CN115224916A - 一种交直流供电电路和油烟机 - Google Patents

一种交直流供电电路和油烟机 Download PDF

Info

Publication number
CN115224916A
CN115224916A CN202210575271.4A CN202210575271A CN115224916A CN 115224916 A CN115224916 A CN 115224916A CN 202210575271 A CN202210575271 A CN 202210575271A CN 115224916 A CN115224916 A CN 115224916A
Authority
CN
China
Prior art keywords
switch tube
connection point
unit
output
power supply
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
CN202210575271.4A
Other languages
English (en)
Inventor
刘喜
孟永哲
吴勇
王岩
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.)
Qingdao Haier Intelligent Cooking Appliances Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Intelligent Cooking Appliances Co Ltd
Haier Smart Home 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 Qingdao Haier Intelligent Cooking Appliances Co Ltd, Haier Smart Home Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Intelligent Cooking Appliances Co Ltd
Priority to CN202210575271.4A priority Critical patent/CN115224916A/zh
Publication of CN115224916A publication Critical patent/CN115224916A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/10Arrangements incorporating converting means for enabling loads to be operated at will from different kinds of power supplies, e.g. from ac or dc
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0083Converters characterised by their input or output configuration
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • H02M7/53871Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/539Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency
    • H02M7/5395Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency by pulse-width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/02Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the kind of motor
    • H02P25/04Single phase motors, e.g. capacitor motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • H02P27/08Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种交直流供电电路和油烟机,其中,交直流供电电路中,通过整流单元对输入的交流或直流进行整流输出直流电,并通过滤波单元对直流电进行平滑滤波,接着通过逆变桥单元将滤波单元输出的直流电转换成交流电,供给用电设备,在这个过程中,还通过母线电压检测单元对滤波单元输出的直流母线电压进行检测,最终,控制单元根据母线电压检测单元输出的母线电压调整驱动逆变桥单元工作的PWM信号占空比,以使逆变桥单元对于不同母线电压可输出相同的功率。从而,不管输入的是直流电压还是交流电压,最终供电电路供给用电设备的功率均相同,降低了成本。

