CN202348735U - 一种充电机的散热控制电路 - Google Patents

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刘飞
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张立福
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Abstract

一种充电机的散热控制电路,包括串联于充电机负极输出线中的电阻R28、串联于充电机散热风扇电源线路中的三极管Q2以及一控制芯片U2,控制芯片的信号采集接脚与电阻R28连接,控制芯片的信号输出接脚与三极管Q2的基极连接。且控制芯片U2为四运放LM324集成芯片。本实用新型可以根椐充电机负载大小自动的调节风扇转速、风量大小,当充电机没有带负载时,不需要风冷散热,风扇就不工作,与现有技术相比,本实用新型更加智能,更加节能,散热效率更高。

Description

一种充电机的散热控制电路
技术领域
本实用新型涉及一种充电机的散热控制电路改进技术。
背景技术
在大功率的充电机中一般借助风扇进行风冷散热,但一般是有带重载温度比较高时才需要风扇散热,而空载或轻载时则不需要风扇工作。而现有技术中,风扇在充电机开始充电时即开始工作,并没有根据负载大小而自动调节风扇风量大小的功能。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题是提供一种可根据负载大小自动调节风量大小的充电机的散热控制电路。
本实用新型采用如下方案实现:
一种充电机的散热控制电路,包括串联于充电机负极输出线中的电阻R28、串联于充电机散热风扇电源线路中的三极管Q2以及一控制芯片U2,控制芯片的信号采集接脚与电阻R28连接,控制芯片的信号输出接脚与三极管Q2的基极连接。
其中,所述的控制芯片U2为四运放LM324集成芯片。
本实用新型可以根椐充电机负载大小自动的调节风扇转速、风量大小,当充电机没有带负载时,不需要风冷散热,风扇就不工作,与现有技术相比,本实用新型更加智能,更加节能,散热效率更高。
说明书附图
     图1为本实用新型实施例电路图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员理解,下面将结合附图以及实施例对本实用新型作进一步详细描述:
本实施例揭示的充电机的散热控制电路针对现有充电机散热风扇不能根据负载大小自动调节风扇风量大小的缺陷而提出的改进方案,该方案包括串联于充电机负极输出线中的电阻R28、串联于充电机散热风扇电源线路中的三极管Q2以及一控制芯片U2,该控制芯片U2为四运放LM324集成芯片,控制芯片U2的信号采集接脚与电阻R28连接,控制芯片U2的信号输出接脚与三极管Q2的基极连接。
当充电机处于空载状态时,电阻R28无电流通过,电阻R28上也就没有压降,四运放LM324集成芯片的信号输出接脚14脚输出低电平,三极管Q2截止,风扇不工作。当充电机处于带载工作状态时,有电流流过电阻R28,电阻R28上有压降产生,四运放LM324集成芯片的的信号输出接脚14脚输出高电平,三极管Q2导通,风扇开始工作,并且负载越大,电阻R28上的压降也就越大,四运放LM324集成芯片的的信号输出接脚14脚输出电平越高,风扇转速越快,散热效果越好,由此实现了风扇根据充电机负载大小实现自动调节风量大小的功能。
以上为本实用新型的其中具体实现方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些显而易见的替换形式均属于本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种充电机的散热控制电路,其特征在于,包括串联于充电机负极输出线中的电阻R28、串联于充电机散热风扇电源线路中的三极管Q2以及一控制芯片U2,控制芯片的信号采集接脚与电阻R28连接,控制芯片的信号输出接脚与三极管Q2的基极连接。
2.根据权利要求1所述的充电机的散热控制电路,其特征在于,所述的控制芯片U2为四运放LM324集成芯片。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106122065A (zh) * 2016-06-30 2016-11-16 中国电力科学研究院 用于电动汽车充电机的风扇转速控制系统及其控制方法
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