[发明专利]一种风机防冻加热电路及控制方法在审
申请号: | 201711248644.2 | 申请日: | 2017-11-29 |
公开(公告)号: | CN107940840A | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 李俊龙;卢颖豪 | 申请(专利权)人: | 泛仕达机电股份有限公司 |
主分类号: | F25B47/00 | 分类号: | F25B47/00;F25B49/00;H05B3/02 |
代理公司: | 广州圣理华知识产权代理有限公司44302 | 代理人: | 顿海舟,李唐明 |
地址: | 528300 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 风机 防冻 加热 电路 控制 方法 | ||
技术领域
本发明属于电气设备领域,具体涉及一种风机防冻加热电路及控制方法。
背景技术
目前,当风机应用于一些特殊场合,如在室外环境温度比较低时仍以制冷模式运行时,室内风机换热时很容易结霜和结冰,从而影响风机的正常运行。通常,当室内换热器出现结霜和结冰时,风机将执行防冻结保护功能。相关技术中,当风机运行时,判断风机是否需要进入防冻结保护的检测方法是:在风机机启动一定时间后,检测风机的温度,当检测到连续一段时间内室内换热器的管温小于等于某一预设值后,控制风机进入防冻保护。
通常采用水暖或蒸汽来防冻。但是蒸汽防冻容易出现温度不均匀的现象,风机盘管会出现上部温度比较高而底部已经被冻住。
发明内容
本发明提供了一种风机防冻加热电路,采用电加热解决风机防冻的问题。
为解决上述问题,本发明的具体技术方案为:一种风机防冻加热电路,包括电源电路、单片机、温度采样电路、反馈信号输入电路、加热驱动电路,所述温度采样电路与单片机连接,用于向单片机输入温度信号;所述反馈信号输入电路,用于根据风机的运行状态向单片机输入反馈信号;所述单片机分别与温度采样电路、反馈信号输入电路、加热驱动电路连接,用于根据反馈信号和温度信号控制加热驱动电路。
作为优选的方案,所述反馈信号输入电路被配置为在风机堵转时输出高电平,风机在正常工作时输出方波信号。进一步的,所述反馈信号输入电路被配置为在风机堵转后且启动次数超过阈值时输出高电平。
作为优选的方案,所述温度采样电路被配置为随温度的升高输出增大的模拟信号。可选的,所述温度采样电路包括NTC热敏电阻。
作为优选的方案,所述单片机启动加热驱动电路的条件为:温度输入信号大于阈值且反馈信号保持预设时间。
在发明的一个实施例中,所述反馈信号输入电路包括干路和支路,所述干路包括所述支路包括第一限流电阻和二极管,反馈信号由第一限流电阻和二极管的连接点输入;所述支路包括第二限流电阻。进一步的,所述第一限流电阻与二极管反向串联。
本发明另一方面提供了一种防冻加热电路的控制方法,包括加热装置的开启、风机堵转、加热装置的关闭,其中,加热装置的开启必须同时满足以下条件:风机连续堵转次数超过阈值、感应温度小于第一预设值;
加热装置的关闭满足以下任一条件:风机正常工作,加热时间超过阈值、感应温度大于第二预设值。
作为优选的方案,风机连续堵转次数的阈值为5。
作为优选的方案,所述第一预设值为5℃,所述第二预设值为73℃。
作为优选的方案,所述第一预设值为2℃,所述第二预设值为75℃。
作为优选的方案,加热装置的开启的条件还包括温度保险丝、温度开关正常。
本发明的有益效果是:
1.采用电加热装置使风机受热均匀,防冻效果好。
2.本发明该通过对风机的堵转信号和温度输入信号的共同检测,可以准确判断空调器是否发生冻结,保证风机的正常工作,提高用户体验。
附图说明
图1为本发明的电路结构示意图。
图2为本发明的温度采样电路结构意图。
图3为本发明的反馈信号输入电路结构意图。
图4为本发明的风机防冻加热电路控制方法一个实施例的示意图。
图5为本发明的风机防冻加热电路控制方法另一个实施例的示意图。
附图标记
1、电源电路2、单片机3、温度采样电路4、反馈信号输入电路5、加热驱动电路。
具体实施方式
为了更好的理解本发明所提出的技术方案,下面结合附图和具体的实施例对本发明作进一步的说明:
如图1所示,一种风机防冻加热电路,包括电源电路1、单片机2、温度采样电路3、反馈信号输入电路4、加热驱动电路5,所述温度采样电路3与单片机2连接,用于向单片机2输入温度信号;所述电源电路1将输入额定电压由16V~32V降为12V和5V,为其他电路或模块提供电压输出。所述反馈信号输入电路4,用于根据风机的运行状态向单片机2输入反馈信号;所述单片机2分别与温度采样电路3、反馈信号输入电路4、加热驱动电路5连接,用于根据反馈信号和温度信号控制加热驱动电路5。
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