CN102763319B - 无刷电动机驱动装置、无刷电动机和空气调节机 - Google Patents

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Abstract

设置为将控制电源的正侧输出经由控制电源截断部向无刷电动机的驱动装置的控制部输入。将运转指令信号VSP输入到运转停止判别部,将运转停止判别部的输出向控制电源截断部输入。在运转指令信号VSP表示停止的情况下,运转停止判别部作用于控制电源截断部,截断从控制电源截断部向控制部的电力供给。

Description

无刷电动机驱动装置、无刷电动机和空气调节机
技术领域
本发明涉及提供为空气调节机的鼓风风扇用途、具有降低待机电力功能的无刷电动机驱动装置、无刷电动机和具有它们(所述无刷电动机驱动装置、无刷电动机)的空气调节机。
背景技术
历来,作为提供为空气调节机的鼓风风扇用途的无刷电动机驱动装置,已知有从外部提供向无刷电动机的绕组供给电力的电力源即直流电源、向驱动装置的结构要素的各部件供给电力的电力源即控制电源、和向无刷电动机的运转指令,从而发挥功能的无刷电动机的驱动装置(例如参照专利文献1)。
作为现有技术的例子,在专利文献1中,从外部分别对电动机驱动装置的直流电源输入端子VDC、控制电源输入端子VCC输入DC140V、DC15V。另外,具有输入运转指令电压的VSP端子,该运转指令电压为模拟电压。在该运转指令电压的电压值未满规定的值的情况下,使对电动机的各个绕组的电力供给为零。在该情况下,表示运转停止状态。相反,在该运转指令电压的电压值在规定的值以上的情况下,与电压值成比例地增加向各个绕组的电力供给量。在该情况下,表示运转开始状态。另外,在将该现有技术的例子的无刷电动机提供为鼓风风扇用途的空气调节机中,从外部向该驱动装置供给的直流电源DC140V和控制电源DC15V设置于空气调节机的各控制器,从商用电源产生。
此处,当着眼于向来自外部的VDC、VCC端子的电力供给时,在向VSP端子的运转指令电压为表示运转停止状态的值的情况下,向VDC端子的电力供给必然为零。另一端面,由于向VCC端子供给的电力,被供给到驱动装置的构成要素的各部件,所以在运转指令电压为表示运转开始状态的值的情况下,几乎不发生变化。
要解决的课题是,在运转指令电压表示运转停止状态的情况下的待机电力的削减。
如之前现有技术的例子的说明,向控制电源端子VCC的电力供给,即使运转指令为停止状态,也几乎不发生改变,因此在空气调节机的控制器中产生电力损失。该电力损失通常称为待机电力,在近来的对机器的节能化的要求中,存在待机电力的削减成为当务之急的课题。
现有技术文献
专利文献:
专利文献1:日本特开2002-223581号公报
发明内容
本发明的无刷电动机驱动装置,设置于无刷电动机的内部,该无刷电动机驱动装置具有:功率开关部,其基于来自外部的运转指令使向绕组的电力供给量可变,从直流电源向多相的上述绕组进行电力供给;和从控制电源获得电力的控制部,并且该无刷电动机驱动装置包括运转停止判别部和控制电源截断部。运转停止判别部设置于运转指令输入端子。控制电源截断部设置于控制电源的正侧输出端子和控制部的控制电源输入端子之间。而且,运转停止判别部在判断为运转指令为运转停止状态的情况下,作用于控制电源截断部,将从控制电源向控制部的电力供给截断。
根据该结构,通过运转停止判别部,判别来自外部的运转指令表示停止状态,然后作用于控制电源截断部,截断控制电源的电力供给。由此,能够降低运转停止时的待机电力。
附图说明
图1是本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的结构图。
图2A是表示本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置的运转指令信号VSP的时间变化的图。
图2B是表示本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置的控制电源截断部的输出即VCCout的时间变化的图。
 图2C是表示本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置的因通电电流而在分流器(shunt)电阻产生的脉冲状的波形的时间变化的图。
图3是将本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置具体化的印刷电路布线板的结构图。
图4是本发明的实施方式1中的无刷电动机的结构图。
图5是本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的结构图。
