改装六速电风扇电路图
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┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊目录前言 (1)第一章设计内容及要求 (2)第二章系统设计及方案选择 (2)2.1方案一 (2)2.2方案二 (2)第三章系统组成及工作原理 (3)3.1系统的组成 (3)3.2工作原理 (3)第四章单元电路设计、参数计算、器件选择 (3)4.1温度检测和显示电路 (3)4.1.1 DS18B20的温度处理方法 (4)4.1.2 温度传感器和显示电路组成 (6)4.2 电机调速电路 (6)4.2.1 电机调速原理 (6)4.2.2 电机控制模块设计 (7)4.3 遥控电路 (8)4.3.1 发射电路 (8)4.3.2 接收电路和控制电路 (9)4.3.3 控制键电路 (10)第五章实验、调试及测试结果分析 (10)5.1实验调试 (10)5.2系统硬件调试 (10)5.3测试结果 (13)5.3.1测试结果分析 (13)第六章收获与体会 (14)参考文献 (15)附录一 (16)附录二 (17)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊前言在社会高度文明的今天,家用电风扇的使用变得极为普通平常。
但是随着近年来,人们生活水平的提高,对家用电风扇的质量要求也越来越高。
以前单一的只能控制风速和定时的电风扇已经不能够满足人们的需求,这就要求要出现一种功能更全,操作更方便的电风扇来取代以前的老式机电风扇。
而近几年电子技术的迅猛发展,也为实现这一目标提供了各方面的资源。
目前市场上流行的最先进的是微处理器控制。
但本设计仅从电路硬件出发,用数字逻辑电路来完成设计。
它较之以前的电扇有可靠性高,反映速度快的优点。
本设计在原来电风扇的基础上,增加了自动控制风速和风种,并对其控制功能进行了新的设计,使其操作更为方便,从而普遍满足人们的需要。
在本设计中,我们主要通过从数字电路中学习到的知识,对其各部分(风速控制、风种控制等)电路进行数字逻辑设计,然后进行电路组装,形成一个完整的电风扇的控制电路。
电风扇原理详解:电路图和电路板详解,电风扇维修技巧总结一、电风扇工作原理及分类电风扇都是电流通过电动机带动叶片产生空气对流加速散热的1. 按自动化程度分类可分为普通电风扇和高档电风扇。
2.按使用电源分类可分为交流电风扇、直流电风扇和交直流电风扇。
3.按电动机的形式分类可分为单相交流罩极式、单相交流电容式及交直流两用的串激式电风扇。
4.按结构特征及用途分类可分为台扇、吊扇、落地扇、排气扇、转页扇等。
二、电风扇的结构及组成1、各种台风扇与落地扇的结构:①风扇电动机;②电风扇叶及前后网罩.常用三页扇,风扇叶直径250—400mm。
③连接头及减速连杆摆头机构.④底座及开关控制机构.遥控冷暖风扇(空调扇):电热送暖风;过水帘送冷风,其工作原理如图:风扇送出冷风的工作原理:在普通风扇基本结构的基础上,在出风口出增加了一个由小电动机带动转动水帘网布,其下部有水箱,风通过水帘会降温,是因为液态水汽化需要汽化热。
能提高湿度当然也是液态水汽化增加了室内的湿度。
有增湿效果。
三、风扇电动机1、电容式风扇电动机:风扇电动机多用4极电容电动机转速在1400转/分以下.启动转矩(0.3-0.5)倍额定转矩,最大转矩(1.1-1.5)倍额定转矩.电动机的技术参数:定子铁芯:长度L、内径d、外径D、铁芯槽数:Z。
定子主绕组:绕组形式、节距Y、导线线径Φ。
绕组接法.副绕组及启动与工作电容:1—1.5uf .采用绕组调速的电动机,还有调速绕组.2.少数小功率风扇也有用2极罩极电动机的,转速在2800转/分以下。
1)单相电容式电动机2)单相异步交流电动机的结构单相异步交流电动机由前端盖、后端盖、轴承、定子铁心、定子绕组、转子、起动元件等部分组成,其结构如图所示。
前、后端盖它是用铸铁、铝合金、薄铁板制作而成。
为了保证安装精度,家用电器中电动机的前、后端盖大部分用薄铁板冲压成型。
轴承微型电动机中的轴承有两种类型:一种是滚珠轴承,另一种是含油轴承,它们共有高强度、耐磨性好,尺寸精度高、稳定性好的优点。
