CN115264755A - 一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备 - Google Patents

一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备 Download PDF

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CN115264755A CN202210929391.XA CN202210929391A CN115264755A CN 115264755 A CN115264755 A CN 115264755A CN 202210929391 A CN202210929391 A CN 202210929391A CN 115264755 A CN115264755 A CN 115264755A
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Abstract

本发明公开一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备。该装置包括:包括:主控芯片、风向检测部件、转速检测部件、状态判断电路和制动部件;风向检测部件连接至主控芯片,用于检测风叶旋转方向;转速检测部件连接至主控芯片,用于检测风叶转速;状态判断电路连接至主控芯片,用于判断风叶反转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并在判断结果为是时输出控制信号;制动部件,安装至风叶的轮毂且连接至状态判断电路,用于在控制信号的驱动下对风叶进行制动;主控芯片,用于在控制信号的驱动下切断外风机启动动作,以及在风叶转速降至小于或等于预设转速时,重新启动外风机。本发明降低外风机逆风启动时的风险,保证逆风启动的可靠性。

Description

一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备。
背景技术
目前,空调启动运行时,外风机会先启动,由于外风机置于室外,有可能在空调启动时会产生与当前风机转向相反的室外风,尤其是台风天气时,空调面临很严重的逆风启动问题。当逆向风速较大时,会使启动时的电流很大,从而引起IPM(Intelligent PowerModule,智能功率模块)发热,严重时会引起电路损坏和电机损坏。
针对现有技术中空调外风机逆风启动导致过电压、过电流造成电路损坏,影响启动的可靠性和电机寿命的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种空调外风机逆风启动控制装置及空调设备,以至少解决现有技术中空调外风机逆风启动导致过电压、过电流造成电路损坏,影响启动的可靠性和电机寿命的问题。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种空调外风机逆风启动控制装置,包括:主控芯片、风向检测部件、转速检测部件、状态判断电路和制动部件;
所述风向检测部件,连接至所述主控芯片,用于检测外风机风叶的旋转方向;
所述转速检测部件,连接至所述主控芯片,用于检测外风机风叶的转速;
所述状态判断电路,连接至所述主控芯片,用于判断所述风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并在判断结果为是的情况下输出控制信号;
所述制动部件,安装至所述风叶的轮毂且连接至所述状态判断电路,用于在所述控制信号的驱动下对所述风叶进行制动;
所述主控芯片,用于在所述控制信号的驱动下切断所述外风机的启动动作,以及,在所述风叶的转速降至小于或等于所述预设转速时,重新启动所述外风机。
可选的,所述状态判断电路包括:比较电路和延时电路;
所述比较电路的输入端连接至所述主控芯片;
所述延时电路的输入端连接至所述比较电路的输出端;
所述延时电路的输出端连接至所述主控芯片和所述制动部件;
所述比较电路用于从所述主控芯片接收风向信号和转速信号,在所述风叶反向旋转的情况下,比较所述风叶的当前转速与所述预设转速,并输出与比较结果对应的信号;
所述延时电路用于判断所述风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并输出与判断结果对应的信号。
