一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路的制作方法

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            一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路的制作方法
            【專利摘要】本發明公開了一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,主要由驅動芯片U1,被動式PFC電路,均與驅動芯片U1相連接的穩流調節電路、電流保護電路和非隔離輸出電路,與非隔離輸出電路相連接的自動過載保護電路,以及設置在電流保護電路與驅動芯片U1之間的多級復合電壓濾波電路組成。本發明開創性的采用了具有過電流保護、超溫保護等功能的多電路處理的驅動電路,有效的防止高電流損壞后面的電路的電子元件;同時,本發明還設置了被動式PFC電路;該電路采用電感補償方法減小電流輸入的基波電流與電壓之間相位差,從而有效的使整個驅動電路的驅動效率提高了3/1以上。
            【專利說明】
            一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路
            技術領域
            [0001]本發明涉及節能環保領域,具體的說,是一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路。
            【背景技術】
            [0002]中國的飲食文化有著悠久的歷史,其以“色香味倶全”而世界聞名,而其中“川菜”以其麻辣鮮香的獨特味道而受到人們的親睞。然而,要做出一道麻辣鮮香的菜品“辣椒”則是其調料中必不可少的一種調料。因而“辣椒”成為了人們生活中不可缺少的一種烹飪調料,人們為了使“辣椒”便于長期的儲存,一般多采用將其烘干后進行儲存。
            [0003]目前人們對“辣椒”烘干時多采用振動裝置來使其達到烘干均勻的效果,而振動裝置則是由電機帶動曲軸來使“辣椒”鋪設面實現振動的,然而現有的振動裝置電機用驅動電路由于輸出的驅動電壓不穩定、驅動效率差等問題,而導致振動裝置電機的轉速不穩定,使振動裝置的鋪設面振動的速度不穩定,從而導致辣椒”烘干不均勻。
            [0004]因此,提供一種能為“辣椒”烘干系統振動裝置提供穩定的驅動電壓的驅動電路便是當務之急。

            【發明內容】

            [0005]本發明的目的在于克服現有技術中的“辣椒”烘干系統振動裝置電機用驅動電路的輸出的驅動電壓不穩定、驅動效率差的缺陷,提供的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路。
            [0006]本發明通過以下技術方案來實現:一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,主要由驅動芯片Ul,均與驅動芯片Ul相連接的穩流調節電路、電流保護電路和非隔尚輸出電路,設置在穩流調節電路與非隔尚輸出電路之間的被動式PFC電路,與非隔尚輸出電路相連接的自動過載保護電路,以及設置在電流保護電路與驅動芯片Ul之間的多級復合電壓濾波電路組成。
            [0007]所述被動式PFC電路由處理芯片U2,場效應管M0S2,三極管VTll,P極與處理芯片U2的VCC管腳相連接、N極順次經電感L4和電阻R56后與場效應管M0S2的漏極相連接的二極管D13,正極經電阻R53后與處理芯片U2的SNS管腳相連接、負極與三極管VTll的集電極相連接的極性電容C20,N極經電阻R52后與處理芯片U2的RFQ管腳相連接、P極經電阻R54后與三極管VTll的集電極相連接的二極管D14,一端與處理芯片U2的OVP管腳相連接、另一端與三極管VTll的集電極相連接的電阻R55,P極與處理芯片U2的COMT管腳相連接、N極經電阻R60后與三極管VTll的集電極相連接的二極管D15,一端與三極管VTll的基極相連接、另一端與處理芯片U2的COMT管腳相連接的電阻R59,負極與三極管VTl I的發射極相連接、正極與場效應管M0S2的源極相連接的極性電容C22,P極經電阻R58后與處理芯片U2的FB管腳相連接、N極與三極管VTll的發射極相連接的二極管D17,P極經電阻R61后與三極管VTll的發射極相連接、N極與三極管VTll的集電極相連接的二極管D16,負極與場效應管M0S2的柵極相連接、正極經電阻R57后與處理芯片U2的GAT管腳相連接的極性電容C21,負極經電阻R62后與場效應管M0S2的漏極相連接、正極與三極管VTll的發射極相連接的極性電容C23,以及正極與場效應管M0S2的漏極相連接、負極與三極管VTl I的集電極相連接的極性電容C24組成;所述處理芯片U2的GND管腳接地,其VCC管腳與極性電容C20的負極共同形成被動式PFC電路的輸入端并與穩流調節電路相連接;所述三極管VTll的集電極與極性電容C24的正極共同形成被動式PFC電路的輸出端并與非隔尚輸出電路相連接。