Description

一种交直流供电电路和油烟机
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种交直流供电电路和油烟机。
背景技术
目前,随着资源短缺的出现,为了节省用电,人们会安装太阳能或风能来进行利用。比如利用太阳能或风能给家里的油烟机电机供电,其中,现有太阳能或风能产生的电能,一般都先存储在蓄电池内,由于蓄电池直接输出的是直流电,无法直接供电给现有市场上的油烟机使用,进而需要使用逆变器把蓄电池内的直流电转化为交流电后,供电给油烟机电机使用。
另外,如果遇上阴天或者没有风的天气,蓄电池内电不足时,会将市电接到油烟机电机。此时,需要不同于逆变器的硬件和驱动电压给油烟机电机供电,这样会增加单品成本、使用成本和维持成本。
发明内容
本发明提供了一种交直流供电电路和油烟机,由于该交直流供电电路既可以输入交流也可以输入直流,并且输出功率相同,由此,以实现通过一套供电电路适应两种不同输入电源的目的,降低了成本。
为实现上述目的,本发明一方面实施例提出了一种交直流供电电路,包括:
整流单元,用于对输入的交流或直流进行整流输出直流电;
滤波单元,用于对所述直流电进行平滑滤波;
母线电压检测单元,用于对所述滤波单元输出的直流母线电压进行检测;
逆变桥单元,用于将所述滤波单元输出的直流电转换成交流电;
控制单元,与所述母线电压检测单元的输出端连接,用于根据所述母线电压检测单元输出的母线电压调整驱动所述逆变桥单元工作的PWM信号占空比,以使所述逆变桥单元对于不同母线电压可输出相同的功率。
根据本发明的一个实施例,所述控制单元用于所述母线电压自第一母线电压转变为第二母线电压时,减小所述PWM信号的占空比;还用于所述母线电压自第二母线电压转变为第一母线电压时,增大所述PWM信号的占空比,所述第一母线电压小于所述第二母线电压。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括第一输出端和第二输出端,所述第一输出端和所述第二输出端用于连接单相电机。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括:第一开关管、第二开关管、第三开关管和第四开关管;所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第一连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第二连接点,所述第一开关管的漏极和所述第三开关管的漏极连接,所述第二开关管的源极和所述第四开关管的源极连接,所述第一连接点和所述第二连接点用于连接所述单相电机。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括:第一输出端、第二输出端和第三输出端,所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端用于连接三相电机。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管,所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第三连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第四连接点,所述第五开关管的源极与所述第六开关管的漏极连接形成第五连接点,所述第一开关管的漏极、所述第三开关管的漏极、所述第五开关管的漏极连接;所述第二开关管的源极、所述第四开关管的源极、所述第六开关管的源极连接;所述第三连接点、所述第四连接点和所述第五连接点用于连接所述三相电机。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括:第一输出端、第二输出端和第三输出端,三个输出端中的任意两个输出端用于连接单相电机,或者,所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端用于连接三相电机;
还包括:负载识别单元,与所述逆变桥单元的输出端连接,用于识别所述逆变桥单元连接的负载是所述单相电机或所述三相电机;
所述控制单元与所述负载识别单元连接,所述控制单元用于根据所述负载识别单元识别负载类型,输出与所述负载类型对应的驱动所述逆变桥单元的PWM信号。
根据本发明的一个实施例,所述逆变桥单元包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管,所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第三连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第四连接点,所述第五开关管的源极与所述第六开关管的漏极连接形成第五连接点,所述第一开关管的漏极、所述第三开关管的漏极、所述第五开关管的漏极连接;所述第二开关管的源极、所述第四开关管的源极、所述第六开关管的源极连接;所述第三连接点、所述第四连接点和所述第五连接点用于连接所述负载识别单元。
