1.本实用新型涉及直流电机供电技术领域,具体是一种高压直流电机供电电路。
背景技术:
2.高压直流电机的驱动电源供电额定电压一般为310v,范围为263v-389v,而电子产品(如空气净化器等)的ac输入电压范围为宽范围(90vac-264vac),整流之后直流电压范围为127v-373v,不能完全满足高压直流电机的驱动电源供电范围。
技术实现要素:
3.为了在宽范围输入电压(90v-264v)的条件下正常使用高压直流电机,本实用新型提供了一种高压直流电机供电电路。
4.本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:
5.一种高压直流电机供电电路,包括ac/dc转换器、高压直流电机供电插座及功率因数校正电路,所述功率因数校正电路包括驱动芯片、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第一二极管、第二二极管、mos管、电感、第一电容及第二电容,所述驱动芯片的驱动脚与第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端分别与第二电阻的一端及第一二极管的负极连接,所述第一二极管的正极及第二电阻的另一端均与mos管的栅极连接,所述第一二极管的正极及第二电阻的另一端还通过第三电阻接地,所述mos管的源极接地,所述ac/dc转换器直流正极与电感的一端连接,电感的另一端分别与mos管的漏极和第二二极管的正极连接,所述第二二极管的负极依次与第四电阻、第五电阻、第六电阻及第七电阻连接后接地,所述第七电阻与第一电容并联,且第一电容还与驱动芯片的fb脚连接,所述第二二极管的负极还与高压直流电机供电插座连接,所述驱动芯片的ls脚分别与第八电阻的一端及第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端接地,所述第八电阻的另一端通过第九电阻接地,所述第八电阻的另一端还与ac/dc转换器直流负极连接。
6.进一步地,所述ac/dc转换器直流正极与直流负极间设置有第三电容。
7.进一步地,所述驱动芯片为fa5591芯片。
8.本实用新型相比于现有技术具有的有益效果是:通过在主电源电路中增加pfc电路(功率因数校正电路)将ac输入电压整流后的电压升高到稳定的390v,进而解决宽范围输入电压(90vac-264vac)的条件下使用高压直流电机。此外,使用本实用新型的有源pfc电路可以把功率因数提高到0.99以上,降低了总谐波电流分量(小于10%),且允许输入电压在大范围内波动(90~270v),输出电压纹波小。fa5591为有源pfc驱动芯片,因其特点为负压检测,同时因其内部自带过零检测功能,因此,升压电感可去掉zcd绕组,从而降低了系统成本。
附图说明
9.图1为本实用新型高压直流电机供电电路的结构示意图。
具体实施方式
10.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
11.如图1所示,一种高压直流电机供电电路,包括ac/dc转换器、高压直流电机供电插座cn19及功率因数校正电路,所述功率因数校正电路包括驱动芯片u3、第一电阻r5、第二电阻r6、第三电阻r10、第四电阻r14、第五电阻r15、第六电阻r16、第七电阻r17、第八电阻r8、第九电阻r9、第一二极管d11、第二二极管d13、mos管q12、电感l4、第一电容c18及第二电容c7,所述功率因数校正电路包括驱动芯片u3,型号为fa5591,所述驱动芯片的驱动脚out脚与第一电阻r5的一端连接,所述第一电阻r5的另一端分别与第二电阻r6的一端及第一二极管d11的负极连接,所述第一二极管d11的正极及第二电阻r6的另一端均与mos管q12的栅极连接,所述第一二极管d11的正极及第二电阻r6的另一端还通过第三电阻r10接地,所述mos管q12的源极接地,ac/dc转换器直流正极与电感l4的一端连接,电感l4的另一端分别与mos管q12的漏极和第二二极管d13的正极连接,所述第二二极管d13的负极依次与第四电阻r14、第五电阻r15、第六电阻r16及第七电阻r17连接后接地,所述第七电阻r17与第一电容c18并联,且第一电容c18还与驱动芯片的fb脚连接,所述第二二极管d13的负极还与高压直流电机的供电插座cn19连接,所述驱动芯片的ls脚分别与第八电阻r8的一端及第二电容c7的一端连接,所述第二电容c7的另一端接地,所述第八电阻的另一端通过第九电阻r9接地,所述第八电阻r8的另一端还与ac/dc转换器直流负极连接。