可选的,所述比较电路包括:比较器;
所述比较器的正相输入端通过第一电阻连接至所述主控芯片的第一输出端,所述主控芯片的第一输出端用于输出转速信号;
所述比较器的反相输入端依次通过第二电阻及第一开关管连接至所述主控芯片的第二输出端,所述主控芯片的第二输出端用于输出风向信号,所述第一开关管在所述主控芯片的第二输出端输出的风向信号表示风叶反向旋转时导通;
所述比较器的反相输入端还通过第三电阻接地;
所述比较器的输出端作为所述比较电路的输出端。
可选的,所述第一开关管的第一极连接至所述主控芯片的第二输出端,所述第一开关管的第二极连接至电源,所述第一开关管的第三极通过所述第二电阻连接至所述比较器的反相输入端,所述第一开关管的第三极还通过第四电阻接地。
可选的,所述延时电路包括:运算放大器;
所述运算放大器的正相输入端依次通过第五电阻及第二开关管连接至所述比较电路的输出端,所述第二开关管在所述比较电路输出的信号表示风叶的当前转速大于预设转速时导通;
所述运算放大器的反相输入端接地;
所述运算放大器的输出端通过电容连接至所述运算放大器的正相输入端;
所述运算放大器的输出端还连接至所述主控芯片与所述制动部件。
可选的,所述第二开关管的第一极连接至所述比较电路的输出端,所述第二开关管的第二极连接至电源,所述第二开关管的第三极通过所述第五电阻连接至所述运算放大器的正相输入端,所述第二开关管的第三极还通过第六电阻接地。
可选的,所述状态判断电路的输出端依次通过第三开关管及继电器连接至所述制动部件,所述第三开关管在所述状态判断电路输出所述控制信号时导通;所述第三开关管的第一极连接至所述状态判断电路的输出端,所述第三开关管的第二极连接至电源,所述第三开关管的第三极通过所述继电器连接至所述制动部件,所述第三开关管的第三极还通过第七电阻接地。
可选的,所述制动部件包括:第一刹车片和第二刹车片,所述第一刹车片的第一端安装至所述轮毂的第一面,所述第二刹车片的第一端安装至所述轮毂的第二面,所述第一面与所述第二面相对,所述第一刹车片的第二端和所述第二刹车片的第二端通过刹车线连接。
可选的,还包括:报警部件,连接至所述状态判断电路的输出端,用于在控制信号的驱动下对所述风叶持续预设时间满足反向旋转且转速大于预设转速的情况进行提示。
可选的,所述风向检测部件安装至所述外风机的侧边框架,所述风向检测部件为电压式风向传感器、光电式风向传感器或电子罗盘式风向传感器;所述转速检测部件为霍尔转速传感器、光电式风速传感器、机械式风速传感器或超声波式风速传感器。
本发明实施例还提供了一种空调设备,包括:本发明实施例所述的空调外风机逆风启动控制装置。
应用本发明的技术方案,在启动外风机时,通过风向检测部件和转速检测部件检测外风机风叶的旋转方向和转速,通过状态判断电路判断风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,通过状态判断电路和主控芯片的配合,在检测到风叶持续反向旋转且转速较大导致外风机不能可靠启动时,切断外风机的启动动作,并触发制动部件及时对风叶进行刹车制动,降低风叶转速,直到风叶转速降低至预设转速之下,满足可靠启动条件时,再重新启动外风机,降低外风机逆风启动时存在的风险,避免外风机逆风启动时因过电流、过电压导致电路损坏,避免空调因为逆风启动造成失步故障,保证外风机可靠启动,提高了空调外风机逆风启动的可靠性,延长电机使用寿命。
附图说明
图1是本发明实施例提供的空调外风机逆风启动控制装置的示意图;
图2是本发明实施例提供的外风机的示意图;
图3是本发明实施例提供的制动部件的安装示意图;
图4是本发明实施例提供的制动部件的示意图;
图5是本发明实施例提供的外风机逆风启动控制装置的具体示意图;
图6是本发明实施例提供的外风机逆风启动的控制流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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它实施例,都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。
下面结合附图详细说明本发明的可选实施例。
本发明实施例提供一种空调外风机逆风启动控制装置,图1是本发明实施例提供的空调外风机逆风启动控制装置的示意图,如图1所示,该装置包括:主控芯片10、风向检测部件20、转速检测部件30、状态判断电路40和制动部件50。