F511A三档18650锂电风扇拆解,简单绘制电路图分析原理,更改档位电压拆机乐园19.9包邮三档18650锂电风扇拆解,简单绘制原理图分析原理,更改档位电压电路板总览TP4056充电,采用了独立的锂电充电IC,还不错4056典型电路单片机没有丝印,B6285K是颗升压IC典型电路升压IC的输出公式如下。
R7、R8、R5三颗电阻就是对应三个档位的电阻风扇都采用接插件接入电路板。
还有一颗照明LED简单的画了一下原理图下面简单分析一下:Q8 MOS起到切换内置锂电和外置电源的作用,当外部5V电源接入时,Q8的G极置高,PMOS关断,锂电池BAT+同Vcc切断,由外部电源经过D3(SS24)供电。
红框里的部分为锂电充电部分:当18650拆掉时,Q4不能导通,TP4056也不工作。
只有锂电池装入,4056才会工作。
TP4056的第7脚是充电指示脚,该设计没有直接将此脚接红色LED指示,而是进入单片机的1脚,让单片机得知正在充电,单片机单独使用一个IO口来做LED指示。
同时TP4056的6脚为充电完成指示脚,此设计也没有利用,而是悬空了。
充电电流编程电阻R11为1.2K,经手册可查到编程电流为1A,实测也是1A。
绿框里的是升压部分:由单片机控制R7、R8、R5接地,分别控制升压IC输出三个不同的升压电压。
单片机的13脚同时通过Q5 NMOS来控制风扇的开通关断,同时对升压IC的4脚进行使能控制。
右上角部分,是对锂电过放进行控制的。
经可调电源测试,大约为3V左右保护。
左下角单片机2脚部分不太明白,难道是判断电源供电还是锂电池供电?两颗MOS的型号实测三档对应输出电压如下:电阻输出电压10K 6.45V8.2K 7.75V6.19K 10V可以看出,最低档电压都有6.45V了,为了减小噪音,将最小档位的10K电阻更改为两颗2612并联,也就是13.05K,电压约5.07VTP4056带有充电完成指示,自己加了颗绿色LED上去,结果发现光线不能透过壳子,那就算了,也不想开孔了。
美的FS40-6AR有空落地扇电路工作原理美的FS40-6AR遥控落地扇采用微电脑红外线遥控,具有高、中、低三档正常风速、自然风调节和四挡定时设定,适用于家庭纳凉的要求。
一、主控电路主控电路由电源电路、微处理器电路、风扇电机控制电路构成。
根据主控电路实物绘制了电原理图,如上图所示,还对印刷板背面进行了标注,如下图所示。
1.电源电路220V市电经FUSE输入,经MC1滤除高频干扰脉冲,利用MC2降压,由ZD1稳压,在ZD1两端得到5.6V交流电压,通过D1半波整流,EC1、CC1、CC2滤波产生5V直流电压。
该电压不仅为U1的12脚提供电源(VDD),而且经R4限流,EC2滤波后为红外线接收头(REC)供电。
在ACL和ACN间跨接的ZNR是压敏电阻ZNR,用于市电电压过压保护。
MC2两端并联的R1为泄放电阻。
2.微处理器电路参见上图,微处理器电路由8位单片机HT48R05A-1(U1)为核心构成。
U1各引脚电压值如下表所示。
(1)基本工作条件电路微处理器Ul获得供电后,内部的振荡器与晶振XTAL通过振荡产生4MHz时钟信号,并且内部的复位电路输出复位信号使U1内的存储器、寄存器等电路复位后开始工作,进入待机状态D整个操作控制程序固化在单片机内部的存储器内,待机期间,只要按动“功能键”即可完成各种操作。
(2)红外线接收电路遥控接收头REC利用红外光电二极管将红外线遥控信号转换为相应的38kHz调制电信号,该信号经放大、检波、整形等处理后,得到相应的数字脉冲指令信号,再经CC3滤波,利用R5加到U1的④脚。
U1对输入的信号进行解码,识别出控制的种类,按照预置的程序完成电风扇的各项控制功能。
(3)蜂鸣器电路当U1每接收一次有效指令,18脚输出的音频信号驱动蜂鸣器BUZ发出“嘀”声,表示操作有效。
3.开/风速/自然风/关电路风扇启动时,第一次按SW3键,微处理器Ul的10、17脚输出高电平信号,①脚输出低电平触发信号,10、17脚为高电平时晶闸管T2、T3截止,①脚输出的低电平信号通过R9触发晶闸管T1导通,风扇电机低速供电端子得电低速旋转,同时U1输出控制信号使低速指示灯LED3和正常风指示灯LED1亮;第二次按此键,U1的①、⑩脚输出高电平信号,使T1、T3截止,同时⑩脚输出的低电平信号通过R10触发T2导通,风扇电机的中速端子得电中速旋转,此时LED1和中速指示灯LED4亮,LED3灭;第三次按此键,U1的①、12脚输出高电平信号,使T1、T2截止,同时⑩脚输出的低电平信号经R11触发T3导通,风扇电机的高速端子得电高速运行,此时LED1和高速指示灯LED5亮,LED3、LED4灭;第四次按此键,风扇进入自然风状态,LED3和自然风指示灯LED2亮,LED1灭;第五次按下时关机,回到待机状态。