图6A是表示本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置的运转指令信号VSP的时间变化的图。
图6B是表示本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置的NPN晶体管Q8的状态的时间变化的图。
图6C是表示本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置的PNP晶体管Q7的从基极向集电极的电流iQ7B的时间变化的图。
图6D是表示本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置的PNP晶体管Q7的集电极电压VCCout的时间变化的图。
图6E是表示本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置的分流器电阻中产生的脉冲信号的时间变化的图。
图7是将本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置具体化的印刷电路布线板的结构图。
图8是本发明的实施方式2中的无刷电动机的结构图。
图9是本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的结构图。
图10A是表示本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置的运转指令信号VSP的时间变化的图。
图10B是表示本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置的NPN晶体管Q8的状态的时间变化的图。
图10C是表示本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置的PNP晶体管Q7的从基极向集电极的电流iQ7B的时间变化的图。
图10D是表示本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置的PNP晶体管Q7的集电极电压VCCout的时间变化的图。
图10E是表示在本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置的分流器电阻中产生的脉冲信号的时间变化的图。
图11是将本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置具体化后的印刷电路布线板的结构图。
图12是本发明的实施方式3中的无刷电动机的结构图。
图13是本发明的实施方式4中的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的结构图。
图14是使用本发明的实施方式5中的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的空气调节机的结构图。
图15是本发明的实施方式5中的屋内空气调节机的结构图。
图16是本发明的实施方式5中的屋内空气调节机的与电气安装基板的连接图
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的实施方式。
(实施方式1)
图1是表示本发明的实施方式1中的无刷电动机驱动装置9和具有其的无刷电动机1的结构的图。
在图1中,无刷电动机驱动装置9具有功率开关部2、控制部3、分流器电阻4。还有,作为输入端子具有端子VDC、VCC、VSP、FG和作为地面的GND。功率开关部2从直流电源5对多相的绕组进行电力供给。在本实施方式中,作为多相绕组具有第一绕组1a、第二绕组1b和第三绕组1c的3相绕组。以下,列举如此驱动3相绕组的3相驱动的无刷电动机的一个例子进行说明。功率开关部2具有用于对绕组通电的多个功率开关元件Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6。这些功率开关元件按相被通/断(ON/OFF)控制,由此各相的绕组被供给电力。即,功率开关部2基于来自外部的运转指令即运转指令信号VSP来变更通/断比率,使向绕组的电力供给量可变。
在功率开关部2,直流电源5的正侧输出经由输入端子VDC与功率开关部2的正侧输入端子连接。功率开关部2的负侧输入端子经由分流器电阻4与直流电源5的负侧输出端子连接。在功率开关部2的输出端子MU、MV、MW连接第一绕组1a、第二巻线1b、第三绕组1c。控制电源6的正侧输出经由VCC端子、控制电源截断部11向控 制部3的电力供给。在输入端子VSP(运转指令输入端子)输入来自运转指令信号源7的运转指令信号VSP。运转指令信号VSP,在其信号电平未满VSPL的情况下,表示运转停止状态,在VSPL以上的情况下,表示运转开始,为VSPH时通电电流变为最大。