            [0008]所述多級復合電壓濾波電路由放大器P,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,P極與放大器P的負極相連接、N極順次經電阻R27和電阻R28后與三極管VT4的發射極相連接的二極管D6,正極與二極管D6的P極相連接、負極與三極管VT3的基極相連接的極性電容C8,一端與二極管D6的P極相連接、另一端與三極管VT3的發射極相連接的可調電阻R26,N極與三極管VT4的基極相連接、P極經電阻R29后與放大器P的輸出端相連接的二極管D7,正極經電阻R30后與放大器P的負極相連接、負極順次經電阻R33和電阻R34后與三極管VT6的發射極相連接的極性電容Cll,一端與極性電容Cll的正極相連接、另一端與電阻R33與電阻R34的連接點相連接的可調電阻R32,P極與三極管VT5的基極相連接、N極經電感L3后與極性電容Cll的正極相連接的二極管D8,P極經電阻R35后與三極管VT5的發射極相連接、N極與三極管VT6的發射極相連接的二極管D9,正極與二極管D9的P極相連接、負極接地的極性電容C12,正極與三極管VT5的發射極相連接、負極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C13,正極與三極管VT6的集電極相連接、負極經電阻R28后與三極管VT5的集電極相連接的極性電容C14,負極經電阻R37后與三極管VT5的集電極相連接、正極經電阻R31后與二極管D8的N極相連接的極性電容ClO,以及正極與三極管VT4的集電極相連接、負極經電阻R36后與三極管VT5的基極相連接的極性電容C9組成;所述放大器P的正極與可調電阻R26的調節端相連接;所述二極管08的~極與極性電容C12的正極相連接;所述極性電容C14的負極作為多級復合電壓濾波電路的輸出端與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接;所述三極管VT3的集電極接地,其基極作為多級復合電壓濾波電路的輸入端并與電流保護電路相連接。
            [0009]所述自動過載保護電路由三極管VT7,三極管VT8,三極管VT9,三極管VTlO,正極經電阻R39后與三極管VT7的基極相連接、負極作為自動過載保護電路的輸入端并與非隔離輸出電路相連接的極性電容Cl 5,P極與極性電容Cl 5的正極相連接、N極順次經電阻R40和電阻R42后與三極管VT7的發射極相連接的二極管D10,正極經電阻R43后與三極管VT7的發射極相連接、負極經電阻R51后與三極管VTlO的基極相連接的極性電容C18,一端與極性電容C18的負極相連接、另一端與三極管VT8的發射極相連接的電阻R49,負極經電阻R45后與三極管VT8的基極相連接、正極經電阻R41后與二極管DlO的P極相連接的極性電容C17,P極與極性電容C17的正極相連接、N極經可調電阻R48后與三極管VT8的集電極相連接的二極管D12,正極順次經電阻R44和電阻R47后與三極管VT9的集電極相連接、負極接地的極性電容C16,P極與極性電容C16的正極相連接、N極與極性電容C17的正極相連接的二極管Dll,一端與二極管Dl I的N極相連接、另一端與三極管VT9的集電極相連接的電阻R46,以及正極與三極管VT9的集電極相連接、負極經電阻R50后與三極管VT1的發射極相連接的極性電容Cl 9組成;所述極性電容Cl 8的正極與極性電容Cl 7的負極相連接;所述三極管VT9的基極與二極管D12的N極相連接;所述極性電容C19的負極與三極管VT9的發射極相連接;所述三極管VT7的集電極與三極管VT1的集電極均接地;所述三極管VT9的集電極作為自動過載保護電路的輸出端。
            [0010]所述電流保護電路由與非門IC,P極順次經電阻R2和熱敏電阻RI后與非門IC的正極相連接、N極經電阻R8后與驅動芯片Ul的CTRL管腳相連接的二極管D1,正極經電阻R3后與與非門IC的負極相連接、負極經電阻R4后與驅動芯片Ul的SHD管腳相連接的極性電容Cl,一端與極性電容Cl的負極相連接、另一端與驅動芯片Ul的REF管腳相連接的電阻R5,一端與二極管Dl的N極相連接、另一端與驅動芯片Ul的VCC管腳相連接的電感LI,以及正極經電阻R6后與二極管Dl的N極相連接、負極經電阻R7后與驅動芯片Ul的SS管腳相連接的極性電容C2組成;所述與非門IC的輸出端與三極管VT3的基極相連接,其正極與二極管Dl的N極共同形成電流保護電路的輸入端。
