CN102433716A - 滚筒洗衣机速度钳位电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及滚筒洗衣机速度钳位电路,包括速度检测模块、速度钳位模块和门锁解锁模块,速度钳位模块与速度检测模块电连接,门锁解锁模块与速度钳位模块电连接,速度钳位模块包括光耦器件、第一三极管、第一电阻和第二三极管,光耦器件的输出端与第一电阻的一端电连接,第一电阻的另一端与第一三极管的基极电连接,光耦器件的输出端与第一三极管的集电极电连接,第二三极管的发射极经由第一电容和第二电阻的并联电路后与第一三极管的发射极电连接,门锁解锁模块包括第三三极管和第三电阻,第三电阻与第三三极管的基极电连接,第三三极管的基极与第二三极管的集电极电连接。本发明在内筒转速在大于60转/秒时,使门锁解锁信号失效。

Description

滚筒洗衣机速度钳位电路
技术领域
本发明涉及洗衣机,特别是一种洗衣机速度钳位电路。
背景技术
欧洲的家电安全认证,对于和电机相关的部件,要求很严格;而对于使用电子门锁的滚筒洗衣机来讲,涉及到如下的安全认证:当滚筒洗衣机处于高速脱水时,内筒的转速非常快,可以达到1000-1200转/分。当电子门锁在一个硬件失效和一个软件失效的同时作用下而解锁,这时滚筒洗衣机的门可以打开。门锁解锁的同时,内筒的运转速度依然大于一定值,这个值在意大利IMQ安全认证时标定为内筒转速大于60转/秒。如果这个时候正好有用户把门拉开,并且把手伸入滚筒内,则用户可能因为还没停下来的内筒受到人身伤害。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种在内筒转速在大于60转/秒时,使门锁解锁信号失效的洗衣机速度钳位电路。
本发明的滚筒洗衣机速度钳位电路,其创新点在于:包括速度检测模块、速度钳位模块和门锁解锁模块,所述速度钳位模块与速度检测模块电连接,所述门锁解锁模块与速度钳位模块电连接,所述速度钳位模块包括光耦器件、第一三极管、第一电阻和第二三极管,所述光耦器件的输出端与第一电阻的一端电连接,所述第一电阻的另一端与第一三极管的基极电连接,光耦器件的输出端与第一三极管的集电极电连接,所述第一三极管的发射极与第二三极管的基极电连接,第二三极管的发射极经由第一电容和第二电阻的并联电路后与第一三极管的发射极电连接,所述门锁解锁模块包括第三三极管和第三电阻,所述第三电阻与第三三极管的基极电连接,所述第三三极管的基极与第二三极管的集电极电连接。
所述速度检测模块包括信号放大电路、第一二极管和第二二极管,所述速度检测模块中的信号放大电路选用LM358电路,所述第一二极管和第二二极管并联,所述光耦器件的输入端与第一二极管和第二二极管的并联电路电连接,所述速度检测模块具有速度信号输入端S1、S2。
本发明的有益效果为:速度检测模块用于检测电机的转速。速度钳位模块利用检测模块中的一些信号传递电路,来产生钳位信号。门锁解锁电路是用于控制门锁解锁线圈的电路,解锁信号通过解锁电路后,解锁电路工作,滚筒洗衣机的门锁会解锁。而钳位模块产生的钳位信号则是使门锁解锁电路失效(软件解锁信号失效),即不能使门锁解锁,本发明在内筒转速在大于60转/秒时,使门锁解锁信号失效。
附图说明
图1是本发明的结构框图。
图2是本发明的速度检测模块1的电路图。
图3是本发明速度钳位模块2的电路图。
图4是本发明门锁解锁模块3的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
如图1所示,一种滚筒洗衣机速度钳位电路,包括速度检测模块1、速度钳位模块2和门锁解锁模块3,所述速度钳位模块2与速度检测模块1电连接,所述门锁解锁模块3与速度钳位模块2电连接。
如图2~4的各模块电路的实施例,所述速度钳位模块2包括光耦器件U2、第一三极管Q1、第一电阻R11和第二三极管Q2,所述光耦器件U2的输出端与第一电阻R11的一端电连接,所述第一电阻R11的另一端与第一三极管Q1的基极电连接,光耦器件U2的输出端与第一三极管Q1的集电极电连接,所述第一三极管Q1的发射极与第二三极管Q2的基极电连接,第二三极管Q2的发射极经由第一电容C1和第二电阻R12的并联电路后与第一三极管Q1的发射极电连接,所述门锁解锁模块3包括第三三极管Q3和第三电阻R,所述第三电阻R与第三三极管Q3的基极电连接,所述第三三极管Q3的基极与第二三极管Q2的集电极电连接。
