CN103944141A - 一种空调器及其压缩机保护电路 - Google Patents

一种空调器及其压缩机保护电路 Download PDF

Info

Publication number
CN103944141A
CN103944141A CN201410132119.4A CN201410132119A CN103944141A CN 103944141 A CN103944141 A CN 103944141A CN 201410132119 A CN201410132119 A CN 201410132119A CN 103944141 A CN103944141 A CN 103944141A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
resistance
module
output
latch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410132119.4A
Other languages
English (en)
Inventor
鲍殿生
陈建昌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Midea Group Co Ltd
Original Assignee
Midea Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Midea Group Co Ltd filed Critical Midea Group Co Ltd
Priority to CN201410132119.4A priority Critical patent/CN103944141A/zh
Publication of CN103944141A publication Critical patent/CN103944141A/zh
Priority to PCT/CN2014/095705 priority patent/WO2015149562A1/zh
Priority to CN201410849702.7A priority patent/CN104617544B/zh
Priority to US15/110,099 priority patent/US9780555B2/en
Priority to EP14887854.9A priority patent/EP3128631B1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/025Motor control arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • H02H7/085Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against excessive load
    • H02H7/0856Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against excessive load characterised by the protection measure taken
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • H02H7/09Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against over-voltage; against reduction of voltage; against phase interruption
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/08Compressors specially adapted for separate outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/077Compressor control units, e.g. terminal boxes, mounted on the compressor casing wall containing for example starter, protection switches or connector contacts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/15Power, e.g. by voltage or current
    • F25B2700/151Power, e.g. by voltage or current of the compressor motor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/122Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters
    • H02H7/1227Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters responsive to abnormalities in the output circuit, e.g. short circuit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)

Abstract

本发明属于电路领域,提供了一种空调器及其压缩机保护电路。在压缩机的相电流出现过流时,由电压比较模块输出过流电平信号通过信号锁存模块锁存并输出至智能功率模块,智能功率模块根据该过流电平信号关断相电流输出以对压缩机实现过流保护,随后由电压比较模块输出常规电平信号至信号锁存模块,而信号锁存模块保持输出过流电平信号直至接收到信号处理电路输出的锁存撤销信号时,才会将常规电平信号输出以使智能功率模块开启相电流输出,进而使压缩机正常工作,这样就能够在信号处理电路与智能功率模块之间的驱动信号线上存在强干扰信号时避免智能功率模块输出大电流或损坏,从而达到有效保护压缩机的目的。