            [0011]所述穩流調節電路由三極管VTI,三極管VT2,負極與三極管VT2的集電極相連接、正極經電阻R23后與驅動芯片Ul的VC管腳相連接的極性電容C7,N極與三極管VTl的基極相連接、P極經電阻R18后與驅動芯片Ul的OUT管腳相連接的二極管D4,負極經電阻R20后與三極管VTl的發射極相連接、正極經電阻R22后與驅動芯片Ul的SP管腳相連接的極性電容C6,一端與三極管VT2的基極相連接、另一端與二極管D4的P極相連接的電阻R21,一端與三極管VT2的發射極相連接、另一端與極性電容C6的負極相連接的可調電阻R24,以及P極與順次經電阻R19和電阻R23后與三極管VT2的基極相連接、N極與處理芯片U2的VCC管腳相連接的穩壓二極管D3組成;所述三極管VTl的集電極與極性電容C20的負極相連接;所述三極管VT2的基極與驅動芯片Ul的SN管腳相連接,其集電極接地。
            [0012]所述非隔離輸出電路由場效應管MOSl,正極順次經電阻R15和電感L2后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接、負極經電阻R17后與三極管VTl的集電極相連接的極性電容C5,負極經電阻R13后與場效應管MOSl的漏極相連接、正極經電阻R9后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接的極性電容C3,P極與驅動芯片Ul的GATE管腳相連接、N極順次經電阻RlO和電阻R12后與場效應管MOSl的柵極相連接的二極管D2,正極經電阻Rll后與驅動芯片Ul的FB管腳相連接、負極經電阻R14后與場效應管MOSl的源極相連接的極性電容C4,以及P極經電阻R16后與場效應管MOSl的源極相連接、N極與三極管VTl的集電極相連接的二極管D5組成;所述場效應管MOSl的漏極分別與極性電容C8的負極和場效應管M0S2的漏極相連接;所述二極管D5的N極與極性電容C24的負極相連接;所述二極管D5的N極與三極管VT5的集電極共同形成多電路處理的驅動電路的輸出端;所述驅動芯片Ul的SS管腳和GND管腳均接地。
            [0013]進一步地,為了更好的實施本發明,所述驅動芯片Ul則優先采用了LT3755集成芯片來實現;同時所述處理芯片U2則優先采用了 IRl 150S集成芯片來實現。
            [0014]本發明與現有技術相比,具有以下優點及有益效果:
            [0015](I)本發明開創性的采用了多級復合電壓濾波電路、自動過載保護電路、穩流調節電路、電流保護電路和非隔離輸出電路相結合而形成的多電路處理的驅動電路,該多電路處理能對輸入的電壓電流進行過電流保護、超溫保護,有效的防止高電流損壞后面的電路的電子元件,同時該電路還能濾出輸出電壓中紋波,使輸出的電壓更平穩。該電路能在電機的負載過大時,能對電機進行保護,該電路并能根據電機的負載情況對輸出的電流進行自動的調節,使電機始終保持相同的轉速,從而該電路有效的確保辣椒烘干系統振動裝置的振動速度的穩定性,同時有效的確保了辣椒均勻烘干。
            [0016](2)本發明同時在穩流調節電路與非隔離輸出電路之間還設置了被動式PFC電路;該電路采用電感補償方法減小電流輸入的基波電流與電壓之間相位差,從而有效的使整個驅動電路的驅動效率提尚了 3/1以上。
            [0017](3)本發明的多電路處理的驅動電路能有效的降低了系統功耗,能有效提升辣椒烘干系統的烘干效率,節約電力資源45 %以上。
            [0018](4)本發明的驅動芯片Ul則優先采用了 LT3755集成芯片來實現,該LT3755集成芯片結合外圍的電路,有效的提高了驅動電流輸出的準確性,同時通過了振動裝置的振動的速度的穩定性。
            【附圖說明】
            [0019]圖1為本發明的整體結構示意圖。
            [0020 ]圖2為本發明的多級復合電壓濾波電路的電路結構示意圖。
            [0021]圖3為本發明的自動過載保護電路的電路結構示意圖。
            [0022]圖4為本發明的被動式PFC電路的電路結構示意圖。
            【具體實施方式】
            [0023]下面結合實施例及其附圖對本發明作進一步地詳細說明,但本發明的實施方式不限于此。
            [0024]實施例
            [0025]如圖1所示,本發明主要由驅動芯片Ul,被動式PFC電路,穩流調節電路,電流保護電路,非隔離輸出電路,自動過載保護電路,以及多級復合電壓濾波電路組成。