风向检测部件20,连接至主控芯片10,用于检测外风机风叶的旋转方向。转速检测部件30,连接至主控芯片10,用于检测外风机风叶的转速。具体的,主控芯片10向外风机发送启动指令,此时风向检测部件20和转速检测部件30开始进行检测。
状态判断电路40,连接至主控芯片10,用于判断风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并在判断结果为是的情况下输出控制信号。
制动部件50,安装至风叶的轮毂且连接至状态判断电路40,用于在控制信号的驱动下对风叶进行制动。轮毂是用于承托风叶的部件,与风叶一起旋转。
主控芯片10,用于在控制信号的驱动下切断外风机的启动动作,以及,在风叶的转速降至小于或等于预设转速时,重新启动外风机(即主控芯片10重新向外风机发送启动指令)。
其中,预设转速是预先设置的不会影响元器件和电路可靠性的逆向转速值。预设时间可以根据实际情况预先设置,例如,5秒。风叶反向旋转是指风叶当前旋转方向与外风机运行时的设定旋转方向相反,表示外风机处于逆风启动的环境。风叶反向旋转且转速大于预设转速,表示当前处于逆风启动的环境且风速较大,此时外风机无法可靠启动。
本实施例在启动外风机时,通过风向检测部件20和转速检测部件30检测外风机风叶的旋转方向和转速,通过状态判断电路40判断风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,通过状态判断电路40和主控芯片10的配合,在检测到风叶持续反向旋转且转速较大导致外风机不能可靠启动时,切断外风机的启动动作,并触发制动部件50及时对风叶进行刹车制动,降低风叶转速,直到风叶转速降低至预设转速之下,满足可靠启动条件时,再重新启动外风机,降低外风机逆风启动时存在的风险,避免外风机逆风启动时因过电流、过电压导致电路损坏,避免空调因为逆风启动造成失步故障,保证外风机可靠启动,提高了空调外风机逆风启动的可靠性,延长电机使用寿命。
风向检测部件20安装至外风机的侧边框架,风向检测部件20可以是电压式风向传感器、光电式风向传感器或电子罗盘式风向传感器等,本实施例的风向检测部件20能够准确可靠地检测风叶的旋转方向,从而获知当前风向。风向检测部件20连接至主控芯片10的第一输入端,风向检测部件20可以向主控芯片10输出高电平或低电平,例如,风向检测部件20检测到风叶反向旋转时输出高电平,检测到风叶正向旋转时输出低电平。
转速检测部件30可以是霍尔转速传感器、光电式风速传感器、机械式风速传感器或超声波式风速传感器等,本实施例的转速检测部件30能够准确可靠地检测风叶的转速,从而获知当前风速。转速检测部件30连接至主控芯片10的第二输入端,转速检测部件30可以向主控芯片10输出信号。
如图2所示,外风机侧边框架上安装风向检测部件20,以霍尔转速传感器为例,转速检测部件30包括霍尔转速传感器31及配套使用的磁性材料32,霍尔转速传感器31置于风叶轴径后侧,风叶60上放置磁性材料32(如小磁钢),磁性材料32的S极对准霍尔转速传感器31。
如图3和图4所示,制动部件50安装至风叶60的轮毂61,制动部件50包括:第一刹车片51和第二刹车片52,第一刹车片51的第一端安装至轮毂61的第一面,第二刹车片52的第一端安装至轮毂61的第二面,第一面与第二面相对,第一刹车片51的第二端和第二刹车片52的第二端通过刹车线53连接。基于上述结构,通过控制刹车线53可以实现对风叶的有效及时制动。
状态判断电路40包括:比较电路和延时电路。比较电路的输入端连接至主控芯片10,比较电路的输入端作为状态判断电路40的输入端;延时电路的输入端连接至比较电路的输出端;延时电路的输出端连接至主控芯片10和制动部件50,延时电路的输出端作为状态判断电路40的输出端。比较电路用于从主控芯片10接收风向信号和转速信号,在风叶反向旋转的情况下,比较风叶的当前转速与预设转速,并输出与比较结果对应的信号。延时电路用于判断风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并输出与判断结果对应的信号。通过比较电路和延时电路能够快速可靠地判断出外风机是否具备可靠启动的条件。
如图5所示,比较电路包括:比较器U1。比较器U1的正相输入端通过第一电阻R1连接至主控芯片10的第一输出端,主控芯片10的第一输出端用于输出转速信号。比较器U1的反相输入端依次通过第二电阻R2及第一开关管Q1连接至主控芯片10的第二输出端,主控芯片10的第二输出端用于输出风向信号,第一开关管Q1在主控芯片10的第二输出端输出的风向信号表示风叶反向旋转时导通。比较器U1的反相输入端还通过第三电阻R3接地。比较器U1的输出端作为比较电路的输出端。