根据本发明的一个实施例,所述负载识别单元包括:第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻一端与所述第三连接点连接,所述第二电阻的一端与所述第四连接点连接,所述第三电阻的一端与所述第五连接点连接,三个电阻中的两个任意电阻的另一端分别用于连接所述单相电机,或者,所述第一电阻的另一端、所述第二电阻的另一端和所述第三电阻的另一端分别用于连接所述三相电机;
还包括:第一电压检测单元,第二电压检测单元和第三电压检测单元,所述第一电压检测单元用于检测所述第一电阻两端的第一电压,所述第二电压检测单元用于检测所述第二电阻两端的第二电压,所述第三电压检测单元用于检测所述第三电阻两端的第三电压;
所述控制单元分别与所述第一电压检测单元的输出端,第二电压检测单元的输出端和所述第三电压检测单元的输出端连接,用于根据所述第一电压、所述第二电压和所述第三电压,输出与所述负载类型对应的PWM信号以驱动所述逆变桥单元。
根据本发明的一个实施例,所述整流单元包括:第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极管;
所述第一二极管的阳极和所述第二二极管的阴极连接并形成第六连接点,所述第三二极管的阳极和所述第四二极管的阴极连接并形成第七连接点,所述第一二极管的阴极和所述第三二极管的阴极连接并形成第八连接点,所述第二二极管的阳极和第四二极管的阳极连接并形成第九连接点,所述第一连接点和所述第二连接点之间用于连接输出电源。
根据本发明的一个实施例,所述滤波单元包括第一电容,所述第一电容的一端与所述第八连接点连接,所述第一电容的另一端与所述第九连接点连接。
根据本发明的一个实施例,所述母线电压检测单元与所述第一电容的一端连接,用于检测所述滤波单元输出的母线电压。
为实现上述目的,本发明另一方面实施例还提出了一种油烟机,包括本发明任一实施例所述的交直流供电电路,还包括:单相电机或三相电机。
根据本发明实施例提出的交直流供电电路和油烟机,其中,交直流供电电路中,通过整流单元对输入的交流或直流进行整流输出直流电,并通过滤波单元对直流电进行平滑滤波,接着通过逆变桥单元将滤波单元输出的直流电转换成交流电,供给用电设备,在这个过程中,还通过母线电压检测单元对滤波单元输出的直流母线电压进行检测,最终,控制单元根据母线电压检测单元输出的母线电压调整驱动逆变桥单元工作的PWM信号占空比,以使逆变桥单元对于不同母线电压可输出相同的功率。从而,不管输入的是直流电压还是交流电压,最终供电电路供给用电设备的功率均相同,即言,可以通过一套供电电路适应两种不同输入电源,不管是蓄电池输出的直流电供电,或者是市电供电,均可以通过该供电电路供给给用电设备,并保持相同的功率输出,降低了成本。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提出的交直流供电电路的原理图;
图2是本发明一个实施例提出的交直流供电电路的原理图;
图3是本发明另一个实施例提出的交直流供电电路的原理图;
图4是本发明又一个实施例提出的交直流供电电路的原理图;
图5是本发明再一个实施例提出的交直流供电电路的原理图;
图6是本发明实施例提出的油烟机的方框示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1是本发明实施例提出的交直流供电电路的原理图。如图1所示,该交直流供电电路100,包括:
整流单元101,用于对输入的交流或直流进行整流输出直流电;
滤波单元102,用于对直流电进行平滑滤波;
母线电压检测单元103,用于对滤波单元102输出的直流母线电压进行检测;
逆变桥单元104,用于将滤波单元102输出的直流电转换成交流电;
控制单元105,与母线电压检测单元103的输出端连接,用于根据母线电压检测单元103输出的母线电压调整驱动逆变桥单元104工作的PWM信号占空比,以使逆变桥单元104对于不同母线电压可输出相同的功率。
可以理解的是,整流单元101输入的交流可以为市电,直流可以为太阳能或者风能转换电能存储在蓄电池中,并由蓄电池输出的直流电。不管是市电还是蓄电池输出的直流电,通过整流单元101整流后,均变为直流电,滤波单元102对整流后的直流电进行滤波,使得整流后的直流电更加平滑;最终将滤波后的直流电输送至逆变桥单元104,由逆变桥单元104将滤波后的直流电转换为交流电,供给给用电设备。
其中,控制单元105用于母线电压自第一母线电压转变为第二母线电压时,减小PWM信号的占空比;还用于母线电压自第二母线电压转变为第一母线电压时,增大PWM信号的占空比,第一母线电压小于第二母线电压。