图2A~2C是表示本实施方式的动作的图。图2A是表示运转指令信号VSP的时间变化的图,图2B是表示控制电源截断部11的输出即VCCout的时间变化的图,图2C是表示因通电电流而在分流器电阻4产生的脉冲状的波形的时间变化的图。如图1所示,在时刻t=0时,运转指令信号VSP是VSP=0(<VSPL),向绕组1a、1b、1c的通电为零,即表示停止状态。
接着,当时刻t=t0时,运转指令信号VSP开始增加电压值,当时刻t=t1时,成为VSP≥VSPL。运转停止判别部10判别VSP≥VSPL、即表示运转开始,然后作用于控制电源截断部11。由此,如图2B所示,运转停止判别部10将控制电源截断部11的输出即VCCout从0向VCC1切换,从控制电源6向控制部3供给电力。接收了电力供给的控制部3对功率开关部2作用,开始向绕组1a、1b、1c的供给电力。从时刻t=t1至t2,运转指令信号VSP增大其值。因运转指令信号VSP的增大,控制部3使功率开关部2的各功率开关元件Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6的导通期间增长,而使电流增大。另外,如图2C所示,因运转指令信号VSP的增大而在分流器电阻4产生的脉冲信号的峰值(VR101)增大,在t=t2以后达到VSP=VSPH的最大值,之后脉冲信号的峰值为恒定的最大值。
接着,当时刻t=t3时,运转指令信号VSP开始减少电压值,缩短功率开关部2的各功率开关元件Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6的导通期间,使电流减少。然后,在时刻t=t4以后,成为VSP<VSPL,使通电电流为零。与此同时,运转停止判别部10判断为运转指令信号VSP为停止状态,然后作用于控制电源截断部11,使控制电源截断部11的输出即VCCout从VCC1向0切换,截断从控制电源6向控制部3的电力供给。
图3是在无刷电动机内部具有无刷电动机驱动装置9时,在中心开有孔的环状的印刷电路布线板12上配置有控制部3和功率开关部2、 运转停止判别部10、控制电源截断部11的实施例。
在图3中,在印刷电路布线板12上配置有控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10和控制电源截断部11。印刷电路布线板12具有作为输入输出端子的MU、MV、MW、VDC、VCC、GND、VSP和FG端子。各MU、MV、MW、VDC、GND、FG端子与控制部3以及功率开关部2相互通过未图示的铜箔图案连接。VSP端子与运转停止判别部10和控制部3连接,VCC端子经由控制电源截断部11与控制部3连接。
图4是将配置有无刷电动机驱动装置9的控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10和控制电源截断部11的印刷电路布线板12设置于内部的无刷电动机1的截面图。
在图4中,转子组装件47包括安装有永久磁铁46的轭铁45和设置于其中心的轴42,轴42能够自由旋转地支承于第一滚珠轴承43和第二的滚珠轴承44。配置在转子组装件47的外周侧的定子48隔着绝缘体(insulator)50安装有绕组49。从固定子48开始延伸有绕组端子51,该绕组端子51设置于作为U、V、W相的各相的每个绕组,与各个绕组电连接。另外,定子48、绝缘体50、绕组49和绕组端子51通过树脂成形一体化形成模块组装件52。绕组端子51的一部分从模块组装件52露出,用于与印刷电路布线板12的连接。在印刷电路布线板12安装有功率开关部2、控制部3、运转停止判别部10、控制电源截断部11。设置于U、V、W各相的每个绕组的绕组端子51与MU、MV、MW的各输出端子电连接。引线54的一端分别连接于印刷电路布线板12的VDC、GND、VCC、VSP、FG的各端子,在另一端设置有连接器56。引线54经由衬套55从无刷电动机内部向外部引出。转子组装件47、印刷电路布线板12收纳在模块组装件52,成为以托架(bracket)53为盖的结构。
如以上说明,无刷电动机驱动装置9具有:功率开关部2,其基于来自外部的运转指令信号VSP使向绕组的电力供给量可变,从直流电源向多相绕组进行电力供给;和从控制电源6获得电力的控制部3。而且,无刷电动机驱动装置9具备运转停止判别部10和控制电源截断部11。而且,运转停止判别部10设置在输入运转指令信号的VSP端子, 控制电源截断部11设置在控制电源6的正侧输出端子和控制部3的控制电源输入端子之间。运转停止判别部10,在判断为运转指令信号VSP为运转停止状态的情况下,作用于控制电源截断部11,将从控制电源6向控制部3的电力供给截断。