双向可控硅MAC97A6的电路应用MAC97A6为小功率双向可控硅(双向晶闸管),最多应用于电风扇速度控制或电灯的亮度控制,市场上流行的“电脑风扇”或“电子程控风扇”,不外乎是用集成电路控制器与老式风扇相结合的新一代产品。
这里介绍的电路就是利用一块市售的专用集成电路RY901及MAC97A6,将普通电扇改装为具有多功能的高档电扇,很适宜无线电爱好者制作与改装。
这种新型IC的主要特点是:(1)集开关、定时、调速、模拟自然风为一体,外围元件少、电路简单、易于制作;(2)省掉了体积较大的机械定时器和调速器,采用轻触式开关和电脑控制脉冲触发,因而无机械磨损,使用寿命长;(3)各种动作电脑程序具备相应的发光管指示,耗电量少,体积小,重量轻,显示直观,便于操作;(4)适合开发或改造成多路家电的定时控制等。
RY901采用双列直插式16脚塑封结构,为低功耗CMOS集成电路。
其外形、引出脚排列及各脚功能如图1所示。
工作原理典型应用电路如图2所示([url=/ad/ykkz/fsdlkz.rar]点击下载原理图[/url] )。
市电220V 由C1、R1降压VD9稳压,经VD10、C2整流滤波后, 提供5V-6V左右的直流电源作为RY901IC组成的控制器电压。
在刚接通电源时,电脑控制器暂处于复位(静止)状态,面板上所有发光二极管VD1-VD8均不亮,电风扇不转。
若这时每按动一次风速选择键SB3,可依次从IC的11-13脚输出控制电平(脉冲信号),经发光管VDl-VD3和限流电阻R2-R4,分别触发双向晶闸管VS1-VS3的G极,用以控制它的导通与截止,再经电抗器L进行阻抗变换,即可按强风、中风、弱风、强风……的顺序来改变其工作状态,并且风速指示管VD1-VD3(红色)对应点亮或熄灭;当按风型选择键SB4,电风扇即按连续风(常风)、阵风(模拟自然风)、连续风……的方式循环改变其工作状态,在连续风状态下,风型指示管VD4(黄色)熄灭,在阵风状态下,VD4闪光;当按动定时时间选择键SB2,定时指示管VD5-VD8依次对应点亮或熄灭,即每按动一次SB2,可选择其中一种定时时间,共有0.5、l、2、4小时和不定时5种工作方式供选择。
一、概述现在各个家庭所有的电风扇大多的是采用电子控制线路作为控制器,取代了过去的机械控制器,这使得电扇的功能更强,操作也更为简便。
图1为电扇操作面板示意图。
弱风中风强风正常风自然风睡眠风风速开关风速选择风种选择停机图1 电扇操作面板示意图在面板上有六个指示灯指示电扇的状态。
三个按键分别为选择不同的操作-风速、风种、停止。
其操作方式和状态指示如下:1.电扇处于停转状态时,所有指示灯不亮。
此时只有按“风速”键电扇才会响应,其初始工作状态为“风速”-弱,“风种”-正常位置,且相应的指示灯亮。
2.电扇一经启动后,再按动“风速”键可循环选择弱、中或强三种状态中的一种状态;同时,按动“风种”键可循环选择正常、自然或睡眠三种状态的某一种状态。
3.在电扇任意工作状态下,按“停止”键电扇停止工作,所有指示灯熄灭。
4.“风速”的弱、中、强对应电扇的转动由慢到快。
“风种”在正常位置是指电扇连续运转;在“自然”位置,是表示电扇模拟产生自然风,即运转2秒,间断2秒的方式;在“睡眠”位置,是产生轻柔的微风,电扇运转4秒,间断4秒的方式。
电扇操作状态的状态转换图如图2所示:图2 电扇操作状态转换图二、方案论证设计一个家用电扇控制电路,该控制电路具有控制风速选择和运行模式选择等功能。
其原理框图如图3所示。
图3 家用电扇控制电路原理框图“风速”、“风种”这两种操作各有三种工作状态和一种停止状态需要保存和指示,因而对于每种操作都可以采用三个触发器来锁存状态,触发器输出1表示工作状态有效,0表示无效,当三个输出为全0则表示停止状态。
为了简化设计,可以考虑采用带有直接清零端的触发器,这样将停止键与清零端相连就可以实现风速选择停机风种选择风速选择电路 风种选择电路 输出电路 风种形成电路 脉冲信号发生电路上电复位停止的功能,简化后的状态转化图如图4所示。
图4 电扇简化操作状态转换图可由带异步清零端的D触发器74LS74实现。
我们可以利用D触发器建立起“风速”及“风种”锁存状态电路,但这两部分电路的输出信号状态的变化还有赖于各自的触发脉冲。