            [0026]其中,所述的多電路處理的驅動電路由驅動芯片Ul,穩流調節電路,電流保護電路,以及非隔離輸出電路組成;所述電流保護電路由與非門1C,熱敏電阻Rl,電阻R2,電阻R3,電阻R4,電阻R5,電阻R6,電阻R7,電阻R8,極性電容Cl,極性電容C2,二極管DI,以及電感LI組成。
            [0027]連接時,二極管Dl的P極順次經電阻R2和熱敏電阻Rl后與非門IC的正極相連接、N極經電阻R8后與驅動芯片Ul的CTRL管腳相連接。極性電容Cl的正極經電阻R3后與與非門IC的負極相連接、負極經電阻R4后與驅動芯片Ul的SHD管腳相連接。電阻R5的一端與極性電容Cl的負極相連接、另一端與驅動芯片Ul的REF管腳相連接。
            [0028]同時,電感LI的一端與二極管Dl的N極相連接、另一端與驅動芯片Ul的VCC管腳相連接。極性電容C2的正極經電阻R6后與二極管Dl的N極相連接、負極經電阻R7后與驅動芯片Ul的SS管腳相連接。所述與非門IC的輸出端與三極管VT3的基極相連接,其正極與二極管Dl的N極共同形成電流保護電路的輸入端。本發明的電流保護電路的輸入端與市電相連接,該電路能有效的防止市電的高電流通過,當輸入的為高電流時,熱敏電阻Rl的阻值變大,即輸入的電源電流降低,則有效的確保了電流保護電路輸出低電流,有效的防止了整個多電路處理的驅動電路被高電流損壞,從而確保了多電路處理的驅動電路工作的穩定性。
            [0029]其中,所述穩流調節電路由三極管VTl,三極管VT2,電阻R18,電阻R19,電阻R20,電阻R21,電阻R22,電阻R23,可調電阻R24,電阻R25,極性電容C6,極性電容C7,以及二極管D4組成。
            [0030]連接時,極性電容C7的負極與三極管VT2的集電極相連接、正極經電阻R23后與驅動芯片Ul的VC管腳相連接。二極管D4的N極與三極管VTl的基極相連接、P極經電阻R18后與驅動芯片Ul的OUT管腳相連接。極性電容C6的負極經電阻R20后與三極管VTl的發射極相連接、正極經電阻R22后與驅動芯片Ul的SP管腳相連接。
            [0031]同時,電阻R21的一端與三極管VT2的基極相連接、另一端與二極管D4的P極相連接。可調電阻R24的一端與三極管VT2的發射極相連接、另一端與極性電容C6的負極相連接。穩壓二極管D3的P極與順次經電阻R19和電阻R23后與三極管VT2的基極相連接、N極與處理芯片U2的VCC管腳相連接。所述三極管VTl的集電極與極性電容C20負極相連接;所述三極管VT2的基極與驅動芯片Ul的SN管腳相連接,其集電極接地。
            [0032]本發明的穩流調節電路與驅動芯片Ul相連接,該電路對驅動芯片Ul輸出的電流通過三極管VT2、可調電阻R24、極性電容C7形成的穩流器進行電流調整,使電流的電波值更平
            Ho
            [0033]進一步地,所述非隔離輸出電路由場效應管MOSl,電阻R9,電阻RlO,電阻Rl I,電阻尺12,電阻1?13,電阻1?14,電阻1?15,電阻1?16,電阻1?17,極性電容03,極性電容04,極性電容〇5,二極管D2,二極管D3,二極管D5,以及電感L2組成。
            [0034]連接時,極性電容C5的正極順次經電阻R15和電感L2后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接、負極經電阻R17后與三極管VTl的集電極相連接。極性電容C3的負極經電阻R13后與場效應管MOSl的漏極相連接、正極經電阻R9后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接。
            [0035]同時,二極管D2的P極與驅動芯片Ul的GATE管腳相連接、N極順次經電阻RlO和電阻R12后與場效應管MOSl的柵極相連接。極性電容C4的正極經電阻Rll后與驅動芯片Ul的FB管腳相連接、負極經電阻R14后與場效應管MOSl的源極相連接。二極管D5的P極經電阻R16后與場效應管MOSl的源極相連接、N極與三極管VTl的集電極相連接。
            [0036]所述場效應管MOSI的漏極分別與極性電容C8的負極和場效應管M0S2的漏極相連接;所述二極管05的~極與極性電容C24的負極相連接;所述二極管05的~極與三極管VT5的集電極共同形成多電路處理的驅動電路的輸出端;所述驅動芯片Ul的SS管腳和GND管腳均接地。該電路能輸出平滑的驅動電流給振動裝置的電機,使電機的轉速更穩定,從而確保了振動裝置鋪設面的振動更平穩,同時確保了辣椒能均勻的烘干,提高了辣椒烘干的質量。