需要说明的是,第一母线电压为市电电压(220V交流电),第二母线电压为蓄电池输出的直流电压(220V直流电)。若220V交流电经过整流及滤波后,将生成约300V直流电;若220V直流电经过整流及滤波后,生成依然约220V直流电;通过监测母线电压是约300V还是约220V,控制单元105可以调整控制逆变桥单元104的PWM信号的占空比。当输入电压由300V转变为220V时,控制单元105增大PWM信号的占空比,以提高逆变桥单元104的输出电流;当输入电压由220V转变为300V时,控制单元105减小PWM信号的占空比,以减小逆变桥单元104的输出电流,从而使得逆变桥单元104输出的功率相同。其中,逆变桥单元104输出的功率可以为用电设备的额定功率,并且该额定功率可以提前设置在控制单元105中,控制单元105可以依据额定功率以及母线电压设定初始PWM信号的占空比。
由此,以保证相同的用电设备可以在额定功率下使用,不会因为输入电压的变化,导致用电设备不能工作,并且避免了市电输入使用一套硬件,蓄电池输入使用另一套硬件,仅使用一套交直流供电电路就可以输出相同功率,降低了成本。
在本实施例中,如图2所示,逆变桥单元104包括第一输出端1041和第二输出端1042,第一输出端1041和第二输出端1042用于连接单相电机。
可选地,逆变桥单元104包括:第一开关管Q1、第二开关管Q2、第三开关管Q3和第四开关管Q4;第一开关管Q1的源极与第二开关管Q2的漏极连接形成第一连接点A,第三开关管Q3的源极与第四开关管Q4的漏极连接形成第二连接点B,第一开关管Q1的漏极和第三开关管Q3的漏极连接,第二开关管Q2的源极和第四开关管Q4的源极连接,第一连接点A和第二连接点B用于连接单相电机。
也就是说,逆变桥单元104可以包括四个开关管,四个开关管可以均为N型mos管,如图2中的方式连接,四个开关管形成的逆变桥单元104可以为单相电机供电。也就是说,该套逆变桥单元104可以为包括单相电机的油烟机供电。当负载是单相电机时,4个开关管Q1—Q4分别由PWM1—PWM4对应信号控制其导通与截止,使单相电机正常运转。
在另一个实施例中,如图3所示,逆变桥单元104包括:第一输出端1041、第二输出端1042和第三输出端1043,第一输出端1041、第二输出端1042和第三输出端1043用于连接三相电机。
在该实施例中,如图3所示,逆变桥单元104包括第一开关管Q1、第二开关管Q2、第三开关管Q3、第四开关管Q4、第五开关管Q5和第六开关管Q6,第一开关管Q1的源极与第二开关管Q2的漏极连接形成第三连接点C,第三开关管Q3的源极与第四开关管Q4的漏极连接形成第四连接点D,第五开关管Q5的源极与第六开关管Q6的漏极连接形成第五连接点E,第一开关管Q1的漏极、第三开关管Q3的漏极、第五开关管Q5的漏极连接;第二开关管Q2的源极、第四开关管Q4的源极、第六开关管Q6的源极连接;第三连接点C、第四连接点D和第五连接点E用于连接三相电机。
也就是说,逆变桥单元104可以包括六个开关管,六个开关管可以均为N型mos管,如图3中的方式连接,六个开关管形成的逆变桥单元104可以为三相电机供电。也就是说,该套逆变桥单元104可以为包括三相电机的油烟机供电。当负载是三相电机时,6个开关管Q1—Q6分别由PWM1—PWM6对应信号控制其导通或截止,使三相电机正常运转。
在又一个实施例中,如图4所示,逆变桥单元104包括:第一输出端1041、第二输出端1042和第三输出端1043,三个输出端中的任意两个输出端用于连接单相电机,或者,第一输出端1041、第二输出端1042和第三输出端1043用于连接三相电机;
还包括:负载识别单元106,与逆变桥单元104的输出端连接,用于识别逆变桥单元104连接的负载是单相电机或三相电机;
控制单元105与负载识别单元106连接,控制单元105用于根据负载识别单元106识别负载类型,输出与负载类型对应的驱动逆变桥单元104的PWM信号。
需要说明的是,在实际应用中,油烟机中的电机有可能是单相电机,也有可能是三相电机,相关技术中,对于不同的负载,设计的驱动电路和硬件不同,并且一种驱动电路和硬件仅能适应一种类型的电机,使得不同的电机需要配套不同的电路板和相应程序,增加了企业物料类型、单品成本和维持成本。如果家里之前安装的油烟机坏掉,需要更换油烟机时,由于单一的驱动电路和硬件的限制,只能选与原来相同的负载类型,普适性差。
本实施中提出的交直流供电电路可以既适应于单相电机又适应于三相电机,可根据不同的负载类型来调用不同的驱动程序,普适性好。
具体地,在本实施中,通过负载识别单元106识别到负载是单相电机还是三相电机之后,控制单元105会根据负载类型输出相应的PWM信号至逆变桥单元104,不同的负载类型对应不同的PWM信号。并且,在控制单元105输出相应的PWM信号之后,如果输入电压有切换,还可以根据母线电压来调整PWM信号的占空比,以输出负载的额定功率。
其中,如图4所示,逆变桥单元104包括第一开关管Q1、第二开关管Q2、第三开关管Q3、第四开关管Q4、第五开关管Q5和第六开关管Q6,第一开关管Q1的源极与第二开关管Q2的漏极连接形成第三连接点C,第三开关管Q3的源极与第四开关管Q4的漏极连接形成第四连接点D,第五开关管Q5的源极与第六开关管Q6的漏极连接形成第五连接点E,第一开关管Q1的漏极、第三开关管Q3的漏极、第五开关管Q5的漏极连接;第二开关管Q2的源极、第四开关管Q4的源极、第六开关管Q6的源极连接;第三连接点C、第四连接点D和第五连接点E用于连接负载识别单元106。