比较器U1的正相输入端输入的是风叶的当前转速对应的电压信号,比较器U1的反相输入端输入的是预设转速对应的电压信号,通过比较器U1能够比较出风叶的当前转速与预设转速的大小。
第一开关管Q1的第一极连接至主控芯片10的第二输出端,第一开关管Q1的第二极连接至电源VCC,第一开关管Q1的第三极通过第二电阻R2连接至比较器U1的反相输入端,第一开关管Q1的第三极还通过第四电阻R4接地。通过第一开关管使得在风叶反向旋转的情况下才启动状态判断电路40工作,以避免不必要的操作。
延时电路可以是积分电路、RC电路或IC 555芯片等,通过延时电路能够判断出风叶反向旋转且转速较大的状态是瞬时状态还是持续状态,具体的,当达到预设时间但无法达到设定输出时,认为是瞬时状态,当达到预设时间且达到设定输出时,认为是持续状态。如图5所示,以积分电路为例进行说明。
延时电路包括:运算放大器U2。运算放大器U2的正相输入端依次通过第五电阻R5及第二开关管Q2连接至比较电路的输出端,第二开关管Q2在比较电路输出的信号表示风叶的当前转速大于预设转速时导通。运算放大器U2的反相输入端接地。运算放大器U2的输出端通过电容C1连接至运算放大器U2的正相输入端。运算放大器U2的输出端还连接至主控芯片10的第三输入端与制动部件50,运算放大器U2的输出端作为延时电路的输出端。
其中,预设时间由第五电阻R5和电容C1决定,具体的,预设时间T=R5×C1。
第二开关管Q2的第一极连接至比较电路的输出端,第二开关管Q2的第二极连接至电源VCC,第二开关管Q2的第三极通过第五电阻R5连接至运算放大器U2的正相输入端,第二开关管Q2的第三极还通过第六电阻R6接地。通过第二开关管使得在风叶反向旋转且转速大于预设转速的情况下才启动延时电路对状态的持续性进行判断,以避免不必要的操作。
状态判断电路40的输出端依次通过第三开关管Q3及继电器K1连接至制动部件50,第三开关管Q3在状态判断电路40输出控制信号时导通,由VCC给继电器K1通电,继电器K1闭合。第三开关管Q3的第一极连接至状态判断电路40的输出端,第三开关管Q3的第二极连接至电源VCC,第三开关管Q3的第三极通过继电器K1连接至制动部件50,第三开关管Q3的第三极还通过第七电阻R7接地。通过第三开关管使得在风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态持续预设时间的情况下才允许触发制动部件50动作,以避免误动作。
本实施例提到的开关管可以是三极管或场效应管,图5以三极管为例,开关管的第一极为基极,开关管的第二极为集电极,开关管的第三极为发射极。若使用场效应管,开关管的第一极为栅极,开关管的第二极为漏极,开关管的第三极为源极。
上述装置还可以包括:报警部件,连接至状态判断电路40的输出端,用于在控制信号的驱动下对风叶持续预设时间满足反向旋转且转速大于预设转速的情况进行提示。报警部件可以是发光二极管、蜂鸣器或显示器等,如图5所示,报警部件为发光二极管D1。
参考图5,风向检测部件20检测外风机风叶的旋转方向,并将检测结果传至主控芯片10,主控芯片10输出风向信号,传至三极管Q1的基极,若风向信号表示风叶反向旋转,则Q1导通。
转速检测部件30检测风叶的转速,并将检测结果传至主控芯片10,主控芯片10输出转速信号至比较器U1的正相输入端。比较电路用于判断风叶当前转速是否大于预设转速。积分电路用于判断风叶反向旋转且转速较大的状态为瞬时状态还是持续状态,当达到预设时间但无法达到设定输出时,即为瞬时状态,预设时间T=R5×C1。当风叶反向旋转且转速较大的状态持续时间超过预设时间时,启动报警部件和制动部件50,外风机暂停启动,待风叶转速小于或等于预设转速时,外风机重新启动。状态判断电路、制动部件和报警部件可称为保护电路包括,该保护电路存在三种模式:
(1)正常启动模式
当风向检测部件20检测到风叶正向旋转或不旋转时,主控芯片10输出低电平,保护电路不工作,此时外风机正常启动。
(2)逆风直接启动模式
当风向检测部件20检测到风叶反向旋转时,三极管Q1基极为高电平,Q1导通,A点为高电平,转速检测部件30检测风叶的转速,并将检测结果传至主控芯片10,主控芯片10输出转速信号至比较器U1进行转速大小判断。