            [0037]為了本發明的實際使用效果,所述驅動芯片Ul則優先采用了LT3755集成芯片來實現。
            [0038]如圖2所示,所述多級復合電壓濾波電路由放大器P,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,可調電阻R26,電阻R27,電阻R28,電阻R29,電阻R30,電阻R31,可調電阻R32,電阻R33,電阻R34,電阻R35,電阻R36,電阻R37,電阻R38,極性電容C8,極性電容C9,極性電容C10,極性電容C11,極性電容C12,極性電容C13,極性電容C14,二極管D6,二極管D7,二極管D8,二極管D9,以及電感L3組成。
            [0039]連接時,二極管D6的P極與放大器P的負極相連接、N極順次經電阻R27和電阻R28后與三極管VT4的發射極相連接。的正極與二極管D6的P極相連接、負極與三極管VT3的基極相連接。可調電阻R26的一端與二極管D6的P極相連接、另一端與三極管VT3的發射極相連接。二極管07的~極與三極管VT4的基極相連接、P極經電阻R29后與放大器P的輸出端相連接。
            [0040]其中,極性電容Cll的正極經電阻R30后與放大器P的負極相連接、負極順次經電阻R33和電阻R34后與三極管VT6的發射極相連接。可調電阻R32的一端與極性電容Cll的正極相連接、另一端與電阻R33與電阻R34的連接點相連接。二極管D8的P極與三極管VT5的基極相連接、N極經電感L3后與極性電容Cl I的正極相連接。二極管D9的P極經電阻R35后與三極管VT5的發射極相連接、N極與三極管VT6的發射極相連接。極性電容C12的正極與二極管D9的P極相連接、負極接地。
            [0041 ]同時,極性電容C13的正極與三極管VT5的發射極相連接、負極與三極管VT6的基極相連接。極性電容C14的正極與三極管VT6的集電極相連接、負極經電阻R28后與三極管VT5的集電極相連接。極性電容ClO的負極經電阻R37后與三極管VT5的集電極相連接、正極經電阻R31后與二極管08的_及相連接。極性電容C9的正極與三極管VT4的集電極相連接、負極經電阻R36后與三極管VT5的基極相連接。
            [0042]所述放大器P的正極與可調電阻R26的調節端相連接;所述二極管08的_及與極性電容C12的正極相連接;所述極性電容C14的負極作為多級復合電壓濾波電路的輸出端與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接;所述三極管VT3的集電極接地,其基極作為多級復合電壓濾波電路的輸入端并與電流保護電路相連接。
            [0043]運行時,電流保護電路輸出的電壓中會產生一定的紋波,存在這樣的紋波時在正式介入各端負載時,會對電子元件產生一定的影響,而要使各端負載能夠正常的工作,那我們就得為其提供近互恒定的電壓、電流。本發明的多級復合濾波電路中的電感L3和由極性電容C8、極性電容Cl 3、極性電容Cl 4形成的電容器能消除電流保護電路輸出的電壓中的紋波,最后得到精準的電流。同時,該多級復合濾波電路中本發明采用了由三極管VT4、三極管VT5和三極管VT6與電容器形成的多級濾波器對電壓、電流進行多次濾波使輸出的電壓、電流更平滑。從而使整個驅動電路的驅動更穩定。
            [0044]如圖3所示,所述自動過載保護電路由三極管VT7,三極管VT8,三極管VT9,三極管¥110,電阻1?39,電阻1?40,電阻1?41,電阻1?42,電阻1?43,電阻1?44,電阻1?45,電阻1?46,電阻1?47,電阻R48,電阻R49,電阻R50,電阻R51,極性電容Cl 5,極性電容Cl6,極性電容Cl7,極性電容C18,極性電容C19,二極管D10,二極管D11,以及二極管D12組成。
            [0045]連接時,極性電容C15的正極經電阻R39后與三極管VT7的基極相連接、負極作為自動過載保護電路的輸入端并與非隔離輸出電路相連接。二極管DlO的P極與極性電容C15的正極相連接、N極順次經電阻R40和電阻R42后與三極管VT7的發射極相連接。極性電容C18的正極經電阻R43后與三極管VT7的發射極相連接、負極經電阻R51后與三極管VTlO的基極相連接。電阻R49的一端與極性電容C18的負極相連接、另一端與三極管VT8的發射極相連接。極性電容C17的負極經電阻R45后與三極管VT8的基極相連接、正極經電阻R41后與二極管DlO的P極相連接。