继续参考图4,负载识别单元106包括:第一电阻R1、第二电阻R2和第三电阻R3,第一电阻R1一端与第三连接点C连接,第二电阻R2的一端与第四连接点D连接,第三电阻R3的一端与第五连接点E连接,三个电阻中的两个任意电阻的另一端分别用于连接单相电机,或者,第一电阻R1的另一端、第二电阻R2的另一端和第三电阻R3的另一端分别用于连接三相电机;
继续参考图4,该交直流供电电路100还包括:第一电压检测单元107,第二电压检测单元108和第三电压检测单元109,第一电压检测单元107用于检测第一电阻R1两端的第一电压,第二电压检测单元108用于检测第二电阻R2两端的第二电压,第三电压检测单元109用于检测第三电阻R3两端的第三电压;
控制单元104分别与第一电压检测单元107的输出端,第二电压检测单元108的输出端和第三电压检测单元109的输出端连接,用于根据第一电压、第二电压和第三电压,输出与负载类型对应的PWM信号以驱动逆变桥单元104。其中,第一电压检测单元107,第二电压检测单元108和第三电压检测单元109可以集成在控制单元104中。
可以理解的是,如图4所示,逆变桥单元104包括三个输出端(1041,1042,1043),其中,单相电机可以连接在第一输出端1041与第二输出端1042之间,也可以连接在第二输出端1042与第三输出端1043之间,也可以连接在第一输出端1041与第三输出端1043之间。本发明对此不作具体限制。下面以单相电机连接在在第一输出端1041与第二输出端1042之间为例进行本实施例的原理说明。
首先,对交直流供电电路100进行上电,控制单元104控制第一至第六开关管均导通,此时,当第一电压检测单元107检测的第一电压U1、第二电压检测单元108检测的第二电压U2、第三电压检测单元109检测的第三电压U3,满足U1≈U2≈U3,说明电机为三相电机;当U1、U2、U3中有一个值为0,且另两个值为正常值的1.5倍左右时,说明电机也为三相电机,只是有根线虚接,导致电机缺相运行;当U1、U2、U3中有一个值为0,且另两个值为单相电机正常电流值通过时的1.8倍左右,说明电机为单相电机。其中,三相电机运行的正常值,单相电机运行的正常值可以提前预存在控制单元105中。
其次,当识别出电机类型后,控制单元105便自动调取对应的程序运行。当负载为三相电机时,控制单元105的六个输出端口输出信号PWM1-PWM6,控制开关管Q1-Q6的通断,给电机输入三相交流电压。当负载为单相电机时,控制单元105依据先前采集到的U1、U2、U3情况,给有电流通过的两根线通入电流。例如,当先前采集到U3=0时,控制单元105的第一至第四输出端口输出信号PWM1-PWM4,控制开关管Q1-Q4的通断,给电机输入单相交流电压,同时,控制单元105的第五至第六输出端口输出信号PWM5、PWM6,控制开关管Q5、Q6处于断开状态。
如图5所示,整流单元101包括:第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第四二极管D4;
第一二极管D1的阳极和第二二极管D2的阴极连接并形成第六连接点H,第三二极管D3的阳极和第四二极管D4的阴极连接并形成第七连接点I,第一二极管D1的阴极和第三二极管D3的阴极连接并形成第八连接点J,第二二极管D2的阳极和第四二极管D4的阳极连接并形成第九连接点K,第六连接点H和第七连接点I之间用于连接输出电源。
如图5所示,滤波单元102包括第一电容C1,第一电容C1的一端与第八连接点J连接,第一电容C1的另一端与第九连接点K连接。
如图5所示,母线电压检测单元103与第一电容C1的一端连接,用于检测滤波单元102输出的母线电压。
图6是本发明实施例提出的油烟机的方框示意图。如图6所示,该油烟机200包括本发明任一实施例的交直流供电电路100,还包括:单相电机或三相电机。
综上所述,根据本发明实施例提出的交直流供电电路和油烟机,其中,交直流供电电路中,通过整流单元对输入的交流或直流进行整流输出直流电,并通过滤波单元对直流电进行平滑滤波,接着通过逆变桥单元将滤波单元输出的直流电转换成交流电,供给用电设备,在这个过程中,还通过母线电压检测单元对滤波单元输出的直流母线电压进行检测,最终,控制单元根据母线电压检测单元输出的母线电压调整驱动逆变桥单元工作的PWM信号占空比,以使逆变桥单元对于不同母线电压可输出相同的功率。从而,不管输入的是直流电压还是交流电压,最终供电电路供给用电设备的功率均相同,即言,可以通过一套供电电路适应两种不同输入电源,不管是蓄电池输出的直流电供电,或者是市电供电,均可以通过该供电电路供给给用电设备,并保持相同的功率输出,降低了成本。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (13)

1.一种交直流供电电路,其特征在于,包括:
整流单元,用于对输入的交流或直流进行整流输出直流电;
滤波单元,用于对所述直流电进行平滑滤波;
母线电压检测单元,用于对所述滤波单元输出的直流母线电压进行检测;
逆变桥单元,用于将所述滤波单元输出的直流电转换成交流电;
