CN205791463U - 一种电机保护电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种电机保护电路,包括电机,电机的一端连接电源,电机的另一端一路连接电机信号采集电路,还有一路连接电机控制电路,电机信号采集电路连接微处理器的输入端,电机控制电路连接微处理器的输出端,电机控制电路包括NMOS管,NMOS管连接电机并控制电机的通断,NMOS管连接一三极管Q并由三极管Q控制NMOS管的通断,三极管Q连接微处理器的输出端,并由微处理器的输出端控制三极管Q的通断。本实用新型通过电路的合理设置,实现了电机开路时,能够实时采集到该信号,并且通过电机控制电路实现电机悬空关断,保护了开路或短路时的电机。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电机保护电路。
背景技术
现有技术中,当电机出现故障时,如开路时,不能马上切断电源,则会产生危险,对电机产生损伤。
发明内容
为了克服现有技术的上述不足,本实用新型提供一种电机出现故障时能够使电机停止工作的电机保护电路。
本实用新型解决其技术问题的技术方案是:
一种电机保护电路,包括电机,电机的一端连接电源,电机的另一端一路连接电机信号采集电路,还有一路连接电机控制电路,所述的电机信号采集电路连接微处理器的输入端,所述的电机控制电路连接微处理器的输出端,所述的电机控制电路包括NMOS管,所述的NMOS管连接电机并控制电机的通断,所述的NMOS管连接一三极管Q并由三极管Q控制NMOS管的通断,所述的三极管Q连接微处理器的输出端,并由微处理器的输出端控制三极管Q的通断。
作为优选,NMOS管的漏极连接电机,NMOS管的源极接地,NMOS管的栅极连接三极管Q的集电极,三极管Q的发射极接地,三极管Q的集电极还分别通过电阻连接电源以及发射极,三极管Q的基极连接微处理器的输出端。
作为优选,电机信号采集电路包括连接电机的开关二极管,开关二极管的负极端连接电机,正极端通过电阻连接直流电源,开关二极管的正极端还连接微处理器的输入端。
作为优选,电机的两端、NMOS管的漏极与源极之间分别连接有肖特基二极管,所述的三极管Q的集电极和发射极之间连接有稳压二极管。
电机信号采集电路采集电机信号,在正常情况下,微处理器的输出端输出低电平,则三极管Q不导通,NMOS管导通,电机处于工作状态。当电机开路时,电机信号采集电路采集到较高的电压数据,控制微处理器输出高电平,则三极管导通,NMOS管不导通,电机悬空关断,保护了开路时的电机。
具体过程是,在电机正常工作时,电机连接NMOS管的一端为低电平,则开关二极管导通,电机信号采集电路采集的是开关二极管的正极端的电压为低电平,微处理器输出的是低电平,三极管Q的基极与发射极之间的电压小于启动电压,三极管Q不导通,三极管Q即NMOS管的栅极为高电平,NMOS管导通,电机正常工作。当电机开路或短路时,开关二极管的负极端跳到高电平,则开关二极管不导通,开关二极管的正极端为高电平,电机信号采集电路采集到高电平信号,微处理器输出高电平,三极管Q导通,三极管Q的集电极为低电平,NMOS管的栅极与源极之间电压小于启动电压,NMOS管不导通,则电机悬空关断,保护了开路时的电机。
电机的两端、NMOS管的漏极与源极之间分别连接有肖特基二极管,是为了防止电压反向时损坏对电机、NMOS管。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过电路的合理设置,实现了电机开路时,能够实时采集到该信号,并且通过电机控制电路实现电机悬空关断,保护了开路或短路时的电机。
附图说明
图1是本实用新型的电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
如图1所示,一种电机保护电路,包括电机2,电机的一端连接24V电源,电机的另一端一路连接电机信号采集电路,还有一路连接电机控制电路,电机信号采集电路连接微处理器的输入端,所述的电机控制电路连接微处理器的输出端。电机控制电路包括NMOS管1, NMOS管连接电机并控制电机的通断,NMOS管1的漏极连接电机,NMOS管的源极接地,NMOS管的栅极连接一三极管Q4的集电极, 且NMOS管的栅极通过电阻R3连接24V电源,NMOS管由三极管Q控制通断。三极管Q的发射极接地,三极管Q的集电极还通过电阻R4连接发射极,集电极与发射极之间连接有稳压管,三极管Q的基极连接微处理器的输出端。三极管Q连接微处理器的输出端,并由微处理器的输出端控制三极管Q的通断。
电机信号采集电路包括连接电机的开关二极管3,开关二极管的负极端连接电机,正极端通过电阻R1连接直流电源,开关二极管的正极端还通过电阻R2连接微处理器的输入端。电机的两端、NMOS管的漏极与源极之间分别连接有肖特基二极管。
电机信号采集电路采集电机信号,在正常情况下,微处理器的输出端输出低电平,则三极管Q不导通,NMOS管1导通,电机2处于工作状态。当电机开路或短路时,电机信号采集电路采集到较高的电压数据,控制微处理器输出高电平,则三极管导通,NMOS管不导通,电机悬空关断,保护了开路短路时的电机。
具体过程是,在电机正常工作时,电机连接NMOS管的一端为低电平,则开关二极管导通,电机信号采集电路采集的是开关二极管3的正极端的电压为低电平,微处理器输出的是低电平,三极管Q的基极与发射极之间的电压小于启动电压,三极管Q不导通,三极管Q即NMOS管的栅极为高电平,NMOS管导通,电机正常工作。当电机开路或短路时,开关二极管的负极端跳到高电平,则开关二极管不导通,开关二极管的正极端为高电平,电机信号采集电路采集到高电平信号,微处理器输出高电平,三极管Q导通,三极管Q的集电极为低电平,NMOS管的栅极与源极之间电压小于启动电压,NMOS管不导通,则电机悬空关断,保护了开路时的电机。
电机的两端、NMOS管的漏极与源极之间分别连接有肖特基二极管,是为了防止电压反向时损坏对电机、NMOS管。
本实用新型通过电路的合理设置,实现了电机开路或短路时,能够实时采集到该信号,并且通过电机控制电路实现电机悬空关断,保护了开路短路时的电机。
Claims (4)
1.一种电机保护电路,包括电机,电机的一端连接电源,电机的另一端一路连接电机信号采集电路,还有一路连接电机控制电路,所述的电机信号采集电路连接微处理器的输入端,所述的电机控制电路连接微处理器的输出端,其特征在于:所述的电机控制电路包括NMOS管,所述的NMOS管连接电机并控制电机的通断,所述的NMOS管连接一三极管Q并由三极管Q控制NMOS管的通断,所述的三极管Q连接微处理器的输出端,并由微处理器的输出端控制三极管Q的通断。
2.根据权利要求1所述的一种电机保护电路,其特征在于:所述NMOS管的漏极连接电机,NMOS管的源极接地,NMOS管的栅极连接三极管Q的集电极,三极管Q的发射极接地,三极管Q的集电极还分别通过电阻连接电源以及发射极,三极管Q的基极连接微处理器的输出端。
3.根据权利要求2所述的一种电机保护电路,其特征在于:所述的电机信号采集电路包括连接电机的开关二极管,开关二极管的负极端连接电机,正极端通过电阻连接直流电源,开关二极管的正极端还连接微处理器的输入端。
4.根据权利要求3所述的一种电机保护电路,其特征在于:所述的电机的两端、NMOS管的漏极与源极之间分别连接有肖特基二极管,所述的三极管Q的集电极和发射极之间连接有稳压二极管。
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- 2016-05-20 CN CN201620461727.4U patent/CN205791463U/zh active Active
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