   所述速度检测模块1包括信号放大电路、第一二极管D2和第二二极管D3,所述速度检测模块1中的信号放大电路选用LM358电路,所述第一二极管D2和第二二极管D3并联,所述光耦器件U2的输入端与第一二极管D2和第二二极管D3的并联电路电连接,所述速度检测模块1具有速度信号输入端S1、S2。
参见附图1~4,本发明的原理如下:
如图2,速度检测模块1。
S1和S2是从电机过来的转速反馈信号。信号的波形类似于正弦波。信号的频率和峰峰值,随着电机转速的增加而同步增加。
速度检测模块1的作用就是把这个正弦信号通过信号放大电路LM358电路,转化成便于MCU检测的方波信号。方波信号的频率和电机反馈的正弦信号频率一致。
因为这个信号是个正弦信号,因此需要通过2个并联的二极管来实现正负半波信号的顺利导通。如图1中的第一二极管D2和第二二极管D3。
图3、4所示的速度钳位模块2和门锁解锁模块3。
在速度检测模块1中,用到了第一二极管D2和第二二极管D3,将第二二极管D3用光耦器件U2的输入端代替。这样就可以通过光耦器件2来完成速度的钳位功能。
速度钳位模块2的一个工作周期的分析如下:
当S1过来的速度信号处于正弦波的正半周期时,通过电阻R6,R7,光耦U2,再通过电阻R14回到S2端。在这个过程中,光耦器件U2的输入端有电流流过,因此输出端3,4脚之间导通。
光耦器件U2的输出端和第一三极管Q1,第一电阻R11组成一个达林顿管。当光耦器件U2的3,4脚导通后,A点的电压则为高电平(高于0.7V)。此时第二三极管Q2的BE级就被打通,第二三极管Q2的集电极输出信号DISABLE_UNLOCK被拉低。
被拉低的DISABLE_UNLOCK信号使得门锁解锁模块3的第三三极管Q3的基极信号一直为低,此时即使门锁解锁驱动信号DOOR_UNLOCK_MCU为高,由于电阻R的存在,三极管基极电压依旧被DISABLE_UNLOCK拉低,无法驱动门锁解锁。
当S1过来的速度信号处于正弦波的负半周期时,光耦器件U2的输入端不导通,因此光耦器件U2的输出端也无法导通。但是此时由于第一电容C1(C1为电解电容)的存在,使得A点依然可以保持高电平,因此速度钳位使能信号DISABLE_UNLOCK依然为低电平,依然可以钳位门锁解锁的驱动信号。
光耦器件U2的输出端与第一三极管Q1组成达林顿管的原因:电机在转速较低时,其反馈信号也相对较低,当内筒转速低于100转/分时,电机的转速信号很低,此时光耦器件U2的输入级产生的光信号也很微弱,而输出级的放大倍数不足以将第二三极管Q2打通,用光耦器件U2和第一三极管Q1组成达林顿管来加大放大倍数。这样可以使内筒转速在30转/分时,光耦器件U2的输出依然可以打通第二三极管Q2,来实现钳位功能。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种滚筒洗衣机速度钳位电路,其特征在于:包括速度检测模块(1)、速度钳位模块(2)和门锁解锁模块(3),所述速度钳位模块(2)与速度检测模块(1)电连接,所述门锁解锁模块(3)与速度钳位模块(2)电连接,所述速度钳位模块(2)包括光耦器件(U2)、第一三极管(Q1)、第一电阻(R11)和第二三极管(Q2),所述光耦器件(U2)的输出端与第一电阻(R11)的一端电连接,所述第一电阻(R11)的另一端与第一三极管(Q1)的基极电连接,光耦器件(U2)的输出端与第一三极管(Q1)的集电极电连接,所述第一三极管(Q1)的发射极与第二三极管(Q2)的基极电连接,第二三极管(Q2)的发射极经由第一电容(C1)和第二电阻(R12)的并联电路后与第一三极管(Q1)的发射极电连接,所述门锁解锁模块(3)包括第三三极管(Q3)和第三电阻(R),所述第三电阻(R)与第三三极管(Q3)的基极电连接,所述第三三极管(Q3)的基极与第二三极管(Q2)的集电极电连接。
2.根据权利要求1所述的滚筒洗衣机速度钳位电路,其特征在于:所述速度检测模块(1)包括信号放大电路、第一二极管(D2)和第二二极管(D3),所述速度检测模块(1)中的信号放大电路选用LM358电路,所述第一二极管(D2)和第二二极管(D3)并联,所述光耦器件(U2)的输入端与第一二极管(D2)和第二二极管(D3)的并联电路电连接,所述速度检测模块(1)具有速度信号输入端S1、S2。
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