Description

一种空调器及其压缩机保护电路
技术领域
本发明属于电路领域,尤其涉及一种空调器及其压缩机保护电路。
背景技术
目前,变频空调的室外压缩机的驱动方案通常是通过对交流电源整流滤波后得到直流母线电源,该直流母线电源经过功率因数校正电路进行功率因素校正处理后,再向智能功率模块供电,最后由智能功率模块直接驱动压缩机工作,同时,变频空调中的信号处理电路输出驱动信号以使智能功率模块按照相应的相电流驱动压缩机工作。
为了对压缩机进行过流保护,现有技术会提供一种压缩机电流保护电路,其通过对压缩机的相电流进行采样,并根据采样电压控制智能功率模块的开关,能够在压缩机的相电流过大时使智能功率模块关断其相电流输出以达到保护压缩机的目的,同时,智能功率模块会输出故障保护信号至变频信号处理电路,进而使信号处理电路根据该故障保护信号停止输出驱动信号,直到压缩机的相电流恢复正常才使智能功率模块开启并驱动压缩机工作,同时智能功率模块也会输出故障消除信号至信号处理电路,于是,信号处理电路会重新输出驱动信号使智能功率模块正常工作。
然而,在上述智能功率模块关断期间,虽然信号处理电路已经停止输出驱动信号,但如果信号处理电路与智能功率模块之间的驱动信号线上遇到较强的干扰信号,则会使智能功率模块出现大电流输出或损坏,进而导致无法对压缩机实现有效的保护。
综上所述,现有技术在对压缩机进行过流保护过程中,因信号处理电路与智能功率模块之间的驱动信号线上出现强干扰信号而存在无法对压缩机实现有效保护的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种压缩机保护电路,旨在解决现有技术在对压缩机进行过流保护过程中,因信号处理电路与智能功率模块之间的驱动信号线上出现强干扰信号而存在无法对压缩机实现有效保护的问题。
本发明是这样实现的,一种压缩机保护电路,包括电流采样模块、参考电压生成模块、电压比较模块及智能功率模块,所述电流采样模块对压缩机的相电流进行采样并输出相应的采样电压信号至所述电压比较模块的第一输入端,所述参考电压生成模块输出参考电压信号至所述电压比较模块的第二输入端,所述电压比较模块将所述采样电压信号与所述参考电压信号进行比较;所述智能功率模块根据信号处理电路所输出的驱动信号对所述压缩机的工作状态进行控制,所述智能功率模块在关断输出时会同步输出故障保护信号以使所述信号处理电路停止输出所述驱动信号;
所述压缩机保护电路还包括信号锁存模块;
所述电压比较模块的输出端连接所述信号锁存模块的输入端,所述信号锁存模块的输出端和锁存控制端分别连接所述智能功率模块的保护触发电压检测端口和所述信号处理电路;
当所述采样电压信号大于所述参考电压信号时,所述电压比较模块输出过流电平信号至所述信号锁存模块,所述信号锁存模块对所述过流电平信号进行锁存处理并持续输出所述过流电平信号至所述智能功率模块,所述智能功率模块根据所述过流电平信号关断相电流输出,并同时输出故障保护信号至所述信号处理电路;在所述智能功率模块关断相电流输出后,如果所述采样电压信号小于所述参考电压信号,则所述电压比较模块输出常规电平信号至所述信号锁存模块,在未接收到所述信号处理电路输出的锁存撤销信号时,所述信号锁存模块依然保持输出所述过流电平信号,待到所述信号处理电路输出所述锁存撤销信号时,所述信号锁存模块根据所述锁存撤销信号将所述常规电平信号输出至所述智能功率模块,所述智能功率模块根据所述常规电平信号和所述信号处理电路输出的驱动信号驱动压缩机工作。
本发明的另一目的还在于提供一种空调器,其包括信号处理电路、压缩机以及上述的压缩机保护电路。
本发明通过在具有电流采样模块、参考电压生成模块、电压比较模块及智能功率模块的压缩机保护电路中采用信号锁存模块,在压缩机的相电流出现过流时,由电压比较模块输出过流电平信号通过信号锁存模块锁存并输出至智能功率模块,智能功率模块根据该过流电平信号关断相电流输出以对压缩机实现过流保护,随后由电压比较模块输出常规电平信号至信号锁存模块,而信号锁存模块保持输出过流电平信号直至接收到信号处理电路输出的锁存撤销信号时,才会将常规电平信号输出以使智能功率模块开启相电流输出,进而使压缩机正常工作,这样就能够在信号处理电路与智能功率模块之间的驱动信号线上存在强干扰信号时避免智能功率模块输出大电流或损坏,从而达到有效保护压缩机的目的。
附图说明
图1是本发明实施例提供的压缩机保护电路的模块结构图;
图2是本发明另一实施例提供的压缩机保护电路的模块结构图;
图3是本发明又一实施例提供的压缩机保护电路的模块结构图;
图4是图1所示的压缩机保护电路的示例电路结构图;
图5是图1所示的压缩机保护电路的另一示例电路结构图;
图6是图2所示的压缩机保护电路的示例电路结构图;
图7是图2所示的压缩机保护电路的另一示例电路结构图;
图8是图3所示的压缩机保护电路的示例电路结构图;
图9是图3所示的压缩机保护电路的另一示例电路结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下以在空调器中的应用为例对本发明实施例提供的压缩机保护电路进行详细说明:
空调器包括信号处理电路、压缩机以及压缩机保护电路。
图1示出了本发明实施例提供的压缩机保护电路的模块结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
本发明实施例提供的压缩机保护电路100包括电流采样模块101、参考电压生成模块104、电压比较模块102及智能功率模块103,电流采样模块101对压缩机200的相电流进行采样并输出相应的采样电压信号至电压比较模块102的第一输入端,参考电压生成模块104输出参考电压信号至电压比较模块102的第二输入端,电压比较模块102将上述的采样电压信号与上述的参考电压信号进行比较;智能功率模块103根据信号处理电路300所输出的驱动信号对压缩机200的工作状态进行控制,智能功率模块103的故障信号输出引脚F0连接信号处理电路300,智能功率模块103在关断输出时会同步输出故障保护信号以使信号处理电路300停止输出驱动信号。
压缩机保护电路100还包括信号锁存模块105。
电压比较模块102的输出端连接信号锁存模块105的输入端,信号锁存模块105的输出端和锁存控制端分别连接智能功率模块103的保护触发电压检测端口Cin和信号处理电路300。
当采样电压信号大于参考电压信号时,电压比较模块102输出过流电平信号至信号锁存模块105,信号锁存模块105对该过流电平信号进行锁存处理后持续输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该过流电平信号关断相电流输出,并同时输出故障保护信号至信号处理电路300;在智能功率模块103关断相电流输出后,如果上述的采样电压信号小于上述的参考电压信号,则电压比较模块102输出常规电平信号至信号锁存模块105,在未接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,信号锁存模块105依然保持输出上述的过流电平信号,待到信号处理电路300输出上述的锁存撤销信号时,信号锁存模块105根据锁存撤销信号将上述的常规电平信号输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据常规电平信号和信号处理电路300输出的驱动信号驱动压缩机200工作。
其中,信号处理电路300是在空调器的控制电路的状态稳定或故障(包括信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线出现强干扰信号)被排除后,才会输出锁存撤销信号使信号锁存模块105撤销对过流电平信号进行锁存,此时智能功率模块103可以根据常规电平信号和信号处理电路300输出的驱动信号对压缩机200进行驱动。
在本发明另一实施例中,基于图1所示的压缩机保护电路,压缩机保护电路100还包括第一信号整形模块106,如图2所示,第一信号整形模块106的输入端和输出端分别连接电压比较模块102的输出端和信号锁存模块105的输入端,第一信号整形模块106对电压比较模块102输出的过流电平信号或常规电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105。