①当转速较小时:
当转速较小时,即风叶转速小于或等于预设转速,此时比较器U1同相输入端电压小于反相输入端电压,比较器U1输出低电平“-”,三极管Q2不导通,B点为低电平,U2同相输入端小于反相输入端,积分电路输出也为低电平,将该电平信号输入至主控芯片10的第三输入端,此时主控芯片10发出指令,外风机正常启动,为逆风直接启动模式。
②当转速较大,但风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态无法持续预设时间:
当转速较大时,即风叶转速大于预设转速时,此时比较器U1同相输入端电压大于反相输入端电压,比较器U1输出高电平“+”,三极管Q2导通,B点为高电平,U2同相输入端大于反相输入端,若此时风叶反向旋转且转速较大的状态为瞬时状态,则积分电路输出无法达到设定值,积分电路输出为低电平,此时主控芯片10发出指令,外风机正常启动,为逆风直接启动模式。
(3)逆风停机启动模式
当风向检测部件20检测到风叶反向旋转时,主控芯片10输出高电平至三极管Q1的基极,三极管Q1导通,A点为高电平。当风叶转速较大时,即转速大于预设转速,比较器U1输出高电平“+”,Q2导通,B点为高电平。若风叶反向旋转且转速较大的状态为持续状态,则积分电路输出达到设定值,U2输出高电平“+”,Q3导通,C点变为高电平,将该高电平传至主控芯片10,控制继电器K1线圈得电,K1触点闭合,此时为逆风停机启动模式。K1触点闭合,发光二极管D1线路导通,发光二极管D1发光,提醒用户当前逆风转速过大,同时主控芯片10发出指令,切断外风机开机动作,外风机暂停启动,并启动制动部件50,及时使逆向旋转的风叶停止转动,此时在外界自然风的作用下风叶可能还会旋转,只要转速不超过预设转速即可重启外风机。经过一段时间后若外风机仍未开机,再次检测此时的风叶转速,若此时风叶还在反向旋转且转速大于预设转速,则继续启动制动部件50,直至检测的风叶转速小于或等于预设转速,主控芯片10发出指令,使外风机正常启动。
本发明实施例还提供一种空调设备,包括:上述实施例所述的空调外风机逆风启动控制装置。该空调设备可以是变频空调。
如图6所示,空调外风机逆风启动流程包括以下步骤:
S601,开始,启动空调,主控芯片10向外风机发送启动指令。
S602,风向检测部件20检测风叶的旋转方向。
S603,判断风叶是否为反向旋转,若是,进入S604,若否,进入S608。
S604,转速检测部件30检测风叶的转速。
S605,判断风叶的当前转速是否大于预设转速,若是,进入S606,若否,进入S608。
S606,判断风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态,是否为持续状态,若是,进入S607,若否,进入S608。
S607,暂停启动,触发制动部件50和报警部件,并返回S602重新进行风叶状态判断。
S608,启动外风机。
S609,结束。
本实施例在启动外风机时,通过检测外风机风叶的旋转方向及转速,在风叶反向旋转且转速较大的状态持续预设时间的情况下,及时进行制动,改变风叶当前转动状态,并通过主控芯片发出指令以切断外风机开机动作,直到风叶转速降低至可靠启动的预设转速之下,再重新启动外风机,能够降低外风机逆风启动时存在的风险,达到外风机可靠启动的效果。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (11)

1.一种空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,包括:主控芯片、风向检测部件、转速检测部件、状态判断电路和制动部件;
所述风向检测部件,连接至所述主控芯片,用于检测外风机风叶的旋转方向;
所述转速检测部件,连接至所述主控芯片,用于检测外风机风叶的转速;
所述状态判断电路,连接至所述主控芯片,用于判断所述风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并在判断结果为是的情况下输出控制信号;
所述制动部件,安装至所述风叶的轮毂且连接至所述状态判断电路,用于在所述控制信号的驱动下对所述风叶进行制动;
所述主控芯片,用于在所述控制信号的驱动下切断所述外风机的启动动作,以及,在所述风叶的转速降至小于或等于所述预设转速时,重新启动所述外风机。
