的频率为相同,并可以降低马达10的消耗电流。
综上所述,本发明主要是以直流无刷马达与马达控制电路取代传统交流风扇高耗能及效率差的缺失,同时具备生产容易及成本低的优点。再如现有的其他直流无刷马达所配置的控制电路,其皆是将交流(AC)电源转成直流(DC)高压而提供给马达及马达控制电路,惟如此方式往往会产生马达切换噪音及电子元件发热的问题,本发明则是提供交流电源的正半周及负半周电压讯号给马达,以最简易的方式使马达运转的频率与交流电源达到同步运转,而马达切换极性点为(靠近)交流电源正弦波的正半周及负半周交界的零电压位置,因此,可避免产生马达切换噪音,而且本发明亦具有温度控制与警示的功能,并符合产品智慧型及多功能化的目的。
以上所述仅为举例性,而非为限制性。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,均应包括于本申请的权利要求的范围中。
Claims (19)
1.一种风扇的控制装置,电连接一交流电源及该风扇的一马达,该控制装置用以驱动该马达运转而带动该风扇,该控制装置包括:
一磁性感测单元,用以感测该马达的磁极切换变化,其中当该磁性感测单元感测到该磁极为N极时输出一第一电压讯号,而当该磁性感测单元感测到该磁极为S极时则输出一第二电压讯号;
一第一开关单元,分别电连接该交流电源及该马达,该第一开关单元用以接收该交流电源的正半周电压讯号,并输出该正半周电压讯号给该马达,以驱动该马达运转;
一第二开关单元,分别电连接该交流电源及该马达,该第二开关单元用以接收该交流电源的负半周电压讯号,并输出该负半周电压讯号给该马达,以驱动该马达运转;以及
一控制单元,分别电连接该磁性感测单元、该第一开关单元及该第二开关单元,该控制单元用以接收并依据该第一电压讯号及该第二电压讯号以分别控制该第一开关单元及该第二开关单元的动作;
其中当该马达的转速提升到与该交流电源的频率为相同时,该控制单元即控制该马达的转速为一定速状态。
2.如权利要求1所述的风扇的控制装置,还包括一整流单元,分别电连接该交流电源、该磁性感测单元及该控制单元,该整流单元用以将该交流电源转成直流电压后提供给该磁性感测单元及该控制单元。
3.如权利要求2所述的风扇的控制装置,其中该整流单元包括:
一第一二极管(D1),其第一端电连接该交流电源;
一第一电阻器(R1),其第一端与该第一二极管(D1)的第二端电连接;
一第一电容器(C1),其第一端与该第一电阻器(R1)的第二端电连接,第二端电连接该交流电源的第二输出端;以及
一第一稳压二极管(ZD1),与该第一电容器(C1)并联。
4.如权利要求1所述的风扇的控制装置,其中该磁性感测单元包括:
一霍尔元件(IC1),用以感测该马达的磁极切换变化,其中当该霍尔元件(IC1)感测到该磁极为N极时输出一高的电压讯号,而感测到该磁极为S极时则输出一低的电压讯号;以及
一第二电阻器(R2),并联电连接该霍尔元件(IC1)。
5.如权利要求1所述的风扇的控制装置,其中该第一开关单元包括:
一第三电阻器(R3),其第一端电连接该控制单元的一输出端(A);
一正半周控制开关(MOS1),其栅极(G)电连接该第三电阻器(R3)的第二端;
一第五二极管(D5),其阳极及阴极分别与该马达及该正半周控制开关(MOS1)的漏极(D)电连接;以及
一第三稳压二极管(ZD3),其阳极及阴极分别与该正半周控制开关(MOS1)的源极(S)及该漏极(D)电连接。
6.如权利要求1所述的风扇的控制装置,还包括一第三开关单元,分别电连接该控制单元及该第二开关单元,该第三开关单元依据该控制单元输出的一电压讯号而开启或关闭,并进而控制该第二开关单元的开启或关闭。
7.如权利要求6所述的风扇的控制装置,其中该第三开关单元包括:
一第四电阻器(R4),其第一端电连接该控制单元(IC2)的一输出端(B);
一光耦合器(IC3),电连接该第四电阻器(R4)的第二端;以及
第四稳压二极管(ZD4),并联该光耦合器(IC3)。
8.如权利要求7所述的风扇的控制装置,其中该第二开关单元包括:
