CN200946578Y - 电风扇摇头角度无级调整机构 - Google Patents
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Abstract
一种电风扇摇头角度无级调整机构,具体地说就是使电风扇的摇头的夹角范围可根据需要进行任意调整的机构。通过电风扇摇头机构中心定位传感器触发单稳态触发器定时电路工作,当定时电路所设定的延时时间到达后,微分输出电路输出一个控制电流到电磁铁工作使可控换向微型永磁同步电机实现一次换向,如此循环;定时电路的延时时间是可调整的,本实用新型就是通过调整定时电路的延时时间来达到调整电风扇摇头角度范围的。使用者可根据人数的多少和使用环境的不同而调整电风扇摇头角度范围,使电风扇的使用性能更加完善。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电风扇摇头角度无级调整机构,具体地说就是使电风扇的摇头的夹角范围可根据需要进行任意調整的机构。
背景技术
目前电风扇在使用时,只能选择摇头和停止摇头,而选择摇头时,风扇头的夹角范围是不能调整的,只能在最大范围内摇头。
发明内容
为了克服传统电风扇摇头的夹角范围不能調整的不足之处,本实用新型提供一种结构简单、安装方便、低成本的方法,利用控制电路去控制一种可控换向微型永磁同步电机,达到控制电风扇摇头角度范围的目的。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:通过电风扇摇头机构中心定位传感器触发单稳态触发器定时电路工作,当定时电路所设定的延时时间到达后,微分输出电路输出一个控制电流到电磁铁工作,使可控换向微型永磁同步电机实现一次换向,如此循环。定时电路的延时时间是可调整的,本实用新型就是通过調整定时电路的延时时间来达到調整电风扇摇头角度范围的。
本实用新型带来的益处是,使用者可根据人数的多少和使用环境的不同而調整电风扇摇头角度范围。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型的结构框图。
图2是本实用新型的电路原理图。
图3是可控换向微型永磁同步电机的构造原理图。
图4是本实用新型实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图1-4对本实用新型作进一步的说明。
在图1中,通过电风扇摇头机构中心定位传感器触发单稳态触发器定时电路工作,当定时电路所设定的延时时间到达后,微分输出电路输出一个控制电流到电磁铁工作使可控换向微型永磁同步电机实现一次换向,当可控换向微型永磁同步电机反向旋转再次触发电风扇摇头机构中心定位传感器后,单稳态触发器定时电路工作,如此循环;定时电路的延时时间是可调整的,本实用新型就是通过調整定时电路的延时时间来达到調整电风扇摇头角度范围的。
在图2中,电阻(R1)、电容(C1)、电阻(R2)、二极管(D1)、(D2)、稳压二极管(Z1)及电容(C2)连接组成电容降压、半波整流、并联稳压滤波低压直流电路,电阻(R1)主要为防电流冲击的限流电阻,电阻(R2)为电容(C1)的泄放电阻,二极管(D1)为电阻(C1)提供电源负半周通路,以使电容(C1)工作在交流状态,起到限流降压的作用,二极管(D1)正半周整流,稳压二极管(Z1)并联稳压,电容(C2)滤波,为整个电路提供直流电压;(C-SW)为电风扇摇头机构中心定位触发传感器;电阻(R6)、可调电阻(VR1-1)、电容(C3)与集成电路(U1)的(6)和(7)脚连接组成单稳态触发器定时电路;平时电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)断开,集成电路(U1)的(2)脚由电阻(R3)上拉为高电平,集成电路(U1)的(3)脚无输出[输出低电平],当电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)导通后再断开时,集成电路(U1)的(2)脚输入电平有一个由低到高的跳变,电路进入暂稳压,即定时开始,集成电路(U1)的(3)脚输出高电平,晶体管(Q1)截止,延时时间[即集成电路(U1)的(3)脚输出高电平的时间]由电阻(R6)、可调电阻(VR1-1)及电容(C3)决定,约为1.1RC[其中R单位为欧姆,C的单位为法拉,时间为秒]当定时时间到后,集成电路(U1)的(3)脚输出低电平,电路又恢复到稳定状态;集成电路(U1)的(3)脚通过电阻(R5)、电容(C5)连接到晶体管(Q1)的基极,同电阻(R5)、电容(C5)、电阻(R4)组成微分输出电路,晶体管(Q1)的集电极与电磁铁(K1-A)连接,该电路只有在集成电路(U1)的(3)脚由高电平跳变为低电平的瞬间才能使晶体管(Q1)导通,电磁铁(K1-A)有磁埸产生,晶体管(Q1)导通的时间主要由电阻(R5)、电容(C5)决定[在本电路中,导通时间约0.2秒],电阻(R4)为电容(C5)提供放电回路,二极管(D3)为续流二极管,为电磁铁(K1-A)的反向自感电势提供放电回路,以保护晶体管(Q1);由于单稳态电路与微分输出电路的共同作用,使得整个电路在通电工作后,只有在电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)由导通到断开瞬间,才开始定时,定时时间到后,电磁铁(K1-A)短时吸合又断电。