            [0046]同時,二極管D12的P極與極性電容C17的正極相連接、N極經可調電阻R48后與三極管VT8的集電極相連接。極性電容C16的正極順次經電阻R44和電阻R47后與三極管VT9的集電極相連接、負極接地。二極管Dl I的P極與極性電容C16的正極相連接、N極與極性電容C17的正極相連接。電阻R46的一端與二極管Dll的N極相連接、另一端與三極管VT9的集電極相連接。極性電容C19的正極與三極管VT9的集電極相連接、負極經電阻R50后與三極管VTlO的發射極相連接。
            [0047]所述極性電容C18的正極與極性電容Cl7的負極相連接;所述三極管VT9的基極與二極管D12的N極相連接;所述極性電容C19的負極與三極管VT9的發射極相連接;所述三極管VT7的集電極與三極管VTlO的集電極均接地;所述三極管VT9的集電極作為自動過載保護電路的輸出端并與電機相連接。
            [0048]運行時,在電機正常工作時,電阻R49上的壓降小于0.5V,經電阻R50相連接的三極管VT9和三極管VT10的發射極結壓降,0.5V為三極管VT8的發射極上的結壓降,因此三極管VTlO截止,可調電阻R48的阻值不變,則自動過載保護電路輸出的電流不變,保持恒定狀態。當電機的負載過大時,電阻R25兩端的壓降可使三極管VTlO導通,此時,流過電阻R50的電流增大,此時,自動過載保護電路輸出的電流則增大,使電機的轉速保持不變,從而有效的確保了振動裝置的振動頻率保持恒定,使辣椒能均勻的烘干。
            [0049]所述被動式PFC電如圖4所示,其由處理芯片U2,場效應管M0S2,三極管VT11,電阻R52,電阻R53,電阻R54,電阻R55,電阻R56,電阻R57,電阻R58,電阻R59,電阻R60,電阻R61,電阻R62,極性電容C20,極性電容C21,極性電容C22,極性電容C23,極性電容C24,二極管D13,二極管D14,二極管D15,二極管D16,二極管D17,以及電感L4組成。
            [0050]連接時,二極管D13的P極與處理芯片U2的VCC管腳相連接、N極順次經電感L4和電阻R56后與場效應管M0S2的漏極相連接。極性電容C20的正極經電阻R53后與處理芯片U2的SNS管腳相連接、負極與三極管VTll的集電極相連接。二極管D14的N極經電阻R52后與處理芯片U2的RFQ管腳相連接、P極經電阻R54后與三極管VTl I的集電極相連接。
            [0051 ]其中,電阻R55的一端與處理芯片U2的OVP管腳相連接、另一端與三極管VTlI的集電極相連接。二極管D15的P極與處理芯片U2的COMT管腳相連接、N極經電阻R60后與三極管VTll的集電極相連接。電阻R59的一端與三極管VTll的基極相連接、另一端與處理芯片U2的COMT管腳相連接。極性電容C22的負極與三極管VTll的發射極相連接、正極與場效應管M0S2的源極相連接。二極管D17的P極經電阻R58后與處理芯片U2的FB管腳相連接、N極與三極管VTl I的發射極相連接。
            [0052]同時,二極管D16的P極經電阻R61后與三極管VT11的發射極相連接、N極與三極管VTll的集電極相連接。極性電容C21的負極與場效應管M0S2的柵極相連接、正極經電阻R57后與處理芯片U2的GAT管腳相連接。極性電容C23的負極經電阻R62后與場效應管M0S2的漏極相連接、正極與三極管VTll的發射極相連接。極性電容C24的正極與場效應管M0S2的漏極相連接、負極與三極管VTl I的集電極相連接的。
            [0053]所述處理芯片U2的GND管腳接地,其VCC管腳與極性電容C20的負極共同形成被動式PFC電路的輸入端并與穩流調節電路相連接;所述三極管VTll的集電極與極性電容C24的正極共同形成被動式PFC電路的輸出端并與非隔離輸出電路相連接。本發明的被動式PFC電路采用電感L4補償方法使交流輸入的基波電流與電壓之間相位差減小,有效的提高了本發明的驅動效率。有效的提高了本發明的驅動效率。為了更好的實施本發明所述的處理芯片U2則優先采用了 IRl 150S集成芯片來實現。
            [0054]按照上述實施例,即可很好的實現本發明。
            【主權項】
