CN211352084U - 一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路 - Google Patents

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钟其树
彭惠
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Abstract

本实用新型公开了一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其包括:反电动势整流滤波电路,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;电源使能控制电路,用于控制电源的输出或输入;电源电路,用于给用电设备提供电力供应;MCU控制输入电路,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;所述反电动势整流滤波电路和所述电源使能控制电路和所述电源电路以及所述MCU控制输入电路依次电性连接。采用以上设计,结构简单,无需考虑物理开关的安装位置,不需要设计线槽;装配简单,无需铺设控制器及按键之间连接线,正常装配控制器即可;成本低,减少了无用的配件。

Description

一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路
技术领域
本实用新型涉及电动滑板车,特别是涉及一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路。
背景技术
电动滑板车因其外观时尚、便于携带,可很好地解决人们的短途通勤或出行最后一公里的问题,加上采用锂电池提供能源,符合绿色环保潮流,正被越来越多客户所接受。由于采用锂电池提供能源,为了避免长时间放置后电池电量耗光,以及延长滑板的待机时间,均会对控制系统的电源进行控制。目前存在两种控制方式:(1)采用物理开关,通过物理开关的通断来实现控制系统的电源通断;(2)采用轻触开关,通过按下轻触开关使控制系统的电源建立,同时MCU(主控单元)检测到按键按下后,输出控制信号,从而保持控制系统电源的工作状态。
这两种控制方式存在的不足:
1.结构复杂,需要考虑物理开关/轻触开关的安装位置,需规划连接线的走向问题,并需预留相应的线槽;
2.装配复杂,需整理开关与控制系统之间的连接线;
3.成本高,经济效益受限,配件成本、装配成本等。
因此,现在亟需设计一种能解决上述一个或者多个问题的基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路。
发明内容
为解决现有技术中存在的一个或者多个问题,本实用新型提供了一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路。
本实用新型为达到上述目的所采用的技术方案是:一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路包括:
反电动势整流滤波电路,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;
电源使能控制电路,用于控制电源的输出或输入;
电源电路,用于给用电设备提供电力供应;
MCU控制输入电路,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;
所述反电动势整流滤波电路和所述电源使能控制电路和所述电源电路以及所述MCU控制输入电路依次电性连接。
在一些实施例中,所述反电动势整流滤波电路包括:依次电性连接的整流二极管D6、滤波电容C18、限流电阻R42、分压电阻R70、滤波电容C24;所述整流二极管D6的正极连接电机三相中的任意一相。
在一些实施例中,所述电源使能控制电路包括:依次电性连接的限流电阻R37、分压电阻R38、三极管Q2、分压电阻R74、限流电阻R76、三极管Q6。
在一些实施例中,所述MCU输入控制电路包括:限流电阻R56,所述限流电阻R56的一端电连接MCU的控制管脚,另一端电连接所述限流电阻R37和所述分压电阻R38的连接点。
本实用新型的有益效果是:相较于现有技术,本实用新型包括:反电动势整流滤波电路,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;电源使能控制电路,用于控制电源的输出或输入;电源电路,用于给用电设备提供电力供应;MCU控制输入电路,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;所述反电动势整流滤波电路和所述电源使能控制电路和所述电源电路以及所述MCU控制输入电路依次电性连接。采用以上设计,结构简单,无需考虑物理开关的安装位置,不需要设计线槽;装配简单,无需铺设控制器及按键之间连接线,正常装配控制器即可;成本低,减少了无用的配件。
附图说明
图1为本实用新型较佳实施例电路原理图。
图中:1、反电动势整流滤波电路;2、电源使能控制电路;3、电源电路;4、MCU控制输入电路。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加浅显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1所示 ,本实用新型提供了一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路包括:
反电动势整流滤波电路1,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;