当采样电压信号大于参考电压信号时,电压比较模块102输出过流电平信号至第一信号整形模块106,第一信号整形模块106对过流电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,信号锁存模块105对该过流电平信号进行锁存处理后持续输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该过流电平信号关断相电流输出,并同时输出故障保护信号至信号处理电路300;在智能功率模块103关断相电流输出后,如果上述的采样电压信号小于上述的参考电压信号,则电压比较模块102输出常规电平信号至第一信号整形模块106,第一信号整形模块106对常规电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,在未接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,信号锁存模块105依然保持输出上述的经过信号整形处理后的过流电平信号,待到信号处理电路300输出上述的锁存撤销信号时,信号锁存模块105根据锁存撤销信号将上述的经过信号整形处理后的常规电平信号输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该常规电平信号和信号处理电路300输出的驱动信号驱动压缩机200工作。
具体地,第一信号整形模块106是对电压比较模块102输出的过流电平信号或常规电平信号进行放大、隔离及反相处理后输出至信号锁存模块105。
在本发明又一实施例中,基于图1所示的压缩机保护电路,压缩机保护电路100还包括第二信号整形模块107,如图3所示,第二信号整形模块107的输入端和输出端分别连接电压比较模块102的输出端和信号锁存模块105的输入端,在压缩机保护电路100的上电初始时刻,第二信号整形模块107自行输出过流电平信号通过信号锁存模块105控制智能功率模块103关断相电流输出,并在电压比较模块102输出过流电平信号或常规电平信号后,第二信号整形模块107对电压比较模块102输出的过流电平信号或常规电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105。
在压缩机保护电路100的上电初始时刻,第二信号整形模块107会输出过流电平信号至信号锁存模块105,经过信号锁存模块105控制智能功率模块103关断其相电流输出以防在上电时因信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上出现强干扰信号而导致智能功率模块103输出大电流或损坏,进而对压缩机实现有效的保护;在上电后,电压比较模块102会根据采样电压与参考电压的比较结果输出过流电平信号或常规电平信号,当采样电压信号大于参考电压信号时,电压比较模块102输出过流电平信号至第二信号整形模块107,第二信号整形模块107对过流电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,信号锁存模块105对该过流电平信号进行锁存处理后持续输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该过流电平信号关断相电流输出,并同时输出故障保护信号至信号处理电路300;在智能功率模块103关断相电流输出后,如果上述的采样电压信号小于上述的参考电压信号,则电压比较模块102输出常规电平信号至第二信号整形模块107,第二信号整形模块107对常规电平信号进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,在未接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,信号锁存模块105依然保持输出上述的经过信号整形处理后的过流电平信号,待到信号处理电路300输出上述的锁存撤销信号时,信号锁存模块105根据锁存撤销信号将上述的经过信号整形处理后的常规电平信号输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该常规电平信号和信号处理电路300输出的驱动信号驱动压缩机200工作。
具体地,第二信号整形模块107是对电压比较模块102输出的过流电平信号或常规电平信号进行放大和隔离处理后输出至信号锁存模块105。
图4示出了图1所示的压缩机保护电路的示例电路结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
电流采样模块101包括第一电阻R1,第一电阻R1的第一端接入压缩机200的三相电流(Iu、Iv及Iw),并连接电压比较模块102的第一输入端,第一电阻R1的第二端接等电势地。由第一电阻R1对压缩机200的三相电流进行采样并生成相应的采样电压信号。
电压比较模块102包括:
第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一比较器IC1及第五电阻R5;
第二电阻R2的第一端和第三电阻R3的第一端分别为电压比较模块102的第一输入端和第二输入端,第二电阻R2的第二端连接第一比较器IC1的同相输入端,第三电阻R3的第二端与第四电阻R4的第一端共接于第一比较器IC1的反相输入端,第一比较器IC1的正电源端连接直流电源VCC,第一比较器IC1的负电源端与第四电阻R4的第二端共接于地,第一比较器IC1的输出端连接第五电阻R5的第一端,第五电阻R5的第二端为电压比较模块102的输出端。
智能功率模块103为现有的包含控制器和上下桥臂开关管的智能功率模块(即IPM,Intelligent Power Module)。
参考电压生成模块104包括:
第六电阻R6、基准电压源芯片IC2、第七电阻R7及第八电阻R8;
第六电阻R6的第一端连接直流电源VCC,第六电阻R6的第二端与基准电压源芯片IC2的阴极以及第七电阻R7的第一端共接所形成的共接点为参考电压生成模块104的输出端,基准电压源芯片IC2的调整极与第七电阻R7的第二端共接于第八电阻R8的第一端,基准电压源芯片IC2的阳极与第八电阻R8的第二端共接于地。其中,基准电压源芯片IC2具体可以是型号为TL431的基准电压源。
信号锁存模块105包括:
锁存器IC3、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、NPN型三极管Q1及第十二电阻R12;
锁存器IC3的信号输入脚D为信号锁存模块105的输入端,锁存器IC3的信号输出脚Q与第九电阻R9的第一端的共接点为信号锁存模块105的输出端,锁存器IC3的电源脚Vcc连接直流电源VCC,锁存器IC3的地脚GND与输出使能脚/OE均接地,第十电阻R10的第一端为信号锁存模块105的受控端,第十电阻R10的第二端与第九电阻R9的第二端及第十一电阻R11的第一端共接于NPN型三极管Q1的基极,第十一电阻R11的第二端与NPN型三极管Q1的发射极共接于地,NPN型三极管Q1的集电极与第十二电阻R12的第一端共接于锁存器IC3的信号控制脚LE,第十二电阻R12的第二端接地。其中,锁存器IC3的信号输入脚D、输出使能脚/OE及信号控制脚LE与其信号输出脚Q的信号逻辑关系如下表所示:
上表中的L为低电平信号,H为高电平信号,×为无信号输入,Q0为锁存器IC3的输出脚Q前一次所输出的信号,Z为零电平。
另外,锁存器IC3具体可以是型号为SN74LVC1G373的锁存芯片。
以下结合工作原理对图4所示的压缩机保护电路作进一步说明:
当压缩机200的相电流(即智能功率模块103输出的相电流)增大并使第一电阻R1上的电压大于第一比较器IC1的同相输入端的电压时,此时第一比较器IC1会输出高电平信号(即上述的过流电平信号)至锁存器IC3的信号输入脚D,根据锁存器的工作原理,此时锁存器IC3的信号输出脚Q将信号输入脚D所接收到的高电平信号输出至智能功率模块103的保护触发电压检测端口Cin,则智能功率模块103随即关断其相电流输出以控制压缩机200停机,同时,该高电平信号还经过第九电阻R9输入到NPN型三极管Q1的基极,进而使得NPN型三极管Q1导通,则锁存器IC3的信号控制脚LE相应地变为低电平,按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的锁存功能开始生效,不管锁存器IC3的信号输入脚D的信号发生何种变化,锁存器IC3保持其信号输出脚Q原来所输出的信号不变,即锁存器IC3的信号输出脚Q持续输出高电平信号,则智能功率模块103持续关断其相电流输出以控制压缩机200停机;与此同时,智能功率模块103的故障信号输出引脚F0会输出一个电平脉冲信号(即上述的故障保护信号)至信号处理电路300,信号处理电路300根据该电平脉冲信号关断其驱动信号的输出。于是,由于压缩机200已停止工作,第一电阻R1上的电压为零,则第一比较器IC1输出低电平信号(即上述的常规电平信号)至锁存器IC3的信号输入脚D,但因锁存器IC3的锁存功能仍有效,所以锁存器IC3的信号输出脚Q仍输出高电平信号,进而使智能功率模块103关断相电流输出以控制压缩机200停机。在此期间,由于智能功率模块103处于关断状态,所以如果信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上遇到外来的强干扰信号,则不会使智能功率模块103发生大电流输出或损坏,从而对压缩机起到有效保护作用。待到空调器的控制电路状态稳定或者故障排除(如输入电源的电压和电流已正常),信号处理电路300可在延时一个预设时间(如30秒)后,向锁存器IC3输出低电平信号(即上述的锁存撤销信号),此低电平信号使NPN型三极管Q1截止,则锁存器IC3的信号控制脚LE转为高电平,锁存器IC3的锁存功能无效,此时按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的信号输出脚Q的输出信号会与其信号输入脚D的输入信号一致,即此时锁存器IC3的信号输出脚Q会输出低电平信号至智能功率模块103,则智能功率模块103恢复相电流输出,从而使压缩机200正常启动。
另外,如图5所示,电压比较模块102还可以进一步包括第一电容C1,第一电容C1连接于第一比较器IC1的同相输入端与地之间,其用于对第一比较器IC1的同相输入端的输入信号进行滤波处理。
因此,本发明实施例通过在具有电流采样模块101、参考电压生成模块104、电压比较模块102及智能功率模块103的压缩机保护电路中采用信号锁存模块105,在压缩机200的相电流出现过流时,由电压比较模块102输出过流电平信号通过信号锁存模块105锁存并输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该过流电平信号关断相电流输出以对压缩机200实现过流保护,随后由电压比较模块102输出常规电平信号至信号锁存模块105,而信号锁存模块105保持输出过流电平信号直至接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,才会将常规电平信号输出以使智能功率模块103开启相电流输出,进而使压缩机200正常工作,这样就能够在信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上存在强干扰信号时避免智能功率模块103输出大电流或损坏,从而达到有效保护压缩机200的目的。
图6示出了图2所示的压缩机保护电路的示例电路结构,其中,电流采样模块101、智能功率模块103、参考电压生成模块104以及信号锁存模块105的结构均与图4所示的相同,因此不再赘述。
对于电压比较模块102,其包括:
第十三电阻R13、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第二比较器IC4及第十六电阻R16;
第十三电阻R13的第一端和第十四电阻R14的第一端分别为电压比较模块102的第一输入端和第二输入端,第十三电阻R13的第二端连接第二比较器IC4的反相输入端,第十四电阻R14的第二端与第十五电阻R15的第一端共接于第二比较器IC4的同相输入端,第二比较器IC4的正电源端连接直流电源VCC,第二比较器IC4的负电源端与第十五电阻R15的第二端共接于地,第二比较器IC4的输出端连接第十六电阻R16的第一端,第十六电阻R16的第二端为电压比较模块102的输出端。
对于第一信号整形模块106,其包括:
第十七电阻R17、第一PNP型三极管Q2及第十八电阻R18;
第十七电阻R17的第一端与第一PNP型三极管Q2的基极的共接点为第一信号整形模块106的输入端,第十七电阻R17的第二端与第一PNP型三极管Q2的发射极共接于直流电源VCC,第一PNP型三极管Q2的集电极与第十八电阻R18的第一端的共接点为第一信号整形模块106的输出端,第十八电阻R18的第二端接地。
以下结合工作原理对图6所示的压缩机保护电路作进一步说明:
当压缩机200的相电流(即智能功率模块103输出的相电流)增大并使第一电阻R1上的电压大于第二比较器IC4的同相输入端的电压时,此时第二比较器IC4会输出低电平信号(即上述的过流电平信号)经过由第十七电阻R17、第一PNP型三极管Q2及第十八电阻R18组成的信号整形电路进行放大、隔离及反相处理后输出高电平信号(即上述经过信号整形处理后的过流电平信号)至锁存器IC3的信号输入脚D,根据锁存器的工作原理,此时锁存器IC3的信号输出脚Q将信号输入脚D所接收到的高电平信号输出至智能功率模块103的保护触发电压检测端口Cin,则智能功率模块103随即关断其相电流输出以控制压缩机200停机,同时,该高电平信号还经过第九电阻R9输入到NPN型三极管Q1的基极,进而使得NPN型三极管Q1导通,则锁存器IC3的信号控制脚LE相应地变为低电平,按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的锁存功能开始生效,不管锁存器IC3的信号输入脚D的信号发生何种变化,锁存器IC3保持其信号输出脚Q原来所输出的信号不变,即锁存器IC3的信号输出脚Q持续输出高电平信号,则智能功率模块103持续关断其相电流输出以控制压缩机200停机;与此同时,智能功率模块103的故障信号输出引脚F0会输出一个电平脉冲信号(即上述的故障保护信号)至信号处理电路300,信号处理电路300根据该电平脉冲信号关断其驱动信号的输出。于是,由于压缩机200已停止工作,第一电阻R1上的电压为零,则第二比较器IC4输出高电平信号由第十七电阻R17、第一PNP型三极管Q2及第十八电阻R18组成的信号整形电路进行放大、隔离及反相处理后输出低电平信号(即上述经过信号整形处理后的常规电平信号)至锁存器IC3的信号输入脚D,但因锁存器IC3的锁存功能仍有效,所以锁存器IC3的信号输出脚Q仍输出高电平信号,进而使智能功率模块103关断相电流输出以控制压缩机200停机。在此期间,由于智能功率模块103处于关断状态,所以如果信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上遇到外来的强干扰信号,则不会使智能功率模块103发生大电流输出或损坏,从而对压缩机起到有效保护作用。待到空调器的控制电路状态稳定或者故障排除(如输入电源的电压和电流已正常),信号处理电路300可在延时一个预设时间(如30秒)后,向锁存器IC3输出低电平信号(即上述的锁存撤销信号),此低电平信号使NPN型三极管Q1截止,则锁存器IC3的信号控制脚LE转为高电平,锁存器IC3的锁存功能无效,此时按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的信号输出脚Q的输出信号会与其信号输入脚D的输入信号一致,即此时锁存器IC3的信号输出脚Q会输出低电平信号至智能功率模块103,则智能功率模块103恢复相电流输出,从而使压缩机200正常启动。
另外,如图7所示,电压比较模块102还可以进一步包括第二电容C2,第二电容C2连接于第二比较器IC4的反相输入端与地之间,其用于对第二比较器IC4的反相输入端的输入信号进行滤波处理。
综上所述,本发明另一实施例通过在具有电流采样模块101、参考电压生成模块104、电压比较模块102及智能功率模块103的压缩机保护电路中采用信号锁存模块105和第一信号整形模块106,在压缩机200的相电流出现过流时,由电压比较模块102输出过流电平信号经过第一信号整形模块106进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,通过信号锁存模块105进行锁存并输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该经过信号整形处理后的过流电平信号关断相电流输出以对压缩机200实现过流保护,随后由电压比较模块102输出常规电平信号经过第一信号整形模块106进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,而信号锁存模块105保持输出上述的经过信号整形处理后的过流电平信号直至接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,才会将上述经过信号整形处理后的常规电平信号输出以使智能功率模块103开启相电流输出,进而使压缩机200正常工作,这样就能够在信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上存在强干扰信号时避免智能功率模块103输出大电流或损坏,从而达到有效保护压缩机200的目的。