            1.一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,主要由驅動芯片U1,均與驅動芯片Ul相連接的穩流調節電路、電流保護電路和非隔離輸出電路,設置在穩流調節電路與非隔尚輸出電路之間的被動式PFC電路,與非隔尚輸出電路相連接的自動過載保護電路,以及設置在電流保護電路與驅動芯片Ul之間的多級復合電壓濾波電路組成;所述被動式PFC電路由處理芯片U2,場效應管M0S2,三極管VTl I,P極與處理芯片U2的VCC管腳相連接、N極順次經電感L4和電阻R56后與場效應管M0S2的漏極相連接的二極管D13,正極經電阻R53后與處理芯片U2的SNS管腳相連接、負極與三極管VTll的集電極相連接的極性電容C20,N極經電阻R52后與處理芯片U2的RFQ管腳相連接、P極經電阻R54后與三極管VTll的集電極相連接的二極管D14,一端與處理芯片U2的OVP管腳相連接、另一端與三極管VTll的集電極相連接的電阻R55,P極與處理芯片U2的COMT管腳相連接、N極經電阻R60后與三極管VTll的集電極相連接的二極管D15,一端與三極管VTll的基極相連接、另一端與處理芯片U2的COMT管腳相連接的電阻R59,負極與三極管VTl I的發射極相連接、正極與場效應管M0S2的源極相連接的極性電容C22,P極經電阻R58后與處理芯片U2的FB管腳相連接、N極與三極管VT11的發射極相連接的二極管D17,P極經電阻R61后與三極管VT11的發射極相連接、N極與三極管VTl I的集電極相連接的二極管D16,負極與場效應管M0S2的柵極相連接、正極經電阻R57后與處理芯片U2的GAT管腳相連接的極性電容C21,負極經電阻R62后與場效應管M0S2的漏極相連接、正極與三極管VTlI的發射極相連接的極性電容C23,以及正極與場效應管M0S2的漏極相連接、負極與三極管VTll的集電極相連接的極性電容C24組成;所述處理芯片U2的GND管腳接地,其VCC管腳與極性電容C20的負極共同形成被動式PFC電路的輸入端并與穩流調節電路相連接;所述三極管VTl I的集電極與極性電容C24的正極共同形成被動式PFC電路的輸出端并與非隔尚輸出電路相連接。2.根據權利要求1所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述穩流調節電路與非隔離輸出電路相連接;所述多級復合電壓濾波電路由放大器P,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,P極與放大器P的負極相連接、N極順次經電阻R27和電阻R28后與三極管VT4的發射極相連接的二極管D6,正極與二極管D6的P極相連接、負極與三極管VT3的基極相連接的極性電容C8,一端與二極管D6的P極相連接、另一端與三極管VT3的發射極相連接的可調電阻R26,N極與三極管VT4的基極相連接、P極經電阻R29后與放大器P的輸出端相連接的二極管D7,正極經電阻R30后與放大器P的負極相連接、負極順次經電阻R33和電阻R34后與三極管VT6的發射極相連接的極性電容CU,一端與極性電容Cll的正極相連接、另一端與電阻R33與電阻R34的連接點相連接的可調電阻R32,P極與三極管VT5的基極相連接、N極經電感L3后與極性電容Cll的正極相連接的二極管D8,P極經電阻R35后與三極管VT5的發射極相連接、N極與三極管VT6的發射極相連接的二極管D9,正極與二極管D9的P極相連接、負極接地的極性電容C12,正極與三極管VT5的發射極相連接、負極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C13,正極與三極管VT6的集電極相連接、負極經電阻R28后與三極管VT5的集電極相連接的極性電容C14,負極經電阻R37后與三極管VT5的集電極相連接、正極經電阻R31后與二極管08的~極相連接的極性電容C10,以及正極與三極管VT4的集電極相連接、負極經電阻R36后與三極管VT5的基極相連接的極性電容C9組成;所述放大器P的正極與可調電阻R26的調節端相連接;所述二極管08的~極與極性電容C12的正極相連接;所述極性電容C14的負極作為多級復合電壓濾波電路的輸出端與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接;所述三極管VT3的集電極接地,其基極作為多級復合電壓濾波電路的輸入端并與電流保護電路相連接。3.根據權利要求2所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述自動過載保護電路由三極管VT7,三極管VT8,三極管VT9,三極管VTlO,正極經電阻R39后與三極管VT7的基極相連接、負極作為自動過載保護電路的輸入端并與非隔離輸出電路相連接的極性電容Cl 5,P極與極性電容Cl 5的正極相連接、N極順次經電阻R40和電阻R42后與三極管VT7的發射極相連接的二極管D10,正極經電阻R43后與三極管VT7的發射極相連接、負極經電阻R51后與三極管VT1的基極相連接的極性電容Cl 