这样,本实施方式的无刷电动机驱动装置9通过只追加运转停止判别部10、控制电源截断部11,来判断运转指令信号VSP的停止状态,进行控制电源的截断,能够降低待机电力。
(实施方式2)
图5是本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置9和无刷电动机1的结构图。使用图5说明实施方式2。在图5中,运转停止判别部10包括NPN晶体管Q8、电阻R2(第二电阻)、R3(第三电阻)作为构成要素。对NPN晶体管Q8的基极经由电阻R2输入运转指令信号VSP。NPN晶体管Q8的发射极连接在地面GND,NPN晶体管Q8的集电极连接在电阻R1(第一电阻)的一端。电阻R3设置在NPN晶体管Q8的基极和发射极之间。电阻R2、R3的值以运转指令信号VSP>VSPL、NPN晶体管Q8为导通(ON)的方式设定。控制电源截断部11包含PNP晶体管Q7、二极管D1、电阻R1、R4作为构成要素。PNP晶体管Q7的发射极经由VCC端子连接于控制电源6的正侧输出端子和二极管D1的阴极。PNP晶体管Q7的集电极连接于控制部3的控制电源输入端子和二极管D1的阳极,PNP晶体管Q7的基极连接于电阻R1的另一端。
图6A~6E是本实施方式的动作说明图。图6A表示运转指令信号VSP的时间变化,图6B表示NPN晶体管Q8的状态的时间变化,图6C表示从PNP晶体管Q7的基极向集电极的电流iQ7B的时间变化,图6D表示PNP晶体管Q7的集电极电压VCCout的时间变化,图6E表示在分流器电阻4产生的脉冲信号的时间变化。
如图6A~6E所示,从时刻t=0至t1,运转指令信号VSP为表示停止状态的VSP<VSPL,运转停止判别部10的NPN晶体管Q8为断开。NPN晶体管Q8的集电极-发射极之间为非导通状态,控制电源截断部11的PNP晶体管Q7的从基极向集电极的电流iQ7B为0。因此,PNP晶体管Q7为断开(OFF),PNP晶体管Q7的集电极电压VCCout 为零电压,向控制部3的控制电源电力供给被截断。
在时刻t=t1以后,运转指令信号VSP是表示运转状态的VSP>VSPL,NPN晶体管Q8导通,PNP晶体管Q7的基极电流iQ7B产生,Q7也导通(ON),VCCout也为控制电源6的正侧输出电压VCC1。而且,进行向控制部3的控制电源电力供给,控制部3对功率开关部2作用,开始向绕组1a、1b、1c通电。运转指令信号VSP的值的增大引起的通电电流的变化与实施方式1相同,因此省略动作的说明。
接着,在时刻t=t4以后,运转指令信号VSP成为表示停止状态的VSP<VSPL,NPN晶体管Q8、PNP晶体管Q7断开,向控制部3的控制电源电力供给再次被截断。
图7是将本发明的实施方式2中的无刷电动机驱动装置具体化后的印刷电路布线板的结构图。其是一个如下所述的实施例,即,在无刷电动机1内部具有无刷电动机驱动装置9时,在中心开有孔的环状的印刷电路布线板12上配置有控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10的NPN晶体管Q8、控制电源截断部11的PNP晶体管Q7。
图8是在内部设置有图7的无刷电动机驱动装置9的控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10的NPN晶体管Q8、和配置有控制电源截断部11的PNP晶体管Q7的印刷电路布线板12的无刷电动机1的截面图。
其中,也可以PNP晶体管Q7、NPN晶体管Q8不是双极晶体管,而使用MOSFET构成。
(实施方式3)
图9是本发明的实施方式3中的无刷电动机驱动装置9和无刷电动机1的结构图。使用图9说明实施方式3。在图9中,阻抗变换部13以NPN晶体管Q9、电阻R5、R6(第四电阻)为构成要素。NPN晶体管Q9的基极经由电阻R6与运转指令信号VSP连接。NPN晶体管Q9的集电极经由电阻R5与VCC端子连接。NPN晶体管Q9的发射极经由电阻R2连接于运转停止判别部10的NPN晶体管Q8的基极。其他的结构与实施方式2相同,因此省略说明,但电阻R2、R3的值以运转指令信号VSP>(VSPL-VF)、NPN晶体管Q8为导通(ON)的方式设定。
电压值VF是NPN晶体管Q9的导通时的基极-发射极间电压值,通常是0.7V。