图8示出了图3所示的压缩机保护电路的示例电路结构,其中,电流采样模块101、电压比较模块102,、智能功率模块103、参考电压生成模块104以及信号锁存模块105的结构均与图4所示的相同,因此不再赘述。
对于第二信号整形模块107,其包括:
第十九电阻R19、第二十电阻R20及第二PNP型三极管Q3;
第十九电阻R19的第一端与第二PNP型三极管Q3的基极的共接点为第二信号整形模块107的输入端,第十九电阻R19的第二端与第二十电阻R20的第一端共接于直流电源VCC,第二十电阻R20的第二端与第二PNP型三极管Q3的发射极的共接点为第二信号整形模块107输出端,第二PNP型三极管Q3的集电极接地。
以下结合工作原理对图8所示的压缩机保护电路作进一步说明:
在压缩机保护电路100的上电初始时刻,由于第一比较器IC1需要一段很短时间才会输出有效的过流电平信号或常规电平信号,所以,此时第二PNP型三极管Q3截止,其发射极会输出高电平信号(即上述的过流电平信号)至信号锁存模块105,经过信号锁存模块105控制智能功率模块103关断其相电流输出,以防在上电时因信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上出现强干扰信号而导致智能功率模块103输出大电流或损坏,进而对压缩机实现有效的保护;在上电后,电压比较模块102会根据采样电压与参考电压的比较结果输出高电平信号或低电平信号(即上述的常规电平信号);
当压缩机200的相电流(即智能功率模块103输出的相电流)增大并使第一电阻R1上的电压大于第一比较器IC1的反相输入端的电压时,此时第一比较器IC1会输出低电平信号经过由第十九电阻R19、第二十电阻R20及第二PNP型三极管Q3组成的信号整形电路进行放大和隔离处理后输出高电平信号至锁存器IC3的信号输入脚D,根据锁存器的工作原理,此时锁存器IC3的信号输出脚Q将信号输入脚D所接收到的高电平信号输出至智能功率模块103的保护触发电压检测端口Cin,则智能功率模块103随即关断其相电流输出以控制压缩机200停机,同时,该高电平信号还经过第九电阻R9输入到NPN型三极管Q1的基极,进而使得NPN型三极管Q1导通,则锁存器IC3的信号控制脚LE相应地变为低电平,按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的锁存功能开始生效,不管锁存器IC3的信号输入脚D的信号发生何种变化,锁存器IC3保持其信号输出脚Q原来所输出的信号不变,即锁存器IC3的信号输出脚Q持续输出高电平信号,则智能功率模块103持续关断其相电流输出以控制压缩机200停机;与此同时,智能功率模块103的故障信号输出引脚F0会输出一个电平脉冲信号(即上述的故障保护信号)至信号处理电路300,信号处理电路300根据该电平脉冲信号关断其驱动信号的输出。于是,由于压缩机200已停止工作,第一电阻R1上的电压为零,则第一比较器IC1输出低电平信号由第十九电阻R19、第二十电阻R20及第二PNP型三极管Q3组成的信号整形电路进行放大和隔离处理后输出至锁存器IC3的信号输入脚D,但因锁存器IC3的锁存功能仍有效,所以锁存器IC3的信号输出脚Q仍输出高电平信号,进而使智能功率模块103关断相电流输出以控制压缩机200停机。在此期间,由于智能功率模块103处于关断状态,所以如果信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上遇到外来的强干扰信号,则不会使智能功率模块103发生大电流输出或损坏,从而对压缩机起到有效保护作用。待到空调器的控制电路状态稳定或者故障排除(如输入电源的电压和电流已正常),信号处理电路300可在延时一个预设时间(如30秒)后,向锁存器IC3输出低电平信号(即上述的锁存撤销信号),此低电平信号使NPN型三极管Q1截止,则锁存器IC3的信号控制脚LE转为高电平,锁存器IC3的锁存功能无效,此时按照锁存器的工作原理,锁存器IC3的信号输出脚Q的输出信号会与其信号输入脚D的输入信号一致,即此时锁存器IC3的信号输出脚Q会输出低电平信号至智能功率模块103,则智能功率模块103恢复相电流输出,从而使压缩机200正常启动。
另外,如图9所示,电压比较模块102还可以进一步包括第三电容C3,第三电容C3连接于第一比较器IC1的同相输入端与地之间,其用于对第一比较器IC1的同相输入端的输入信号进行滤波处理。
综上所述,本发明又一实施例通过在具有电流采样模块101、参考电压生成模块104、电压比较模块102及智能功率模块103的压缩机保护电路中采用信号锁存模块105和第二信号整形模块107,在压缩机保护电路100的上电初始时刻,第二信号整形模块107会输出过流电平信号通过信号锁存模块105控制智能功率模块103关断其相电流输出,以防在上电时因信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上出现强干扰信号而导致智能功率模块103输出大电流或损坏,进而对压缩机实现有效的保护。
在上电后,电压比较模块102会根据采样电压与参考电压的比较结果输出过流电平信号或常规电平信号,当压缩机200的相电流出现过流时,由电压比较模块102输出过流电平信号经过第二信号整形模块107进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,通过信号锁存模块105进行锁存并输出至智能功率模块103,智能功率模块103根据该经过信号整形处理后的过流电平信号关断相电流输出以对压缩机200实现过流保护,随后由电压比较模块102输出常规电平信号经过第二信号整形模块107进行信号整形处理后输出至信号锁存模块105,而信号锁存模块105保持输出上述的经过信号整形处理后的过流电平信号直至接收到信号处理电路300输出的锁存撤销信号时,才会将上述经过信号整形处理后的常规电平信号输出以使智能功率模块103开启相电流输出,进而使压缩机200正常工作,这样就能够在信号处理电路300与智能功率模块103之间的驱动信号线上存在强干扰信号时避免智能功率模块103输出大电流或损坏,从而达到有效保护压缩机200的目的。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种压缩机保护电路,包括电流采样模块、参考电压生成模块、电压比较模块及智能功率模块,所述电流采样模块对压缩机的相电流进行采样并输出相应的采样电压信号至所述电压比较模块的第一输入端,所述参考电压生成模块输出参考电压信号至所述电压比较模块的第二输入端,所述电压比较模块将所述采样电压信号与所述参考电压信号进行比较;所述智能功率模块根据信号处理电路所输出的驱动信号对所述压缩机的工作状态进行控制,所述智能功率模块在关断输出时会同步输出故障保护信号以使所述信号处理电路停止输出所述驱动信号;其特征在于,所述压缩机保护电路还包括信号锁存模块;
所述电压比较模块的输出端连接所述信号锁存模块的输入端,所述信号锁存模块的输出端和锁存控制端分别连接所述智能功率模块的保护触发电压检测端口和所述信号处理电路;
当所述采样电压信号大于所述参考电压信号时,所述电压比较模块输出过流电平信号至所述信号锁存模块,所述信号锁存模块对所述过流电平信号进行锁存处理并持续输出所述过流电平信号至所述智能功率模块,所述智能功率模块根据所述过流电平信号关断相电流输出,并同时输出故障保护信号至所述信号处理电路;在所述智能功率模块关断相电流输出后,如果所述采样电压信号小于所述参考电压信号,则所述电压比较模块输出常规电平信号至所述信号锁存模块,在未接收到所述信号处理电路输出的锁存撤销信号时,所述信号锁存模块依然保持输出所述过流电平信号,待到所述信号处理电路输出所述锁存撤销信号时,所述信号锁存模块根据所述锁存撤销信号将所述常规电平信号输出至所述智能功率模块,所述智能功率模块根据所述常规电平信号和所述信号处理电路输出的驱动信号驱动压缩机工作。