12.进一步地,所述ac/dc转换器直流正极与直流负极间设置有第三电容c2。
13.u3(fa5591)为有源pfc驱动芯片,驱动脚out脚输出占空比可变的方波信号,第一电阻r5和第二电阻r6为驱动电阻,用于驱动mos管q12,泄放时通过第一二极管d11和第一电阻r5进行泄放。当驱动芯片u3的out脚为高电平时,mos管q12导通,升压电路(电感l4、mos管q12、第二二极管d13)工作,功率因数校正电路的输出电压vm升高,vm的大小由第四电阻r14、第五电阻r15、第六电阻r16、第七电阻r17及驱动芯片形成的闭环控制;当u3第7脚(out脚)为低电平时,mos管q12截至,升压电路(l4、q12、d13)不工作,vm电压回调。
14.fa5591为有源pfc驱动芯片,因其特点为负压检测,同时因其内部自带过零检测功能,因此,升压电感l4可去掉zcd绕组,降低系统成本。此外,使用本实用新型的有源pfc电路可以把功率因数提高到0.99以上,降低了总谐波电流分量(小于10%),且允许输入电压在大范围内波动(90~270v),输出电压纹波小。
技术特征:
1.一种高压直流电机供电电路,包括ac/dc转换器、高压直流电机供电插座及功率因数校正电路,其特征在于,所述功率因数校正电路包括驱动芯片、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第一二极管、第二二极管、mos管、电感、第一电容及第二电容,所述驱动芯片的驱动脚与第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端分别与第二电阻的一端及第一二极管的负极连接,所述第一二极管的正极及第二电阻的另一端均与mos管的栅极连接,所述第一二极管的正极及第二电阻的另一端还通过第三电阻接地,所述mos管的源极接地,所述ac/dc转换器直流正极与电感的一端连接,电感的另一端分别与mos管的漏极和第二二极管的正极连接,所述第二二极管的负极依次与第四电阻、第五电阻、第六电阻及第七电阻连接后接地,所述第七电阻与第一电容并联,且第一电容还与驱动芯片的fb脚连接,所述第二二极管的负极还与高压直流电机供电插座连接,所述驱动芯片的ls脚分别与第八电阻的一端及第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端接地,所述第八电阻的另一端通过第九电阻接地,所述第八电阻的另一端还与ac/dc转换器直流负极连接。2.根据权利要求1所述的一种高压直流电机供电电路,其特征在于,所述ac/dc转换器直流正极与直流负极间设置有第三电容。3.根据权利要求1或2所述的一种高压直流电机供电电路,其特征在于,所述驱动芯片为fa5591芯片。
技术总结
本实用新型涉及直流电机供电技术领域,为了在宽范围输入电压(90V-264V)的条件下正常使用高压直流电机,提供了一种高压直流电机供电电路,包括AC/DC转换器、高压直流电机供电插座及功率因数校正电路,所述功率因数校正电路包括驱动芯片、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第一二极管、第二二极管、MOS管、电感、第一电容及第二电容,通过各电子器件间的连接关系实现了将AC输入电压整流后的电压升高到稳定的值,从而实现在宽范围输入电压(90V-264V)的条件下正常使用高压直流电机。264V)的条件下正常使用高压直流电机。264V)的条件下正常使用高压直流电机。
技术研发人员:王宏 苏瑞 范欣
受保护的技术使用者:四川爱创科技有限公司
技术研发日:2021.08.27
技术公布日:2022/3/8