图10A~10E是本实施方式的动作说明图。图10A~10E分别是与图6A~6E对应的图。在图10A~10E中,从时刻t=0至t1,运转指令信号VSP为表示停止状态的VSP<VSPL。而且,运转指令信号VSP向阻抗变换部13的NPN晶体管Q9的基极输入。在NPN晶体管Q9的发射极,如点划线所示,-VF分电压降低,向运转停止判别部10输入。运转停止判别部10的NPN晶体管Q8为断开状态。NPN晶体管Q8的集电极-发射极间为非导通状态,控制电源截断部11的PNP晶体管Q7的从基极向集电极的电流iQ7B成为0。由此,PNP晶体管Q7为断开(OFF),PNP晶体管Q7的集电极电压VCCout为零电压,向控制部3的控制电源电力供给被截断。
在时刻t=t1以后,运转指令信号VSP是表示运转状态的VSP>VSPL。成为VSP>VSPL-VF的电压经由NPN晶体管Q9输入到运转停止判别部10。由此,NPN晶体管Q8导通,PNP晶体管Q7的基极电流iQ7B产生,PNP晶体管Q7也为导通(ON)。而且,VCCout也成为控制电源6的正侧输出电压VCC1,进行向控制部3的控制电源电力供给。另外,控制部3对功率开关作用,开始向绕组1a、1b、1c通电。运转指令信号VSP的值的增大引起的通电电流的变化,与实施方式1相同,所以省略动作的说明。
接着,在时刻t=t4以后,运转指令信号VSP成为表示停止状态的VSP<VSPL。成为VSP<VSPL-VF的电压经由NPN晶体管Q9输入至运转停止判别部10。由此,NPN晶体管Q8、PNP晶体管Q7断开,向控制部3的控制电源电力供给再次被截断。
当使从运转指令信号VSP向NPN晶体管Q9的基极的电流为iQ9B时,以NPN晶体管Q9的hfe进行增幅,发射极电流iQ9E=hfe×iQ9B供给至运转停止判别部10。
因此,运转停止判别部10的Q8导通所必需的电流的1/hfe,仅从运转指令信号VSP被使用,能够防止运转指令信号VSP的电压值的降低。
图11是如下所述的实施例,即,在无刷电动机1内部具有无刷电 动机驱动装置9时,在中心开有孔的环状的印刷电路布线板12上配置有控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10的NPN晶体管Q8、控制电源截断部11的PNP晶体管Q7、和阻抗变换部13的NPN晶体管Q9。
图12是在内部设置有图11的无刷电动机驱动装置9的控制部3、功率开关部2、运转停止判别部10的NPN晶体管Q8、控制电源截断部11的PNP晶体管Q7、和配置有阻抗变换部13的NPN晶体管Q9的印刷电路布线板12的无刷电动机1的截面图。
(实施方式4)
使用图13说明实施方式4。在图13中,运转停止判别部10的结构要素是比较器15、基准电压发生器16,在比较器15的负侧输入端子连接运转指令信号VSP,在正侧输入端子连接基准电压发生器16的正侧输出。比较器15的输出端子经由R1连接在控制电源截断部11的PNP晶体管Q7的基极。
如果使基准电压发生器16的正侧输出VREF为VREF=VSPL,则与实施方式2相同,在VSP≥VSPL时,从控制电源6向控制部3进行电力供给,相反,在VSP<VSPL时,截断从控制电源6向控制部3的电力供给。
通过使用比较器,与使用晶体管的情况相比,能够进行不受到温度影响的运转指令信号的运转停止的判别。
此外,也可以在比较器设置磁滞(hysteresis)。
(实施方式5)
实施方式5是搭载有在实施方式1~4中记载的无刷电动机驱动装置和无刷电动机的空气调节机。以下使用图14~16进行说明。
在图14中,在位于地面31上的房屋22的屋内24设置屋内空气调节机25,在屋外23,将屋外空气调节机26设置在地面31上。屋内空气调节机25和屋外空气调节机26相互通过配管30连结。在屋内空气调节机25中具有受光部28、显示部29,来自遥控装置27的信号通过受光部28接收,显示部29的显示可变。
图15表示屋内空气调节机25的结构。在图15中,屋内空气调节机25具有热交换器32,在其下方具有横向气流风扇33和在内部具有 结合了横向流动风扇33和轴的无刷电动机驱动装置的无刷电动机1,与电气安装盒(BOX)34电连接。从AC插座36经由AC插头35对电气安装盒(BOX)34进行电力供给。操作遥控装置27,发送运转信号,运转信号经由受光部28传递到电气安装盒(BOX)34,从电气安装盒(BOX)34作用于显示部29,使显示可变,使无刷电动机1运转。
图16表示电气安装盒(BOX)34和无刷电动机1的连接。在图16中,从AC插座36经由AC插头35输入到电气安装盒(BOX)34的商用交流电压,在电气安装盒(BOX)34转换为直流,成为直流电源5、控制电源6的输出。而且,直流电源5和控制电源6的输出分别经由VDC端子、VCC端子、GND端子向无刷电动机1供给。来自遥控装置27的信号经由受光部28向运算器37传递。运算器37以进行与接收的信号相应的显示的方式使显示部29显示,并且在VSP端子产生运转指令信号VSP。相应于运转指令信号VSP,无刷电动机1进行运转。在FG端子,通过无刷电动机1的运转,无刷电动机1产生表示旋转速度的信号(FG信号)。FG信号向运算器37输入,相应于FG信号使运转指令信号VSP可变,控制无刷电动机1的旋转速度。