一第六电阻器(R6),其第一端电连接该光耦合器(IC3)的一输出端;
一负半周控制开关(MOS2),其栅极(G)电连接该第六电阻器(R6)的第二端,
一第四二极管(D4),其阳极及阴极分别与该马达及该负半周控制开关(MOS2)的漏极(D)电连接;以及
一第二稳压二极管(ZD2),其阳极及阴极分别与该负半周控制开关(MOS2)的源极(S)及该漏极(D)电连接。
9.如权利要求1所述的风扇的控制装置,还包括一温度感测单元,用以感测该马达的温度,且该温度感测单元依据感测温度的不同而提供不同电压讯号给该控制单元,其中当该温度感测单元感测的温度过低时,该控制单元控制该第一开关单元及该第二开关单元停止动作。
10.如权利要求9所述的风扇的控制装置,其中该温度感测单元包括:
一热敏电阻器(T1),电连接该控制单元;以及
一第七电阻器(R7),其一端电连接该热敏电阻器(T1)。
11.如权利要求1所述的风扇的控制装置,还包括一警示单元,其电连接该控制单元,其中当该控制单元判断该马达的转速异常时,会藉由该警示单元产生一警示讯号。
12.如权利要求11所述的风扇的控制装置,其中该警示单元包括:
一光耦合器(IC4),其发送部与该控制单元电连接;
一第八电阻器(R8),第一端与该光耦合器(IC4)的该发送部的电连接,其第二端与该控制单元电连接;以及
一警示装置,电连接该光耦合器(IC4)的接收部,当该光耦合器(IC4)动作时启动,以产生警示效果。
13.如权利要求1所述的风扇的控制装置,其中当该马达转速的频率与该交流电源的频率为相同时,该控制单元关闭该第二开关单元,使该马达不会接收到该交流电源的该负半周电压讯号。
14.一种风扇,电连接一交流电源,该风扇包括:
一叶轮;
一马达,连接该叶轮,该马达用以带动该叶轮转动;以及
一控制装置,电连接该马达及该交流电源,用以驱动马达运转,该控制装置包括:
一磁性感测单元,用以感测该马达的磁极切换变化,其中当该磁性感测单元感测到该磁极为N极时输出一第一电压讯号,而当该磁性感测单元感测到该磁极为S极时则输出一第二电压讯号;
一第一开关单元,分别电连接该交流电源及该马达,该第一开关单元用以接收该交流电源的正半周电压讯号,并输出该正半周电压讯号给该马达,以驱动该马达运转;
一第二开关单元,分别电连接该交流电源及该马达,该第二开关单元用以接收该交流电源的负半周电压讯号,并输出该负半周电压讯号给该马达,以驱动该马达运转;以及
一控制单元,分别电连接该磁性感测单元、该第一开关单元及该第二开关单元,该控制单元用以接收并依据该第一电压讯号及该第二电压讯号以分别控制该第一开关单元及该第二开关单元的动作;
其中当该马达的转速提升到与该交流电源的频率为相同时,该控制单元即控制该马达的转速为一定速状态。
15.如权利要求14所述的风扇,其中该控制装置还包括一整流单元,分别电连接该交流电源、该磁性感测单元及该控制单元,该整流单元用以将该交流电源转成直流电压后提供给该磁性感测单元及该控制单元。
16.如权利要求14所述的风扇,其中该控制装置还包括一第三开关单元,分别电连接该控制单元及该第二开关单元,该第三开关单元依据该控制单元输出的一电压讯号而开启或关闭,并进而控制该第二开关单元的开启或关闭。
17.如权利要求14所述的风扇,其中该控制装置还包括一温度感测单元,用以感测该马达的温度,且该温度感测单元依据感测温度的不同而提供不同电压讯号给该控制单元,其中当该温度感测单元感测的温度过低时,该控制单元即控制该第一开关单元及该第二开关单元停止动作。
18.如权利要求14所述的风扇,其中该控制装置还包括一警示单元,其电连接该控制单元,且当该控制单元判断该马达的转速异常时,会藉由该警示单元产生一警示讯号。
19.如权利要求14所述的风扇,其中当该马达转速的频率与该交流电源的频率为相同时,该控制单元关闭该第二开关单元,使该马达不会接收到该交流电源的该负半周电压讯号。
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