電扇搖頭方式的分類
一種是采用機械的方式實現:
電風扇的搖頭部分機械原理圖如下:
下面視頻中介紹了常見的電風扇結構及搖頭原理:
www.zhihu.com/question/469226083/answer/2648371911
1.曲柄搖桿機構實現左右搖擺。
2.蝸輪蝸桿結構實現動力方向的改變。
跟渦輪相連的轉軸是被卡住的,不是固定死死的那種,向上拔出則停止轉頭,向下插入則卡主可以轉頭,在外力作用強制無法轉動時,轉軸會發生滑動,摩擦發出聲響。
第二種是采用爪極式同步電機結構。它靠同步電機(自帶減速器)使電扇擺頭。
下圖為爪極式同步電機示意圖和內部結構圖:
爪極式同步電機一般分為高壓和低壓兩種:
高壓爪極式同步電機:
上面這個是高壓電風扇原理圖,內部有兩個電機,M2是風扇電機,M1是搖擺電機,電機類型是高壓爪極式永磁同步電動機,可以直接接220V電源工作。當需要電風扇搖頭時,只需要按下搖頭開關S1即可。高壓爪極式電機通常使用220V的市電供電,頻率是固定50Hz的。
看了上面那么多解決辦法在此,我不禁要問有沒有更好的方法來避免較大的噪聲、降低電路復雜度、節約成本呢?是不是可以在不增加成本的情況下在IN1和IN2輸入諧波為正弦信號的PWM呢,這樣就可以使得電機在換相過程中噪聲更小。
下面我向大家推薦一款由浙江英能電子科技有限公司設計的ZH6219芯片,它是專門為爪極式同步電機設計的低成本控制芯片,工作電壓范圍7V~28V,工作電流500mA。它集成了正弦波發生器,高頻振蕩器,PWM發生器以及短路保護和過溫保護功能。
上電后,若EN=0,則系統直接進入睡眠狀態,睡眠電流小于20uA。當EN置高或者懸空時,系統開始運行,OUT1與OUT2之間發出峰值VM,頻率50Hz的正弦波,若負載為電感性的同步電機,則電流為正弦電流。在對整體應用不增加成本降低噪聲的同時做到了全溫度全電壓范圍,輸出頻率控制精度±1%。大大提高了原有系統的控制效果
視頻鏈接:
產品中心-浙江英能電子科技有限公司 (enpowermicro.com)
審核編輯:湯梓紅
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