2.根据权利要求1所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述状态判断电路包括:比较电路和延时电路;
所述比较电路的输入端连接至所述主控芯片;
所述延时电路的输入端连接至所述比较电路的输出端;
所述延时电路的输出端连接至所述主控芯片和所述制动部件;
所述比较电路用于从所述主控芯片接收风向信号和转速信号,在所述风叶反向旋转的情况下,比较所述风叶的当前转速与所述预设转速,并输出与比较结果对应的信号;
所述延时电路用于判断所述风叶反向旋转且转速大于预设转速的状态是否持续预设时间,并输出与判断结果对应的信号。
3.根据权利要求2所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述比较电路包括:比较器;
所述比较器的正相输入端通过第一电阻连接至所述主控芯片的第一输出端,所述主控芯片的第一输出端用于输出转速信号;
所述比较器的反相输入端依次通过第二电阻及第一开关管连接至所述主控芯片的第二输出端,所述主控芯片的第二输出端用于输出风向信号,所述第一开关管在所述主控芯片的第二输出端输出的风向信号表示风叶反向旋转时导通;
所述比较器的反相输入端还通过第三电阻接地;
所述比较器的输出端作为所述比较电路的输出端。
4.根据权利要求3所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述第一开关管的第一极连接至所述主控芯片的第二输出端,所述第一开关管的第二极连接至电源,所述第一开关管的第三极通过所述第二电阻连接至所述比较器的反相输入端,所述第一开关管的第三极还通过第四电阻接地。
5.根据权利要求2所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述延时电路包括:运算放大器;
所述运算放大器的正相输入端依次通过第五电阻及第二开关管连接至所述比较电路的输出端,所述第二开关管在所述比较电路输出的信号表示风叶的当前转速大于预设转速时导通;
所述运算放大器的反相输入端接地;
所述运算放大器的输出端通过电容连接至所述运算放大器的正相输入端;
所述运算放大器的输出端还连接至所述主控芯片与所述制动部件。
6.根据权利要求5所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述第二开关管的第一极连接至所述比较电路的输出端,所述第二开关管的第二极连接至电源,所述第二开关管的第三极通过所述第五电阻连接至所述运算放大器的正相输入端,所述第二开关管的第三极还通过第六电阻接地。
7.根据权利要求1所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述状态判断电路的输出端依次通过第三开关管及继电器连接至所述制动部件,所述第三开关管在所述状态判断电路输出所述控制信号时导通;
所述第三开关管的第一极连接至所述状态判断电路的输出端,所述第三开关管的第二极连接至电源,所述第三开关管的第三极通过所述继电器连接至所述制动部件,所述第三开关管的第三极还通过第七电阻接地。
8.根据权利要求1所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述制动部件包括:第一刹车片和第二刹车片,所述第一刹车片的第一端安装至所述轮毂的第一面,所述第二刹车片的第一端安装至所述轮毂的第二面,所述第一面与所述第二面相对,所述第一刹车片的第二端和所述第二刹车片的第二端通过刹车线连接。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,还包括:报警部件,连接至所述状态判断电路的输出端,用于在所述控制信号的驱动下对所述风叶持续预设时间满足反向旋转且转速大于预设转速的情况进行提示。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的空调外风机逆风启动控制装置,其特征在于,所述风向检测部件安装至所述外风机的侧边框架,所述风向检测部件为电压式风向传感器、光电式风向传感器或电子罗盘式风向传感器;所述转速检测部件为霍尔转速传感器、光电式风速传感器、机械式风速传感器或超声波式风速传感器。
11.一种空调设备,其特征在于,包括:权利要求1至10中任一项所述的空调外风机逆风启动控制装置。
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