在图3中,可控换向微型永磁同步电机(M1)内部,旋转阻尼轮(3)通过弹性安装夹臂(5)安装在减速齿轮(2)的旋转阻尼轮安装位(1)上,旋转阻尼轮(3)与减速齿轮(2)同向旋转;减速齿轮(2)安装在减速齿轮轴(6)上,与同步电机转子(9)啮合;旋转阻尼轮(3)与同步电机转子(9)反向旋转,当旋转阻尼轮(3)的阻尼臂(4)与同步电机转子(9)的受阻位(8)碰触时产生停止力,同步电机转子(9)反转,旋转阻尼轮(3)同时反方向旋转直至阻尼臂(4)又与同步电子转子(9)的受阻位(8)碰触产生停止力,同步电子转子(9)再次反向旋转,如此循环;伸缩阻挡臂(10)平时伸出时,阻挡在旋转阻力轮(3)的(A)位或(B)位使旋转阻尼轮(3)不能与减速齿轮(2)同步旋转,并阻止同步电机转子(9)反向旋转,从而形成稳态的定向同步电机;当电磁铁(K1-A)吸合,带动伸缩阻挡臂(10)缩回,旋转阻尼轮(3)的(A)位或(B)位所受阻力释放,旋转阻尼轮(3)与减速齿轮(2)同向旋转直至阻尼臂(4)与同步电机转子(9)的受阻位(8)碰触产生停止力,同步电子转子(9)反向旋转,由于伸缩阻挡臂(10)已复位,旋转阻尼轮(3)停止与减速齿轮(2)同向旋转,并阻止同步电子转子(9)反向旋转,从而又形成往另一方向旋转的稳态定向同步电机。电磁铁(K1-A)通过安装孔(7)安装在可控换向微型永磁同步电机(M1)的侧壁上,电磁铁(K1-A)每工作一次,带动伸缩阻挡臂(10)缩回一次,可控换向微型永磁同步电机(M1)转子(9)即改变一次旋转方向且定向旋转。
在图4中,摇头轴(11)用固定销安装在可控换向微型永磁同步电机(M1)的功率输出轴(13)上,电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)安装在可控换向微型永磁同步电机(M1)的面板上并与摇头轴(11)上的触发装置(12)相接触,电磁铁(K1-A)安装在可控换向微型永磁同步电机(M1)的侧壁上。
结合图1-4,本实用新型的工作过程是:当电源开关(VR1-2)接通后,可控换向微型永磁同步电机(M1)通电旋转,电风扇开始摇头,当风扇头到达中心位置时,摇头轴(11)上的触发装置(12)触发电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)使之导通后,单稳触发器定时电路开始计时,电风扇继续摇头,当可调电阻(VR1-1)所设定的延时时间到达后,微分输出电路输出电流使电磁铁(K1-A)工作,带动伸缩阻挡臂(10)缩回一次,可控换向微型永磁同步电机(M1)马上反向旋转,同时带动电风扇反向摇头;当摇头轴(11)上的触发装置(12)再次触发电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)并使之导通后,单稳触发器定时电路重新开始计时,以上过程开始重复;通过调整可调电阻(VR1-1)来调节延时时间达到调整电风扇摇头角度范围的目的。
Claims (6)
1、一种电风扇摇头角度无级调整机构,由电风扇摇头机构中心定位触发装置、电风扇摇头机构中心定位触发传感器、单稳态触发器定时电路、微分输出电路、可控换向微型永磁同步电机组成,其特征是:电阻(R6)、可调电阻(VR1-1)、电容(C3)与集成电路(U1)的(6)和(7)脚连接,集成电路(U1)的(3)脚连接电阻(R5)、电容(C5)再连接到晶体管(Q1)的基极,晶体管(Q1)的集电极与电磁铁(K1-A)连接。
2、根据权利要求1所述的电风扇摇头角度无级调整机构,其特征是:在摇头轴(11)上设有触发装置(12)。
3、根据权利要求1所述的电风扇摇头角度无级调整机构,其特征是:在可控换向微型永磁同步电机(M1)上设有电风扇摇头机构中心定位触发传感器(C-SW)。
4、根据权利要求1所述的电风扇摇头角度无级调整机构,其特征是:在可控换向微型永磁同步电机(M1)上设有电磁铁(K1-A)。
5、根据权利要求1所述的电风扇摇头角度无级调整机构,其特征是:伸缩阻挡臂(10)和电磁铁(K1-A)连接。
6、根据权利要求1所述的电风扇摇头角度无级调整机构,其特征是:旋转阻尼轮(3)通过弹性安装夹臂(5)安装在减速齿轮(2)的旋转阻尼轮安装位(1)上。
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