控制单元,与所述母线电压检测单元的输出端连接,用于根据所述母线电压检测单元输出的母线电压调整驱动所述逆变桥单元工作的PWM信号占空比,以使所述逆变桥单元对于不同母线电压可输出相同的功率。
2.根据权利要求1所述的交直流供电电路,其特征在于,所述控制单元用于所述母线电压自第一母线电压转变为第二母线电压时,减小所述PWM信号的占空比;还用于所述母线电压自第二母线电压转变为第一母线电压时,增大所述PWM信号的占空比,所述第一母线电压小于所述第二母线电压。
3.根据权利要求1或2所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括第一输出端和第二输出端,所述第一输出端和所述第二输出端用于连接单相电机。
4.根据权利要求3所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括:第一开关管、第二开关管、第三开关管和第四开关管;所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第一连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第二连接点,所述第一开关管的漏极和所述第三开关管的漏极连接,所述第二开关管的源极和所述第四开关管的源极连接,所述第一连接点和所述第二连接点用于连接所述单相电机。
5.根据权利要求1或2所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括:第一输出端、第二输出端和第三输出端,所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端用于连接三相电机。
6.根据权利要求5所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管,所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第三连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第四连接点,所述第五开关管的源极与所述第六开关管的漏极连接形成第五连接点,所述第一开关管的漏极、所述第三开关管的漏极、所述第五开关管的漏极连接;所述第二开关管的源极、所述第四开关管的源极、所述第六开关管的源极连接;所述第三连接点、所述第四连接点和所述第五连接点用于连接所述三相电机。
7.根据权利要求1或2所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括:第一输出端、第二输出端和第三输出端,三个输出端中的任意两个输出端用于连接单相电机,或者,所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端用于连接三相电机;
还包括:负载识别单元,与所述逆变桥单元的输出端连接,用于识别所述逆变桥单元连接的负载是所述单相电机或所述三相电机;
所述控制单元与所述负载识别单元连接,所述控制单元用于根据所述负载识别单元识别负载类型,输出与所述负载类型对应的驱动所述逆变桥单元的PWM信号。
8.根据权利要求7所述的交直流供电电路,其特征在于,所述逆变桥单元包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管,所述第一开关管的源极与所述第二开关管的漏极连接形成第三连接点,所述第三开关管的源极与所述第四开关管的漏极连接形成第四连接点,所述第五开关管的源极与所述第六开关管的漏极连接形成第五连接点,所述第一开关管的漏极、所述第三开关管的漏极、所述第五开关管的漏极连接;所述第二开关管的源极、所述第四开关管的源极、所述第六开关管的源极连接;所述第三连接点、所述第四连接点和所述第五连接点用于连接所述负载识别单元。
9.根据权利要求8所述的交直流供电电路,其特征在于,所述负载识别单元包括:第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻一端与所述第三连接点连接,所述第二电阻的一端与所述第四连接点连接,所述第三电阻的一端与所述第五连接点连接,三个电阻中的两个任意电阻的另一端分别用于连接所述单相电机,或者,所述第一电阻的另一端、所述第二电阻的另一端和所述第三电阻的另一端分别用于连接所述三相电机;
还包括:第一电压检测单元,第二电压检测单元和第三电压检测单元,所述第一电压检测单元用于检测所述第一电阻两端的第一电压,所述第二电压检测单元用于检测所述第二电阻两端的第二电压,所述第三电压检测单元用于检测所述第三电阻两端的第三电压;
所述控制单元分别与所述第一电压检测单元的输出端,第二电压检测单元的输出端和所述第三电压检测单元的输出端连接,用于根据所述第一电压、所述第二电压和所述第三电压,输出与所述负载类型对应的PWM信号以驱动所述逆变桥单元。
10.根据权利要求1所述的交直流供电电路,其特征在于,所述整流单元包括:第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极管;