2.如权利要求1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述压缩机保护电路还包括第一信号整形模块,所述第一信号整形模块的输入端和输出端分别连接所述电压比较模块的输出端和所述信号锁存模块的输入端,所述第一信号整形模块对所述电压比较模块输出的过流电平信号或常规电平信号进行信号整形处理后输出至所述信号锁存模块。
3.如权利要求1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述压缩机保护电路还包括第二信号整形模块,所述第二信号整形模块的输入端和输出端分别连接所述电压比较模块的输出端和所述信号锁存模块的输入端,在所述压缩机保护电路的上电初始时刻,所述第二信号整形模块自行输出过流电平信号通过所述信号锁存模块控制所述智能功率模块关断相电流输出,并在所述电压比较模块输出过流电平信号或常规电平信号后,所述第二信号整形模块对所述电压比较模块输出的过流电平信号或常规电平信号进行信号整形处理后输出至所述信号锁存模块。
4.如权利要求1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述电流采样模块包括第一电阻R1,所述第一电阻R1的第一端接入所述压缩机的三相电流,并连接所述电压比较模块的第一输入端,所述第一电阻R1的第二端接等电势地。
5.如权利要去1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述电压比较模块包括:
第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一比较器及第五电阻R5;
所述第二电阻R2的第一端和所述第三电阻R3的第一端分别为所述电压比较模块的第一输入端和第二输入端,所述第二电阻R2的第二端连接所述第一比较器的同相输入端,所述第三电阻R3的第二端与所述第四电阻R4的第一端共接于所述第一比较器的反相输入端,所述第一比较器的正电源端连接直流电源,所述第一比较器的负电源端与所述第四电阻R4的第二端共接于地,所述第一比较器的输出端连接所述第五电阻R5的第一端,所述第五电阻R5的第二端为所述电压比较模块的输出端。
6.如权利要求1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述参考电压生成模块包括:
第六电阻R6、基准电压源芯片、第七电阻R7及第八电阻R8;
所述第六电阻R6的第一端连接直流电源,所述第六电阻R6的第二端与所述基准电压源芯片的阴极以及所述第七电阻R7的第一端共接所形成的共接点为所述参考电压生成模块的输出端,所述基准电压源芯片的调整极与所述第七电阻R7的第二端共接于所述第八电阻R8的第一端,所述基准电压源芯片的阳极与所述第八电阻R8的第二端共接于地。
7.如权利要求1所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述信号锁存模块包括:
锁存器、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、NPN型三极管及第十二电阻R12;
所述锁存器的信号输入脚为所述信号锁存模块的输入端,所述锁存器的信号输出脚与所述第九电阻R9的第一端的共接点为所述信号锁存模块的输出端,所述锁存器的电源脚连接直流电源,所述锁存器的地脚与输出使能脚均接地,所述第十电阻R10的第一端为所述信号锁存模块的受控端,所述第十电阻R10的第二端与所述第九电阻R9的第二端及所述第十一电阻R11的第一端共接于所述NPN型三极管的基极,所述第十一电阻R11的第二端与所述NPN型三极管的发射极共接于地,所述NPN型三极管的集电极与所述第十二电阻R12的第一端共接于所述锁存器的信号控制脚,所述第十二电阻R12的第二端接地。
8.如权利要求2所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述电压比较模块包括:
第十三电阻R13、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第二比较器及第十六电阻R16;
所述第十三电阻R13的第一端和所述第十四电阻R14的第一端分别为所述电压比较模块的第一输入端和第二输入端,所述第十三电阻R13的第二端连接所述第二比较器的反相输入端,所述第十四电阻R14的第二端与所述第十五电阻R15的第一端共接于所述第二比较器的同相输入端,所述第二比较器的正电源端连接直流电源,所述第二比较器的负电源端与所述第十五电阻R15的第二端共接于地,所述第二比较器的输出端连接所述第十六电阻R16的第一端,所述第十六电阻R16的第二端为所述电压比较模块的输出端。
9.如权利要求2所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述第一信号整形模块包括:
第十七电阻R17、第一PNP型三极管及第十八电阻R18;
所述第十七电阻R17的第一端与所述第一PNP型三极管的基极的共接点为所述第一信号整形模块的输入端,所述第十七电阻R17的第二端与所述第一PNP型三极管的发射极共接于直流电源,所述第一PNP型三极管的集电极与所述第十八电阻R18的第一端的共接点为所述第一信号整形模块的输出端,所述第十八电阻R18的第二端接地。
10.如权利要3所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述电压比较模块包括:
第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一比较器及第五电阻R5;
所述第二电阻R2的第一端和所述第三电阻R3的第一端分别为所述电压比较模块的第一输入端和第二输入端,所述第二电阻R2的第二端连接所述第一比较器的同相输入端,所述第三电阻R3的第二端与所述第四电阻R4的第一端共接于所述第一比较器的反相输入端,所述第一比较器的正电源端连接直流电源,所述第一比较器的负电源端与所述第四电阻R4的第二端共接于地,所述第一比较器的输出端连接所述第五电阻R5的第一端,所述第五电阻R5的第二端为所述电压比较模块的输出端。
11.如权利要3所述的压缩机保护电路,其特征在于,所述第二信号整形模块包括:
第十九电阻R19、第二十电阻R20及第二PNP型三极管;
所述第十九电阻R19的第一端与所述第二PNP型三极管的基极的共接点为所述第二信号整形模块的输入端,所述第十九电阻R19的第二端与所述第二十电阻R20的第一端共接于直流电源,所述第二十电阻R20的第二端与所述第二PNP型三极管的发射极的共接点为所述第二信号整形模块输出端,所述第二PNP型三极管的集电极接地。
12.一种空调器,包括信号处理电路和压缩机,其特征在于,所述空调器还包括如权利要求1至11任一项所述的压缩机保护电路。
CN201410132119.4A 2014-04-02 2014-04-02 一种空调器及其压缩机保护电路 Pending CN103944141A (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410132119.4A CN103944141A (zh) 2014-04-02 2014-04-02 一种空调器及其压缩机保护电路
PCT/CN2014/095705 WO2015149562A1 (zh) 2014-04-02 2014-12-30 空调器及其压缩机保护电路
CN201410849702.7A CN104617544B (zh) 2014-04-02 2014-12-30 空调器及其压缩机保护电路
US15/110,099 US9780555B2 (en) 2014-04-02 2014-12-30 Air conditioner and compressor protection circuit thereof
EP14887854.9A EP3128631B1 (en) 2014-04-02 2014-12-30 Air conditioner and compressor protection circuit thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410132119.4A CN103944141A (zh) 2014-04-02 2014-04-02 一种空调器及其压缩机保护电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103944141A true CN103944141A (zh) 2014-07-23