8,一端與極性電容Cl8的負極相連接、另一端與三極管VT8的發射極相連接的電阻R49,負極經電阻R45后與三極管VT8的基極相連接、正極經電阻R41后與二極管DlO的P極相連接的極性電容C17,P極與極性電容C17的正極相連接、N極經可調電阻R48后與三極管VT8的集電極相連接的二極管D12,正極順次經電阻R44和電阻R47后與三極管VT9的集電極相連接、負極接地的極性電容C16,P極與極性電容C16的正極相連接、N極與極性電容C17的正極相連接的二極管D11,一端與二極管Dll的N極相連接、另一端與三極管VT9的集電極相連接的電阻R46,以及正極與三極管VT9的集電極相連接、負極經電阻R50后與三極管VTlO的發射極相連接的極性電容C19組成;所述極性電容Cl 8的正極與極性電容Cl 7的負極相連接;所述三極管VT9的基極與二極管D12的N極相連接;所述極性電容Cl 9的負極與三極管VT9的發射極相連接;所述三極管VT7的集電極與三極管VTlO的集電極均接地;所述三極管VT9的集電極作為自動過載保護電路的輸出端。4.根據權利要求3所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述電流保護電路由與非門IC,P極順次經電阻R2和熱敏電阻Rl后與非門IC的正極相連接、N極經電阻R8后與驅動芯片Ul的CTRL管腳相連接的二極管Dl,正極經電阻R3后與與非門IC的負極相連接、負極經電阻R4后與驅動芯片Ul的SHD管腳相連接的極性電容Cl,一端與極性電容Cl的負極相連接、另一端與驅動芯片Ul的REF管腳相連接的電阻R5,一端與二極管Dl的N極相連接、另一端與驅動芯片Ul的VCC管腳相連接的電感LI,以及正極經電阻R6后與二極管Dl的N極相連接、負極經電阻R7后與驅動芯片Ul的SS管腳相連接的極性電容C2組成;所述與非門IC的輸出端與三極管VT3的基極相連接,其正極與二極管Dl的N極共同形成電流保護電路的輸入端。5.根據權利要求4所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述穩流調節電路由三極管VTl,三極管VT2,負極與三極管VT2的集電極相連接、正極經電阻R23后與驅動芯片Ul的VC管腳相連接的極性電容C7,N極與三極管VTl的基極相連接、P極經電阻R18后與驅動芯片Ul的OUT管腳相連接的二極管D4,負極經電阻R20后與三極管VTl的發射極相連接、正極經電阻R22后與驅動芯片Ul的SP管腳相連接的極性電容C6,一端與三極管VT2的基極相連接、另一端與二極管D4的P極相連接的電阻R21,一端與三極管VT2的發射極相連接、另一端與極性電容C6的負極相連接的可調電阻R24,以及P極與順次經電阻R19和電阻R23后與三極管VT2的基極相連接、N極與處理芯片U2的VCC管腳相連接的穩壓二極管D3組成;所述三極管VTl的集電極與極性電容C20的負極相連接;所述三極管VT2的基極與驅動芯片Ul的SN管腳相連接,其集電極接地。6.根據權利要求5所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述非隔離輸出電路由場效應管MOSl,正極順次經電阻R15和電感L2后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接、負極經電阻R17后與三極管VTl的集電極相連接的極性電容C5,負極經電阻R13后與場效應管MOSl的漏極相連接、正極經電阻R9后與驅動芯片Ul的VIN管腳相連接的極性電容C3,P極與驅動芯片Ul的GATE管腳相連接、N極順次經電阻RlO和電阻R12后與場效應管MOSl的柵極相連接的二極管D2,正極經電阻Rll后與驅動芯片Ul的FB管腳相連接、負極經電阻R14后與場效應管MOSl的源極相連接的極性電容C4,以及P極經電阻R16后與場效應管MOSl的源極相連接、N極與三極管VTl的集電極相連接的二極管D5組成;所述場效應管MOSI的漏極分別與極性電容C8的負極和場效應管M0S2的漏極相連接;所述二極管D5的N極與極性電容C24的負極相連接;所述二極管D5的N極與三極管VT5的集電極共同形成多電路處理的驅動電路的輸出端;所述驅動芯片Ul的SS管腳和GND管腳均接地。7.根據權利要求6所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述驅動芯片Ul為LT3755集成芯片。8.根據權利要求6所述的一種辣椒烘干系統振動裝置電機用多電路處理的驅動電路,其特征在于,所述處理芯片U2為IR1150S集成芯片。
            【文檔編號】F26B25/02GK105953571SQ201610331322
            【公開日】2016年9月21日
            【申請日】2016年5月18日
            【發明人】王藝靜, 汪多敏
            【申請人】四川蓉幸實業有限公司
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