电源使能控制电路2,用于控制电源的输出或输入;
电源电路3,用于给用电设备提供电力供应;
MCU控制输入电路4,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;
所述反电动势整流滤波电路1和所述电源使能控制电路2和所述电源电路3以及所述MCU控制输入电路4依次电性连接。
在一些实施例中,所述反电动势整流滤波电路1包括:依次电性连接的整流二极管D6、滤波电容C18、限流电阻R42、分压电阻R70、滤波电容C24;所述整流二极管D6的正极连接电机三相中的任意一相。
在一些实施例中,所述电源使能控制电路2包括:依次电性连接的限流电阻R37、分压电阻R38、三极管Q2、分压电阻R74、限流电阻R76、三极管Q6。
在一些实施例中,所述MCU输入控制电路4包括:限流电阻R56,所述限流电阻R56的一端电连接MCU的控制管脚,另一端电连接所述限流电阻R37和所述分压电阻R38的连接点。
具体的,无刷直流电机在滑行过程会产生反电动势,通过反电动势整流滤波电路1,对反电动势进行整流滤波,然后通过电阻分压提供给电源使能控制电路2,从而实现对电源的使能控制,电源电路3使能后,电源系统正常工作,整个控制系统的电源得以建立,MCU(主控单元)正常工作后,通过MCU控制输入电路4保持电源使能控制电路2的正常工作,从而保证整个电源系统的可靠工作。
详细的说:整流二极管Q6的一端与无刷直流电机的三相中的任意一相连接,当无刷直流电机滑行产生反电动势时,整流二极管D6对反电动势进行整流,随后通过滤波电容C18进行储能,再经过限流电阻R42和分压电阻R70分压和通过滤波电容C24滤波后再提供给电源使能控制电路2,反电动势电压经过整流滤波后提供给限流电阻R37,经过限流电阻R37和分压电阻R38分压后,控制三极管Q2导通;Q2导通后,B+(电池电压)经过分压电阻R74和限流电阻R76分压后控制三极管Q6导通,三极管Q6导通后,给电源电路3提供工作电压;电源电路3的结构采决于采用的电源方案,电源电路3为现有技术,故在此不做详细叙述;电源电路3使能后,电源系统正常工作,整个控制系统得电源建立,MCU中的限流电阻R56的一端连接MCU的控制管脚,另一端连接到限流电阻R37分压电阻R38的连接点;MCU正常工作,当MCU正常工作后,输出控制电平保持电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;
MCU微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(SingleChip Microcomputer )或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
综上所述,本实用新型包括反电动势整流滤波电路1,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;电源使能控制电路2,用于控制电源的输出或输入;电源电路3,用于给用电设备提供电力供应;MCU控制输入电路4,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;所述反电动势整流滤波电路1和所述电源使能控制电路2和所述电源电路3以及所述MCU控制输入电路4依次电性连接。采用以上设计,结构简单,无需考虑物理开关的安装位置,不需要设计线槽;装配简单,无需铺设控制器及按键之间连接线,正常装配控制器即可;成本低,减少了无用的配件。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的一种或多种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对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,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (4)

1.一种基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路包括:
反电动势整流滤波电路,用于对电机产生的反电动势进行整流滤波和电阻分压;
电源使能控制电路,用于控制电源的输出或输入;
电源电路,用于给用电设备提供电力供应;
MCU控制输入电路,用于输出控制电平保持所述电源使能控制电路正常工作,从而维持整个电源系统的正常工作;
所述反电动势整流滤波电路和所述电源使能控制电路和所述电源电路以及所述MCU控制输入电路依次电性连接。
2.根据权利要求1所述的基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述反电动势整流滤波电路包括:依次电性连接的整流二极管D6、滤波电容C18、限流电阻R42、分压电阻R70、滤波电容C24;所述整流二极管D6的正极连接电机三相中的任意一相。
3.根据权利要求2所述的基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述电源使能控制电路包括:依次电性连接的限流电阻R37、分压电阻R38、三极管Q2、分压电阻R74、限流电阻R76、三极管Q6。
4.根据权利要求3所述的基于无刷直流电机反电动势的智能电源控制电路,其特征在于,所述MCU控制输入电路包括:限流电阻R56,所述限流电阻R56的一端电连接MCU的控制管脚,另一端电连接所述限流电阻R37和所述分压电阻R38的连接点。
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