Family

ID=51191691

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410132119.4A Pending CN103944141A (zh) 2014-04-02 2014-04-02 一种空调器及其压缩机保护电路
CN201410849702.7A Active CN104617544B (zh) 2014-04-02 2014-12-30 空调器及其压缩机保护电路

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410849702.7A Active CN104617544B (zh) 2014-04-02 2014-12-30 空调器及其压缩机保护电路

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9780555B2 (zh)
EP (1) EP3128631B1 (zh)
CN (2) CN103944141A (zh)
WO (1) WO2015149562A1 (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104393573A (zh) * 2014-12-12 2015-03-04 深圳市英威腾电气股份有限公司 变频器故障检测封波电路、变频器及应用变频器的系统
WO2015149562A1 (zh) * 2014-04-02 2015-10-08 美的集团股份有限公司 空调器及其压缩机保护电路
CN105864007A (zh) * 2015-01-23 2016-08-17 广东美的制冷设备有限公司 用于压缩机控制回路的保护装置及其控制方法
CN106089669A (zh) * 2016-06-06 2016-11-09 珠海格力电器股份有限公司 压缩机保护电路、方法及装置
CN106297702A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示装置及其过流保护电路
CN106451391A (zh) * 2016-11-21 2017-02-22 广东美的制冷设备有限公司 过流保护外围电路和用电设备
CN106711978A (zh) * 2017-01-06 2017-05-24 广东美的制冷设备有限公司 可调式ipm模块的过流保护电路、方法及空调器
CN106786438A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 过流保护电路、电机和空调器
CN106786440A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 过流保护电路、电机和空调器
CN106849917A (zh) * 2017-01-06 2017-06-13 海信(山东)空调有限公司 一种信号延时电路、变频驱动系统及空调
CN106848997A (zh) * 2017-04-10 2017-06-13 上海联影医疗科技有限公司 一种电子枪束流控制系统的防护装置及方法
CN108173241A (zh) * 2018-02-05 2018-06-15 珠海格力电器股份有限公司 Ipm模块的保护电路
CN108923386A (zh) * 2018-08-24 2018-11-30 奥克斯空调股份有限公司 一种过流保护自锁电路及空调器
CN109639120A (zh) * 2018-11-13 2019-04-16 珠海格力电器股份有限公司 智能功率模块的驱动互锁电路及智能功率模块
CN109687391A (zh) * 2017-10-19 2019-04-26 江苏扬航光电科技有限公司 一种对电路进行保护的装置
CN109842089A (zh) * 2017-11-24 2019-06-04 和硕联合科技股份有限公司 输入保护电路
CN111342423A (zh) * 2020-04-07 2020-06-26 京东方科技集团股份有限公司 电源硬件自锁保护电路
CN111463755A (zh) * 2020-03-30 2020-07-28 海信(山东)空调有限公司 一种pfc过压保护电路和pfc电路
CN114963346A (zh) * 2022-05-06 2022-08-30 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种图腾柱电路、空调外机及空调器

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106410761B (zh) * 2016-11-15 2019-10-29 芜湖美智空调设备有限公司 智能功率模块的过流保护电路、控制方法及空调器
CN106849015A (zh) * 2017-02-20 2017-06-13 广东美的制冷设备有限公司 一种压缩机保护电路和空调器
CN106786390A (zh) * 2017-02-20 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 压缩机保护电路和空调器
CN109193569A (zh) * 2018-09-28 2019-01-11 珠海格力电器股份有限公司 一种ipm保护装置、电机及其ipm保护方法
CN109901486A (zh) * 2019-04-15 2019-06-18 苏州浪潮智能科技有限公司 一种脉宽降压调节芯片的pg信号控制电路及电子设备
CN110011531A (zh) * 2019-05-17 2019-07-12 广东美的制冷设备有限公司 功率因数校正电路和空调器
CN110034671A (zh) * 2019-05-17 2019-07-19 广东美的制冷设备有限公司 功率因数校正电路和空调器
CN110011530A (zh) * 2019-05-17 2019-07-12 广东美的制冷设备有限公司 功率因数校正电路和空调器
CN109980914A (zh) * 2019-05-17 2019-07-05 广东美的制冷设备有限公司 功率因数校正电路和空调器
CN110601146A (zh) * 2019-09-10 2019-12-20 沈阳微控新能源技术有限公司 用于飞轮储能装置的ipm过温保护电路、模块及系统
CN113595024B (zh) * 2021-05-25 2024-10-08 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 一种自恢复故障保护电路及智能功率模块
CN117526228A (zh) * 2022-07-29 2024-02-06 多美达瑞典有限公司 过流保护电路和方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4045973A (en) * 1975-12-29 1977-09-06 Heil-Quaker Corporation Air conditioner control
US4084406A (en) * 1976-01-22 1978-04-18 Fedders Corporation Chiller controls
GB1573828A (en) * 1977-06-09 1980-08-28 Communications Patents Ltd Fet power switching circuits
US4270164A (en) * 1979-02-28 1981-05-26 Contraves Goerz Corporation Short circuit protection for switching type power processors
US4371824A (en) * 1979-07-05 1983-02-01 Eaton Corporation Base drive and overlap protection circuit
DE3109482A1 (de) * 1981-03-12 1982-09-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Kurzschlussschutzvorrichtung fuer einen gleichstromsteller
JPH0773404B2 (ja) * 1990-02-28 1995-08-02 澤藤電機株式会社 過電流保護装置
US5218283A (en) * 1991-02-15 1993-06-08 York International Corporation AC motor drive system with a two phase power supply
US5670858A (en) * 1991-06-03 1997-09-23 Condyne Technology, Inc. Single-phase induction motor safety controller
US5592058A (en) * 1992-05-27 1997-01-07 General Electric Company Control system and methods for a multiparameter electronically commutated motor
US5492273A (en) * 1992-05-27 1996-02-20 General Electric Company Heating ventilating and/or air conditioning system having a variable speed indoor blower motor
US5625276A (en) * 1994-09-14 1997-04-29 Coleman Powermate, Inc. Controller for permanent magnet generator
US5929611A (en) * 1994-09-14 1999-07-27 Coleman Powermate, Inc. Light weight rotor and stator with multiple coil windings in thermal contact
US5689394A (en) * 1995-12-04 1997-11-18 General Electric Company Gate voltage modulation for transistor fault conditions
JPH104694A (ja) * 1996-04-15 1998-01-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ブラシレスモータの保護装置
JP3537317B2 (ja) * 1998-07-02 2004-06-14 松下電器産業株式会社 過電流保護制御装置
CN1297067C (zh) * 2000-02-14 2007-01-24 三洋电机株式会社 电机装置
CA2432440C (en) * 2001-01-12 2007-03-27 Novar Controls Corporation Small building automation control system
JP2002330593A (ja) * 2001-05-07 2002-11-15 Toshiba Corp 電力変換装置
US7723964B2 (en) * 2004-12-15 2010-05-25 Fujitsu General Limited Power supply device
JP4777730B2 (ja) 2005-09-20 2011-09-21 セイコーインスツル株式会社 Dc−dcコンバータ
CN101895097B (zh) * 2009-05-20 2012-12-05 北京四方继保自动化股份有限公司 一种变流器保护电路实现方法
US8044699B1 (en) * 2010-07-19 2011-10-25 Polar Semiconductor, Inc. Differential high voltage level shifter
TWI474605B (zh) 2011-11-24 2015-02-21 Ind Tech Res Inst 馬達控制裝置及馬達控制方法
US8964338B2 (en) * 2012-01-11 2015-02-24 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for compressor motor protection
JP5628233B2 (ja) * 2012-03-15 2014-11-19 日立アプライアンス株式会社 モータ駆動装置、流体圧縮システム、及び空気調和機
CN202798550U (zh) 2012-08-06 2013-03-13 珠海格力电器股份有限公司 电机及其控制器
CN202797890U (zh) * 2012-08-21 2013-03-13 广东美的制冷设备有限公司 直流变频空调器及压缩机驱动电流保护电路
CN103066819A (zh) * 2012-12-03 2013-04-24 深圳市汇川技术股份有限公司 Igbt过流保护电路
CN203205843U (zh) * 2013-04-01 2013-09-18 深圳市晶福源电子技术有限公司 一种输出过流保护电路
CN203456860U (zh) * 2013-08-27 2014-02-26 广东美的制冷设备有限公司 Ipm模块可调电流保护值的保护电路及空调器
CN103944141A (zh) * 2014-04-02 2014-07-23 美的集团股份有限公司 一种空调器及其压缩机保护电路
CN203859488U (zh) * 2014-04-02 2014-10-01 美的集团股份有限公司 一种空调器及其压缩机保护电路