当使无刷电动机1运转时,通过遥控装置27的运转开始操作,使向无刷电动机1的运转指令信号VSP成为VSP≥VSPL的值。通过操作,在无刷电动机1的未图示的内部,运转停止判别部10向控制电源截断部11作用,通过控制电源6向控制部3进行电力供给。由此,通过控制部3的作用,在无刷电动机1产生扭矩,运转开始。接着,通过遥控装置27的停止指令操作,使向无刷电动机1的运转指令信号VSP成为VSP<VSPL的值。通过操作,在无刷电动机1的未图示的内部,运转停止判别部10向控制电源截断部11作用,通过控制电源6截断向控制部3的电力供给。因此,从控制电源6向无刷电动机1的电力供给为零,能够降低运转停止中的待机电力。
这样,本发明的无刷电动机的驱动装置和无刷电动机能够削减运转停止中的控制电源的待机电力。
工业上的可利用性
本发明的无刷电动机驱动装置和无刷电动机适于空气调节机的省电力化,另外,在需要包括无刷电动机的各种机器的节能化的用途等 也有用。
符号说明
1无刷电动机
1a第一绕组
1b第二绕组
1c第三绕组
2功率开关
3控制部
4分流器电阻
5直流电源
6控制电源
7运转指令信号源
9无刷电动机驱动装置
10运转停止判别部
11控制电源截断部
12印刷电路布线板
13阻抗变换部
15比较器
16基准电压发生器
22房屋
23屋外
24屋内
25屋内空气调节机
26屋外空气调节机
27遥控装置
28受光部
29显示部
30配管
31地面
32热交换器
33横向气流风扇(crossflow fan)
34电气安装盒(BOX)
35AC插头
36AC插座
37运算器
38电气安装基板
42轴
43第一滚珠轴承
44第二滚珠轴承
45轭
46永久磁铁
47转子组装件
48定子
49绕组
50绝缘体
51绕组端子
52模块组装件
53托架
54引线
55衬套
56连接器

Claims (6)

1.一种无刷电动机驱动装置,其配置在设置于无刷电动机的内部的印刷电路布线板上,具有:功率开关部,其基于来自外部的运转指令使向绕组的电力供给量可变,从直流电源向多相的所述绕组进行电力供给;和从控制电源获得电力的控制部,所述无刷电动机驱动装置的特征在于:
还具有运转停止判别部和控制电源截断部,
所述运转停止判别部设置在运转指令输入端子,
所述控制电源截断部设置在所述控制电源的正侧输出端子和所述控制部的控制电源输入端子之间,
所述运转停止判别部,在判断为所述运转指令为运转停止状态的情况下,作用于所述控制电源截断部,将从所述控制电源向所述控制部的电力供给截断。
2.如权利要求1所述的无刷电动机驱动装置,其特征在于:
所述控制电源截断部包括PNP晶体管和第一电阻,
所述运转停止判别部包括NPN晶体管、第二电阻和第三电阻,
所述PNP晶体管的发射极与所述控制电源的正侧输出端子连接,集电极与所述控制部的控制电源输入端子连接,基极与所述第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端与所述NPN晶体管的集电极连接,
所述NPN晶体管的基极经由所述第二电阻连接于运转指令输入端子,并且经由所述第三电阻连接于发射极,所述发射极接地。
3.如权利要求2所述的无刷电动机驱动装置,其特征在于:
还具有阻抗变换部,
所述阻抗变换部包括第二NPN晶体管和第四电阻,
所述第二NPN晶体管的集电极连接于所述控制电源的正侧输出,基极经由所述第四电阻连接于所述运转指令输入端子,发射极经由所述第二电阻连接于所述运转停止判别部所包括的所述NPN晶体管的基极。
4.如权利要求2所述的无刷电动机驱动装置,其特征在于:
所述运转停止判别部包括比较器和基准电压发生器,
所述比较器的第一输入端子与所述运转指令输入端子连接,第二输入端子与所述基准电压发生器的正侧输出端子连接,
所述比较器的输出经由所述第一电阻连接于所述控制电源截断部的所述PNP晶体管的基极,
所述基准电压发生器的负侧输出端子接地。
5.一种无刷电动机,其特征在于:
具有权利要求1所述的无刷电动机驱动装置。
6.一种空气调节机,将权利要求5所述的无刷电动机提供为鼓风风扇驱动用,其特征在于:
在运转中,向所述无刷电动机输入表示运转状态的所述运转指令,从所述控制电源向所述无刷电动机的内部的无刷电动机驱动装置供给电力,当运转停止时,向所述无刷电动机输入表示停止状态的所述运转指令,将从所述控制电源向所述无刷电动机的内部的所述无刷电动机驱动装置的电力供给截断。
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