CN204304851U - 电机启动辅助电路 - Google Patents

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杨叔仲
陈为斌
柴智
刘双春
魏肃
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Xiamen Xinyang micro power Co.,Ltd.
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XIAMEN DACHUAN TECHNOLOGY Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开一种电机启动辅助电路,其包括通断控制电路、驱动电路、控制IC电路、电流采样电路和电机,通断控制电路的输入端接于直流电输入,通断控制电路的输出端接于电流采样电路的输入端,电流采样电路的输出端接于控制IC电路的输入端和电机的输入端,控制IC电路的输出端接于驱动电路的输入端,驱动电路的输出端接于通断控制电路的输入端。该电机启动辅助电路运行原理如下:在给电机通电时,电流采样电路检测电机的启动电流,并发送至控制IC电路,控制IC电路根据收到的启动电流以及预设的参数,判断电机是否正常启动,如果非正常启动,则控制IC电路控制驱动电路和通断控制电路以一定的频率,间歇式地向电机供电,则可将电机启动起来。

Description

电机启动辅助电路
技术领域
本实用新型涉及一种用于在电机启动困难时进行辅助启动的电路,可以提高电机的启动能力。
背景技术
电机可精确地控制旋转速度或转矩,其是通过两个磁场的互作用产生旋转。定子通过永磁体或受激励电磁铁产生一个固定磁场,转子由一系列电磁体构成,当电流通过其中一个绕组时会产生一个磁场。对有刷电机而言,转子上的换向器和定子的电刷在电机旋转时为每个绕组供给电能。通电转子绕组与定子磁体有相反极性,因而相互吸引,使转子转动至与定子磁场对准的位置。当转子到达对准位置时,电刷通过换向器为下一组绕组供电,从而使转子维持旋转运动。
但是在使用电机的场合,有时会出现供电不足或是负载过大,导致电机无法正常启动的情况。一般解决这种问题,通常是采取加大供电来解决。但是加大供电具有诸多不便,而且容易损坏整个电路。
实用新型内容
因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种电机启动辅助电路,对电机启动电路进行改进,无需加大供电即可解决电机无法正常启动的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的思路是,在给电机通电时,检测电流,若电机正常启动,那么除了启动瞬间电流较大外,后面运行时的电流都较小,若电机堵转,则电流会很大,且持续时间长。根据采样到的电流情况,控制IC判断电机是否堵转,若堵转,则以一定的频率,间歇式地向电机供电。
具体的,本实用新型的技术方案是,一种电机启动辅助电路,包括通断控制电路、驱动电路、控制IC电路、电流采样电路和电机,通断控制电路的输入端接于直流电输入,通断控制电路的输出端接于电流采样电路的输入端,电流采样电路的输出端接于控制IC电路的输入端和电机的输入端,控制IC电路的输出端接于驱动电路的输入端,驱动电路的输出端接于通断控制电路的输入端。
上述电机启动辅助电路运行原理如下:在给电机通电时,电流采样电路检测电机的启动电流,并发送至控制IC电路,控制IC电路根据收到的启动电流以及预设的参数,判断电机是否正常启动,如果非正常启动,则控制IC电路控制驱动电路和通断控制电路以一定的频率,间歇式地向电机供电,则可将电机启动起来。
进一步的,作为一个简单可行的方案,所述通断控制电路采用马达MT[l1] 实现。
更进一步的,所述通断控制电路采用马达MT和继电器K1配合实现。
进一步的,作为一个简单可行的方案,所述驱动电路采用三极管Q1及其跟随电路实现。
进一步的,作为一个简单可行的方案,所述电流采样电路采用串联的电阻实现。
本实用新型采用上述方案,控制IC电路通过电流采样电路对电机的电流进行采集,并判断是否正常启动,如果没有正常启动则以一定的频率,间歇式地向电机供电,这样一来,只要电机的供电不是特别不足,或负载不是超过额定值太多,通常都可以将电机启动起来。本实用新型的上述方案简单易实现,具有很好的可行性和实用性。
附图说明
图1为本实用新型的电机启动辅助电路的原理框图;
图2为本实用新型的实施例1的电路原理图;
图3为本实用新型的实施例2的电路原理图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
参见图1,本实用新型的一种电机启动辅助电路,包括通断控制电路、驱动电路、控制IC电路、电流采样电路和电机,通断控制电路的输入端接于直流电输入,通断控制电路的输出端接于电流采样电路的输入端,电流采样电路的输出端接于控制IC电路的输入端和电机的输入端,控制IC电路的输出端接于驱动电路的输入端,驱动电路的输出端接于通断控制电路的输入端。
实施例1
本实施例中,作为一个具体的实现方案,参见图2,该电机启动辅助电路包括控制芯片U1、马达MT1、三极管Q1、电阻R1和电阻Rsen,控制芯片U1的电源接于VDD,控制芯片U1的控制端串联一电阻R1后,接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极连接马达MT1的一端,马达MT1的另一端连接电源VCC,三极管的发射极一路连接至控制芯片U1,另一路串联一电阻Rsen后接地。
实施例2
与实施例1不同的是,本实施例中,通断控制电路采用马达MT和继电器K1配合实现。
具体的,参见图3,该电机启动辅助电路包括控制芯片U1、马达MT1、继电器K1、三极管Q1、电阻R1和电阻Rsen,控制芯片U1的电源接于VDD,控制芯片U1的控制端串联一电阻R1后,接三极管Q1的基极;三极管Q1的集电极连接继电器K1的控制端,继电器K1常开端连接马达MT1的一端,马达MT1的另一端连接电源VCC,继电器K1的常闭端一路串联电阻Rsen后接地,另一路连接至控制芯片U1,三极管的发射极接地。
上述实施例中,在给电机通电时,电路首先检测电流,若电机正常启动,那么除了启动瞬间电流较大外,后面运行时的电流都较小,若电机堵转,则电流会很大,且持续时间长。根据采样到的电流情况,控制芯片U1判断电机是否堵转,若堵转,则以一定的频率,间歇式地向电机供电,这样一来,只要电机的供电不是特别不足,或负载不是超过额定值太多,通常都可以将电机启动起来。
另外,对于间歇式启动的间隔,控制芯片U1可根据实际情况进行调整,通电时间通常可在0.1~2秒之间,断电时间通常也在0.1~2秒之间。调节的依据是,若通电时,电机有轻微的动作,那么记录该动作的时间,以该时间或略减少,作为通电时间;断电时,若之前电机有轻微动作,通常此时也会有返回的动作,记录该时间,并小范围增长或缩短,作为断电的时间。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种电机启动辅助电路,其特征在于:包括通断控制电路、驱动电路、控制IC电路、电流采样电路和电机,通断控制电路的输入端接于直流电输入,通断控制电路的输出端接于电流采样电路的输入端,电流采样电路的输出端接于控制IC电路的输入端和电机的输入端,控制IC电路的输出端接于驱动电路的输入端,驱动电路的输出端接于通断控制电路的输入端。
2.根据权利要求1所述的电机启动辅助电路,其特征在于:所述通断控制电路采用马达MT 实现。
3.根据权利要求1所述的电机启动辅助电路,其特征在于:所述通断控制电路采用马达MT和继电器K1配合实现。
4.根据权利要求1或2或3所述的电机启动辅助电路,其特征在于:所述驱动电路采用三极管Q1及其跟随电路实现。
5.根据权利要求1或2或3所述的电机启动辅助电路,其特征在于:所述电流采样电路采用串联的电阻实现。
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