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015149562A1 (zh) * 2014-04-02 2015-10-08 美的集团股份有限公司 空调器及其压缩机保护电路
CN104393573B (zh) * 2014-12-12 2018-03-16 深圳市英威腾电气股份有限公司 变频器故障检测封波电路、变频器及应用变频器的系统
CN104393573A (zh) * 2014-12-12 2015-03-04 深圳市英威腾电气股份有限公司 变频器故障检测封波电路、变频器及应用变频器的系统
CN105864007A (zh) * 2015-01-23 2016-08-17 广东美的制冷设备有限公司 用于压缩机控制回路的保护装置及其控制方法
CN106089669A (zh) * 2016-06-06 2016-11-09 珠海格力电器股份有限公司 压缩机保护电路、方法及装置
CN106297702A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示装置及其过流保护电路
CN106451391A (zh) * 2016-11-21 2017-02-22 广东美的制冷设备有限公司 过流保护外围电路和用电设备
CN106786438A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 过流保护电路、电机和空调器
CN106786440A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 过流保护电路、电机和空调器
CN106711978B (zh) * 2017-01-06 2019-07-30 广东美的制冷设备有限公司 可调式ipm模块的过流保护电路、方法及空调器
CN106849917B (zh) * 2017-01-06 2020-10-27 海信(山东)空调有限公司 一种信号延时电路、变频驱动系统及空调
CN106849917A (zh) * 2017-01-06 2017-06-13 海信(山东)空调有限公司 一种信号延时电路、变频驱动系统及空调
CN106711978A (zh) * 2017-01-06 2017-05-24 广东美的制冷设备有限公司 可调式ipm模块的过流保护电路、方法及空调器
CN106848997A (zh) * 2017-04-10 2017-06-13 上海联影医疗科技有限公司 一种电子枪束流控制系统的防护装置及方法
CN106848997B (zh) * 2017-04-10 2019-05-21 上海联影医疗科技有限公司 一种电子枪束流控制系统的防护装置及方法
CN109687391A (zh) * 2017-10-19 2019-04-26 江苏扬航光电科技有限公司 一种对电路进行保护的装置
CN109842089A (zh) * 2017-11-24 2019-06-04 和硕联合科技股份有限公司 输入保护电路
CN108173241A (zh) * 2018-02-05 2018-06-15 珠海格力电器股份有限公司 Ipm模块的保护电路
CN108173241B (zh) * 2018-02-05 2024-08-09 珠海格力电器股份有限公司 Ipm模块的保护电路
CN108923386B (zh) * 2018-08-24 2019-10-11 奥克斯空调股份有限公司 一种过流保护自锁电路及空调器
CN108923386A (zh) * 2018-08-24 2018-11-30 奥克斯空调股份有限公司 一种过流保护自锁电路及空调器
CN109639120A (zh) * 2018-11-13 2019-04-16 珠海格力电器股份有限公司 智能功率模块的驱动互锁电路及智能功率模块
CN111463755A (zh) * 2020-03-30 2020-07-28 海信(山东)空调有限公司 一种pfc过压保护电路和pfc电路
CN111342423A (zh) * 2020-04-07 2020-06-26 京东方科技集团股份有限公司 电源硬件自锁保护电路
CN114963346A (zh) * 2022-05-06 2022-08-30 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种图腾柱电路、空调外机及空调器
CN114963346B (zh) * 2022-05-06 2023-08-25 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种图腾柱电路、空调外机及空调器

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015149562A1 (zh) 2015-10-08
US9780555B2 (en) 2017-10-03
US20160329699A1 (en) 2016-11-10
EP3128631A1 (en) 2017-02-08
CN104617544B (zh) 2017-06-16
EP3128631B1 (en) 2023-08-02
EP3128631A4 (en) 2017-12-20
CN104617544A (zh) 2015-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103944141A (zh) 一种空调器及其压缩机保护电路
CN203859488U (zh) 一种空调器及其压缩机保护电路
CN103944143B (zh) 一种空调器及其压缩机退磁保护电路和方法
CN105762767B (zh) 基于apfc的硬件保护电路
CN201038731Y (zh) 过压保护电路
CN110233566A (zh) 驱动控制电路和家电设备
CN104110778B (zh) 一种基于z源变换器的变频空调系统
CN102709871A (zh) 一种抑制冲击电流的电路及供电电路
CN209516621U (zh) 欠压保护电路以及电池装置
CN102412721B (zh) 开关电源电路及其功率因数校正控制电路
CN106849015A (zh) 一种压缩机保护电路和空调器
CN103731070A (zh) 直流马达转动控制保护电路
CN209516620U (zh) 一种直流电源的输出保护电路
CN103692058A (zh) 带功率校正电路逆变焊机的缓启动电路
CN112821350B (zh) 电压异常保护电路、控制方法及空调器
WO2021168906A1 (zh) 一种伺服驱动器及其过流故障保护电路
CN211606083U (zh) 一种ipm电路的短路保护电路、驱动电路及电子设备
CN211183793U (zh) 一种pfc控制电路
CN106786394A (zh) 互锁保护电路
CN108131317B (zh) 一种空调外风机及其防反转驱动装置和方法
CN215072144U (zh) 一种pfc电路的保护装置和电机系统
CN203859495U (zh) 一种空调器及其压缩机退磁保护电路
CN214314559U (zh) 一种pfc过流检测及保护电路及空调器
CN110729702A (zh) 一种控制器
CN105717970A (zh) 待机电源管理电路和电子电器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20140723