所述第一二极管的阳极和所述第二二极管的阴极连接并形成第六连接点,所述第三二极管的阳极和所述第四二极管的阴极连接并形成第七连接点,所述第一二极管的阴极和所述第三二极管的阴极连接并形成第八连接点,所述第二二极管的阳极和第四二极管的阳极连接并形成第九连接点,所述第一连接点和所述第二连接点之间用于连接输出电源。
11.根据权利要求10所述的交直流供电电路,其特征在于,所述滤波单元包括第一电容,所述第一电容的一端与所述第八连接点连接,所述第一电容的另一端与所述第九连接点连接。
12.根据权利要求11所述的交直流供电电路,其特征在于,所述母线电压检测单元与所述第一电容的一端连接,用于检测所述滤波单元输出的母线电压。
13.一种油烟机,其特征在于,包括如权利要求1-12任一项所述的交直流供电电路,还包括:单相电机或三相电机。
CN202210575271.4A 2022-05-24 2022-05-24 一种交直流供电电路和油烟机 Pending CN115224916A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210575271.4A CN115224916A (zh) 2022-05-24 2022-05-24 一种交直流供电电路和油烟机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210575271.4A CN115224916A (zh) 2022-05-24 2022-05-24 一种交直流供电电路和油烟机

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115224916A true CN115224916A (zh) 2022-10-21

Family

ID=83607872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210575271.4A Pending CN115224916A (zh) 2022-05-24 2022-05-24 一种交直流供电电路和油烟机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115224916A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115425851A (zh) * 2022-11-03 2022-12-02 广东高斯宝电气技术有限公司 一种llc谐振变换器的控制方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115425851A (zh) * 2022-11-03 2022-12-02 广东高斯宝电气技术有限公司 一种llc谐振变换器的控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102442605B1 (ko) 전기 자동차 배터리 충전기
EP2737605B1 (en) Dual boost converter for ups system
CN108418422B (zh) 兼容单相、三相输入的供电系统
EP3152814A1 (en) Uninterruptible power supply system with precharge converter
CN115224916A (zh) 一种交直流供电电路和油烟机
TW201601412A (zh) 混合電源供應器
CN104659787A (zh) 一种恒流电源老化的方法、系统及检测系统
CN102412733A (zh) 宽范围稳压稳频电源
CN117155104B (zh) 带欠压保护的启动电路和控制电路
EP2120320B1 (en) Dc power supply device
CN206542324U (zh) 电源管理系统
CN113054875A (zh) 一种电机的驱动控制装置、方法和电机
CN102222887B (zh) 一种欠压监视电路
CN108336814B (zh) 一种后备式ups
CN204465001U (zh) 一种恒流电源老化的系统及检测系统
CN202050281U (zh) 可编程选择供电回路的电路
CN208226548U (zh) 防电压突波的供电保护电路
CN202602542U (zh) 宽范围稳压稳频电源
CN106787644B (zh) 电源管理系统及其电力供应方法
CN111194125A (zh) 一种兼容大功率应急驱动的具有应急调光功能的照明电路
CN203840223U (zh) 逆变电源和焊接设备
CN217406242U (zh) 一种逆变电路的多输入辅助电源供电装置
CN215817541U (zh) 一种降低无功电流的电源供电电路
CN215990592U (zh) 一种双电压切换开关以及应用其的设备
CN210444538U (zh) 一种实现无频闪的新型led供电电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication