專利名稱:高壓直流馬達(dá)窗簾卷軸的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及窗簾巻軸,尤其涉及一種高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸。
背景技術(shù):
市面上常見的電動(dòng)窗簾的窗簾巻軸,是采用固定分相電容式(PSC)感 應(yīng)馬達(dá)來驅(qū)動(dòng),通過對(duì)PSC馬達(dá)通電,使馬達(dá)順時(shí)針或反時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)以帶
動(dòng)窗簾升降。如圖1所示,其為現(xiàn)有窗簾巻軸馬達(dá)的電路連接關(guān)系圖,采用
230V市電交流電源1供電,電源1 一端分別連接順時(shí)針(CW)選擇開關(guān)3 和逆時(shí)針(CCW)選擇開關(guān)4,兩個(gè)選擇開關(guān)再各自接入驅(qū)動(dòng)器5,電源的 另一端則通過公共線(COM) 2接入驅(qū)動(dòng)器,而驅(qū)動(dòng)器5則連接并驅(qū)動(dòng)PSC 馬達(dá)6。 CW選擇開關(guān)3和CCW選擇開關(guān)4都具有開和關(guān)兩種狀態(tài),根據(jù)兩 個(gè)選擇開關(guān)的狀態(tài)(開/關(guān))的組合,可設(shè)定PSC馬達(dá)6的不同工作狀態(tài),例 如可以根據(jù)下面的真值表來控制PSC馬達(dá)6:
表一 功能定義
順時(shí)針cw逆時(shí)針ccw馬達(dá)
關(guān)關(guān)關(guān)
關(guān)開逆時(shí)針轉(zhuǎn)
開關(guān)順時(shí)針轉(zhuǎn)
開開關(guān)
在如表一的功能定義下,當(dāng)CW選擇開關(guān)3為關(guān),CCW選擇開關(guān)4為 關(guān)時(shí),馬達(dá)6為關(guān)閉狀態(tài);當(dāng)CW選擇開關(guān)3為關(guān),CCW選擇開關(guān)4為開 時(shí),馬達(dá)6為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)工作狀態(tài);當(dāng)CW選擇開關(guān)3為開,CCW選擇開 關(guān)4為關(guān)時(shí),馬達(dá)6為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)工作狀態(tài);當(dāng)CW選擇開關(guān)3為開,CCW 選擇開關(guān)4為開時(shí),馬達(dá)6為關(guān)閉狀態(tài)。通過PSC馬達(dá)6的順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆 時(shí)針旋轉(zhuǎn),執(zhí)行窗簾旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的功能,從而可分別對(duì)應(yīng)于窗簾的升、降狀
5態(tài)。
在現(xiàn)有窗簾巻軸的設(shè)計(jì)方案中,由于其所采用的PSC馬達(dá)相對(duì)來說效率 較低和成本較高,相應(yīng)導(dǎo)致這種窗簾巻軸的效率低和成本高。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明的目的在于將高壓直流馬達(dá)應(yīng)用于窗簾巻軸中,通過一簡 單控制電路來驅(qū)動(dòng)高壓直流馬達(dá)執(zhí)行窗簾旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的功能。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,由交流電源 供電,使馬達(dá)順時(shí)針或反時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)以帶動(dòng)窗簾升、降,包括高壓直流馬 達(dá)、順時(shí)針選擇開關(guān)、逆時(shí)針選擇開關(guān)、充電泵、充電控制電路、第一電 阻、三端雙向可控硅開關(guān)和半波整流電路;順時(shí)針選擇開關(guān)和逆時(shí)針選擇開 關(guān)的一端分別連接交流電源的第一輸出端,兩開關(guān)的另一端分別經(jīng)由半波整 流電路連接高壓直流馬達(dá)的第一電源輸入端,兩開關(guān)的另一端還分別經(jīng)由半 波整流電路連接第一電阻的第一端,順時(shí)針選擇開關(guān)和逆時(shí)針選擇開關(guān)借由 半波整流電路設(shè)定為可導(dǎo)通交流電源的不同正負(fù)半波;所述充電泵和充電控 制電路并聯(lián)于第一電阻的第二端和交流電源的第二輸出端之間;第一電阻的 第二端還與三端雙向可控硅開關(guān)的控制極連接;三端雙向可控硅開關(guān)的Tl 極、T2極分別連接交流電源的第二輸出端、高壓直流馬達(dá)的第二電源輸入 端。高壓直流馬達(dá)工作在半波狀態(tài)下,也就是,該馬達(dá)由交流電源的正或負(fù) 半波供電。當(dāng)馬達(dá)順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),三端雙向可控硅元件處于ON狀 態(tài),并且充電泵用來觸發(fā)該三端雙向可控硅開關(guān),充電控制電路(CC)根據(jù) 順時(shí)針和逆時(shí)針選擇開關(guān)的狀態(tài)來管理充電泵的電壓。
其中,三端雙向可控硅開關(guān)的Tl極連接交流電源的第二輸出端,T2極連 接高壓直流馬達(dá)的第二電源輸入端;或者三端雙向可控硅開關(guān)的T2極連接交 流電源的第二輸出端,Tl極連接高壓直流馬達(dá)的第二電源輸入端。
其中,所述半波整流電路包括第一二極管、第二二極管、第三二極管 和第四二極管;順時(shí)針選擇開關(guān)的另一端除經(jīng)由第一二極管連接高壓直流馬 達(dá)的第一電源輸入端,還經(jīng)由第二二極管連接第一電阻的第一端;逆時(shí)針選 擇開關(guān)的另一端除經(jīng)由第三二極管連接高壓直流馬達(dá)的第一電源輸入端,還 經(jīng)由第四二極管連接第一電阻的第一端;第一二極管和第二二極管同時(shí)導(dǎo)通,第三二極管和第四二極管同時(shí)導(dǎo)通,而同一時(shí)刻,第一二極管和第二二 極管或第三二極管和第四二極管只有一組導(dǎo)通。
其中,所述充電控制電路包括第二電阻、第五二極管、第六二極管、
第一電容、第二電容、第三電阻、第四電阻、NPN型三極管和PNP型三極 管;第二電阻的第一端連接所述第一電阻的第二端,兩個(gè)三極管的基極與交 流電源的第二輸出端連接;兩個(gè)三極管的發(fā)射極相互連接,NPN型三極管的 發(fā)射極、第一電容、第三電阻和NPN型三極管的集電極順次連接成回路,第 一電容、第三電阻還與第五二極管的一端構(gòu)成星形連接,第五二極管的另一 端則與第二電阻的第二端相連接;PNP型三極管的發(fā)射極、第二電容、第四 電阻和PNP型三極管的集電極順次連接成回路,第二電容、第四電阻還與第 六二極管的一端構(gòu)成星形連接,第六二極管的另一端則與第二電阻的第二端 相連接;第五二極管的方向設(shè)置為允許由第五二極管至第一電容、PNP型三 極管的發(fā)射極、PNP型三極管的基極導(dǎo)通;第六二極管的方向設(shè)置為允許由 第六二極管至第二電容、NPN型三極管的發(fā)射極、NPN型三極管的基極導(dǎo) 通。
其中,所述充電泵為電容。
其中,所述第一電阻的第二端與三端雙向可控硅開關(guān)的控制極之間還連 接有二端交流開關(guān)。
其中,所述第三電阻和第四電阻的阻值分別遠(yuǎn)小于第一電阻加第二電阻 的阻值。
其中,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)處于"關(guān)'的狀態(tài) 時(shí),PNP型三極管導(dǎo)通,交流電源的正半波依次流經(jīng)順時(shí)針選擇開關(guān)、第二 二極管、第一電阻、第二電阻、第五二極管、第一電容、PNP型三極管的發(fā) 射極和基極,對(duì)第一電容充電;第二電容經(jīng)PNP型三極管的發(fā)射極、集電極 和第四電阻放電;充電泵的電壓隨第一電容的電壓而升高,從而接通三端雙 向可控硅開關(guān)。
其中,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)處于"關(guān)",逆時(shí)針選擇開關(guān)處于"開'的狀態(tài) 時(shí),NPN型三極管導(dǎo)通,交流電源的負(fù)半波流經(jīng)逆時(shí)針選擇開關(guān)、第四二極 管、第一電阻、第二電阻、第六二極管、第二電容、NPN型三極管的發(fā)射極 和基極,對(duì)第二電容充電;第一電容經(jīng)第三電阻、NPN型三極管的發(fā)射極和
7集電極放電;充電泵的電壓隨第二電容的電壓而升高,從而接通三端雙向可 控硅開關(guān)。
其中,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)處于"開"的狀態(tài) 時(shí),在交流電源的正半波中,第一電容充電,第二電容放電;在交流電源的 負(fù)半波中,第二電容充電,第一電容放電;第一電容、第二電容的放電速率 快于其充電速率,第一電容和第二電容上的電壓逼近于O,三端雙向可控硅開 關(guān)轉(zhuǎn)為關(guān)閉。
本發(fā)明的技術(shù)方案將低成本電子元件組成的高壓直流馬達(dá)應(yīng)用于窗簾巻 軸中,通過一簡單控制電路來驅(qū)動(dòng)高壓直流馬達(dá)執(zhí)行窗簾旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的功能, 不需要復(fù)雜的集成電路,可直接取代現(xiàn)有市面上所使用的PSC感應(yīng)馬達(dá)的技 術(shù)方案,不用改變連接至交流電源的線路和開關(guān)的接口。
下面結(jié)合附圖,通過對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式
詳細(xì)描述,將使本發(fā)明的 技術(shù)方案及其他有益效果顯而易見。 附圖中,
圖1為現(xiàn)有窗簾巻軸馬達(dá)的電路連接關(guān)系圖2為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的驅(qū)動(dòng)器的基本電路 原理圖3為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的充電控制電路的電 路圖4a為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的充電控制電路在順 時(shí)針選擇狀態(tài)下的工作過程圖4b為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的充電控制電路在 逆時(shí)針選擇狀態(tài)下的工作過程圖4c為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的充電控制電路在順 時(shí)針和逆時(shí)針同時(shí)選擇狀態(tài)下的工作過程圖。
具體實(shí)施例方式
如圖2所示,其為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的驅(qū)動(dòng)器 的基本電路原理圖。圖2中方框范圍內(nèi)的電路構(gòu)成了用于驅(qū)動(dòng)高壓直流馬達(dá)61的驅(qū)動(dòng)器51,包括二極管31、 二極管32、 二極管41、 二極管42、電阻 71、三端雙向可控硅開關(guān)73、電容7、充電控制電路8、 二端交流開關(guān)72; 驅(qū)動(dòng)器外圍則連接順時(shí)針選擇開關(guān)3、逆時(shí)針選擇開關(guān)4、公共線(COM) 2 及高壓直流馬達(dá)61。交流電源一端通過公共線2接入驅(qū)動(dòng)器51,另一端分別 通過順時(shí)針選擇開關(guān)3、逆時(shí)針選擇開關(guān)4接入驅(qū)動(dòng)器51,交流電源經(jīng)驅(qū)動(dòng) 器處理后再送至高壓直流馬達(dá)61,從而驅(qū)動(dòng)高壓直流馬達(dá)61旋轉(zhuǎn)而執(zhí)行窗簾 旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的功能。
如圖2所示,驅(qū)動(dòng)器51中,二極管31、 二極管32、 二極管41、 二極管 42形成半波整流電路;順時(shí)針選擇開關(guān)3經(jīng)由二極管31連接高壓直流馬達(dá) 61的第一電源輸入端,還經(jīng)由二極管32連接電阻71的第一端;逆時(shí)針選擇 開關(guān)4經(jīng)由二極管41連接高壓直流馬達(dá)61的第一電源輸入端,還經(jīng)由二極 管42連接電阻71的第一端;二極管31和二極管32以相同極性與順時(shí)針選 擇開關(guān)3連接,在此實(shí)施例中為正極,也就是當(dāng)交流電源的正半波電壓施加 于順時(shí)針選擇開關(guān)3時(shí),二極管31和二極管32同時(shí)導(dǎo)通正半波;二極管41 和二極管42以相同極性與逆時(shí)針選擇開關(guān)4連接,在此實(shí)施例中為負(fù)極,也 就是當(dāng)交流電源的負(fù)半波電壓施加于逆時(shí)針選擇開關(guān)4時(shí),二極管41和二極 管42同時(shí)導(dǎo)通負(fù)半波;且同一時(shí)刻,二極管31和二極管32或二極管41和 二極管42兩組之中只有一組導(dǎo)通,也就是兩組二極管分別導(dǎo)通交流電源的正 半波或負(fù)半波,使高壓直流馬達(dá)61工作于半波狀態(tài)下,通過控制正負(fù)半波的 導(dǎo)通以對(duì)應(yīng)于高壓直流馬達(dá)61順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),從而帶動(dòng)窗簾升 降。
電阻71的第二端和交流電源的第二輸出端之間并聯(lián)有充電泵7和充電控 制電路8;電阻71的第二端還與三端雙向可控硅開關(guān)73的控制極連接;三 端雙向可控硅開關(guān)73的Tl極連接交流電源的第二輸出端,T2極連接高壓直 流馬達(dá)的第二電源輸入端。雙向可控硅開關(guān)73的開、關(guān)狀態(tài)由電容7作為充 電泵來觸發(fā),電阻71的第二端與三端雙向可控硅開關(guān)73的控制極之間還連 接有二端交流開關(guān)72以配合三端雙向可控硅開關(guān)73使用。電容7的電壓Vc 升高時(shí),可觸發(fā)雙向可控硅開關(guān)73處于ON狀態(tài),導(dǎo)通T1極、T2極,使交 流電源連通高壓直流馬達(dá)61。而電容7的電壓Vc則由與之并聯(lián)的充電控制 電路(CC) 8來管理,其管理依據(jù)是順時(shí)針選擇開關(guān)3、逆時(shí)針選擇開關(guān)4的狀態(tài),為使其與現(xiàn)有的PSC窗簾巻軸控制方式相一致,其可以按照表一的 功能定義來設(shè)定。
通過采用如圖2所示的較佳實(shí)施例的電路結(jié)構(gòu),可以使本發(fā)明直接取代 現(xiàn)有市面上使用感應(yīng)馬達(dá)的技術(shù)方案,不用改變連接至交流電源的線路和開 關(guān)的接口,即只需將現(xiàn)有的PSC馬達(dá)換為高壓直流馬達(dá),驅(qū)動(dòng)器電路改為如 圖所示的電路結(jié)構(gòu),至于交流電源的線路和順時(shí)針、逆時(shí)針選擇開關(guān)的接口 均不用改變,而且采用現(xiàn)有功能定義后,其控制方式也未改變。
圖3為本發(fā)明高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸一較佳實(shí)施例的充電控制電路的電 路圖,圖4a為該充電控制電路在順時(shí)針選擇狀態(tài)下的工作過程圖,圖4b為 該充電控制電路在逆時(shí)針選擇狀態(tài)下的工作過程圖,圖4c為該充電控制電路 在順時(shí)針和逆時(shí)針同時(shí)選擇狀態(tài)下的工作過程圖。如圖3、圖4a、圖4b、圖 4c所示,充電控制電路8包括電阻81、 二極管82、 二極管83、電容84、 電容85、電阻86、電阻87、 NPN型三極管88和PNP型三極管89;電阻81 的第一端連接電阻71的第二端,兩個(gè)三極管的基極與交流電源的第二輸出端 連接;兩個(gè)三極管的發(fā)射極相互連接,NPN型三極管88的發(fā)射極、電容
84、 電阻86和NPN型三極管88的集電極順次連接成回路,電容84、電阻 86還與二極管82的一端構(gòu)成星形連接,二極管82的另一端則與電阻81的 第二端相連接;PNP型三極管89的發(fā)射極、電容85、電阻87和PNP型三 極管89的集電極順次連接成回路,電容85、電阻87還與二極管83的一端 構(gòu)成星形連接,二極管83的另一端則與電阻81的第二端相連接;二極管82 的方向設(shè)置為允許由二極管82至電容84、 PNP型三極管89的發(fā)射極、PNP 型三極管89的基極導(dǎo)通;二極管83的方向設(shè)置為允許由二極管83至電容
85、 NPN型三極管88的發(fā)射極、NPN型三極管88的基極導(dǎo)通。
結(jié)合圖4a,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)3處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)4處于"關(guān)' 的狀態(tài)時(shí),如圖中虛線所示電流方向,交流電源的正半波經(jīng)順時(shí)針選擇開關(guān) 3導(dǎo)入,由于此時(shí)加在PNP型三極管89發(fā)射極的電壓遠(yuǎn)大于其導(dǎo)通電壓,因 而PNP型三極管89處于導(dǎo)通狀態(tài),正半波電流流經(jīng)二極管32、電阻71、電 阻81、 二極管82、電容84、 PNP型三極管89的發(fā)射極和基極,最后通過公 共線2流回交流電源,在此過程中,電流由高電勢(shì)到低電勢(shì)流動(dòng),電容84進(jìn) 行充電,電容84的電壓升高;而且由于PNP型三極管89處于導(dǎo)通狀態(tài),如圖中虛線所示電流方向,電容85經(jīng)PNP型三極管89的發(fā)射極、集電極和電 阻87放電;電容7的電壓隨電容84的電壓升高而升高,從而觸發(fā)三端雙向 可控硅開關(guān)73接通,使得高壓直流馬達(dá)61的第二電源輸入端接通交流電源 (高壓直流馬達(dá)61的第一電源輸入端己如圖2所示,經(jīng)由二極管31接入交流 電源),受到正半波電流驅(qū)動(dòng),開始順時(shí)針旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)窗簾升降。
結(jié)合圖4b,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)3處于"關(guān)",逆時(shí)針選擇開關(guān)4處于"開' 的狀態(tài)時(shí),如圖中虛線所示電流方向,交流電源的負(fù)半波經(jīng)逆時(shí)針選擇開關(guān) 4流出,由于此時(shí)加在NPN型三極管88發(fā)射極的電壓遠(yuǎn)大于其導(dǎo)通電壓, 因而NPN型三極管88處于導(dǎo)通狀態(tài),交流電源的負(fù)半波由公共線2流入, 依次流經(jīng)NPN型三極管88的發(fā)射極和基極、電容85、 二極管83、電阻 81、電阻71、 二極管42、逆時(shí)針選擇開關(guān)4,此過程中對(duì)第二電容85充 電;而且由于NPN型三極管88處于導(dǎo)通狀態(tài),如圖中虛線所示電流方向, 電容84經(jīng)電阻86、 NPN型三極管88的發(fā)射極和集電極放電;電容7的電壓 隨電容85的電壓而升高(方向?yàn)樨?fù)),從而觸發(fā)三端雙向可控硅開關(guān)73接 通,使得高壓直流馬達(dá)61的第二電源輸入端接通交流電源(高壓直流馬達(dá) 61的第一電源輸入端已如圖2所示,經(jīng)由二極管41接入交流電源),受到負(fù) 半波電流驅(qū)動(dòng),開始逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)窗簾升降。
如圖4c所示,其顯示當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)3處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)4處 于"開"時(shí)的狀態(tài),圖中實(shí)線所示電流方向?yàn)榻涣麟娫吹奶幱谡氩〞r(shí)的電流 流向,圖中虛線所示電流方向?yàn)榻涣麟娫吹奶幱谪?fù)半波時(shí)的電流流向。由于 交流電為正負(fù)半波不斷連續(xù)變化,因而其在正半波過程中,電流流向仍如圖 4a所示,電容84充電,電容85放電;在交流電源的負(fù)半波中,電流流向仍如 圖4b所示,電容85充電,電容84放電。只是此時(shí)兩個(gè)過程交替往復(fù),電容84 充電,電容85放電;電容85充電,電容84放電;電容84充電,電容85放電; 電容85充電,電容84放電……。在此較佳實(shí)施例中,設(shè)置電阻86和電阻87的 阻值分別遠(yuǎn)小于電阻71加電阻81的阻值,因?yàn)槌潆?、放電過程中電壓都近似 等于交流電源的半波電壓,阻值的大小決定了電容84、電容85的放電速率快 于其充電速率,因而兩電容上的電荷逼近于0,電容84和電容85上的電壓也逼 近于O,從而電容7的電壓Vc也逼近于0,三端雙向可控硅開關(guān)73不被觸發(fā),高 壓直流馬達(dá)61與交流電源斷開,處于關(guān)閉狀態(tài)。此外,當(dāng)順時(shí)針選擇開關(guān)3處于"關(guān)",逆時(shí)針選擇開關(guān)4處于"關(guān)"時(shí),高
壓直流馬達(dá)61顯然與交流電源斷開,處于關(guān)閉狀態(tài)。以上圖3、圖4a、圖4b、 圖4c詳細(xì)說明了充電控制電路8的工作原理,并按照順時(shí)針選擇開關(guān)3和逆時(shí) 針選擇開關(guān)4的選擇狀態(tài)加以組合說明,實(shí)現(xiàn)了與現(xiàn)有PSC馬達(dá)窗簾巻軸同 樣的功能定義。本較佳實(shí)施例將低成本電子元件組成的高壓直流馬達(dá)應(yīng)用于 窗簾巻軸中,通過一簡單控制電路來驅(qū)動(dòng)高壓直流齒輪馬達(dá)執(zhí)行窗簾旋轉(zhuǎn)結(jié) 構(gòu)的功能,不需要復(fù)雜的集成電路,可直接取代現(xiàn)有市面上所使用的PSC感 應(yīng)馬達(dá)的技術(shù)方案,且不用改變連接至交流電源的線路和開關(guān)的接口。
以上所述,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方 案和技術(shù)構(gòu)思作出其他各種相應(yīng)的改變和變形,而所有這些改變和變形都應(yīng) 屬于本發(fā)明后附的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1、一種高壓直流馬達(dá)窗簾卷軸,由交流電源供電,使馬達(dá)順時(shí)針或反時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)以帶動(dòng)窗簾升、降,其特征在于,包括高壓直流馬達(dá)(61)、順時(shí)針選擇開關(guān)(3)、逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)、充電泵(7)、充電控制電路(8)、第一電阻(71)、三端雙向可控硅開關(guān)(73)和半波整流電路;順時(shí)針選擇開關(guān)(3)和逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)的一端分別連接交流電源的第一輸出端,兩開關(guān)的另一端分別經(jīng)由半波整流電路連接高壓直流馬達(dá)(61)的第一電源輸入端,兩開關(guān)的另一端還分別經(jīng)由半波整流電路連接第一電阻(71)的第一端,順時(shí)針選擇開關(guān)(3)和逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)借由半波整流電路設(shè)定為可導(dǎo)通交流電源的不同正負(fù)半波;所述充電泵(7)和充電控制電路(8)并聯(lián)于第一電阻(71)的第二端和交流電源的第二輸出端之間;第一電阻(71)的第二端還與三端雙向可控硅開關(guān)(73)的控制極連接;三端雙向可控硅開關(guān)(73)的T1極、T2極分別連接交流電源的第二輸出端、高壓直流馬達(dá)(61)的第二電源輸入端。
2、 如權(quán)利要求l所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,所述半波 整流電路包括第一二極管(31)、第二二極管(32)、第三二極管(41)和 第四二極管(42);順時(shí)針選擇開關(guān)(3)的另一端經(jīng)由第一二極管(31)連 接高壓直流馬達(dá)(61)的第一電源輸入端,經(jīng)由第二二極管(32)連接第一 電阻(71)的第一端;逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)的另一端經(jīng)由第三二極管(41) 連接高壓直流馬達(dá)(61)的第一電源輸入端,經(jīng)由第四二極管(42)連接第 一電阻(71)的第一端;第一二極管(31)和第二二極管(32)同時(shí)導(dǎo)通, 第三二極管(41)和第四二極管(42)同時(shí)導(dǎo)通,而同一時(shí)刻,第一二極管 (31)和第二二極管(32)或第三二極管(41)和第四二極管(42)只有一組 導(dǎo)通。
3、 如權(quán)利要求1或2所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,所述充 電控制電路(8)包括第二電阻(81)、第五二極管(82)、第六二極管 (83)、第一電容(84)、第二電容(85)、第三電阻(86)、第四電阻(87)、 NPN型三極管(88)和PNP型三極管(89);第二電阻(81)的第一端連接所述第一電阻(71)的第二端,兩個(gè)三極管的基極與交流電源的第二輸出端連接;兩個(gè)三極管的發(fā)射極相互連接,NPN型三極管(88)的發(fā)射極、第一 電容(84)、第三電阻(86)和NPN型三極管(88)的集電極順次連接成回 路,第一電容(84)、第三電阻(86)還與第五二極管(82)的一端構(gòu)成星形連 接,第五二極管(82)的另一端則與第二電阻(81)的第二端相連接;PNP型 三極管(89)的發(fā)射極、第二電容(85)、第四電阻(87)和PNP型三極管 (89)的集電極順次連接成回路,第二電容(85)、第四電阻(87)還與第六 二極管(83)的一端構(gòu)成星形連接,第六二極管(83)的另一端則與第二電 阻(81)的第二端相連接;第五二極管(82)的方向設(shè)置為允許由第五二極 管(82)至第一電容(84)、 PNP型三極管(89)的發(fā)射極、PNP型三極管 (89)的基極導(dǎo)通;第六二極管(83)的方向設(shè)置為允許由第六二極管(83) 至第二電容(85)、 NPN型三極管(88)的發(fā)射極、NPN型三極管(88)的 基極導(dǎo)通。
4、 如權(quán)利要求1或2所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,所述充 電泵(7)為電容。
5、 如權(quán)利要求1或2所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,所述第 一電阻(71)的第二端與三端雙向可控硅開關(guān)(73)的控制極之間還連接有 二端交流開關(guān)(72)。
6、 如權(quán)利要求3所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,所述第三 電阻(86)和第四電阻(87)的阻值分別遠(yuǎn)小于第一電阻(71)加第二電阻 (81)的阻值。
7、 如權(quán)利要求3所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,當(dāng)順時(shí)針 選擇開關(guān)(3)處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)處于"關(guān)'的狀態(tài)時(shí),PNP型 三極管(89)導(dǎo)通,交流電源的正半波依次流經(jīng)順時(shí)針選擇開關(guān)(3)、第二 二極管(32)、第一電阻(71)、第二電阻(81)、第五二極管(82)、第一電 容(84)、 PNP型三極管(89)的發(fā)射極和基極,對(duì)第一電容(84)充電;第 二電容(85)經(jīng)PNP型三極管(89)的發(fā)射極、集電極和第四電阻(87)放 電;充電泵(7)的電壓隨第一電容(84)的電壓升高而升高,從而接通三端 雙向可控硅開關(guān)(73)。
8、 如權(quán)利要求3所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,當(dāng)順時(shí)針 選擇開關(guān)(3)處于"關(guān)",逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)處于"開'的狀態(tài)時(shí),NPN型 三極管(88)導(dǎo)通,交流電源的負(fù)半波流經(jīng)逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)、第四二極 管(42)、第一電阻(71)、第二電阻(81)、第六二極管(83)、第二電容 (85)、 NPN型三極管(88)的發(fā)射極和基極,對(duì)第二電容(85)充電;第一 電容(84)經(jīng)第三電阻(86)、 NPN型三極管(88)的發(fā)射極和集電極放 電;充電泵(7)的電壓隨第二電容(85)的電壓升高而升高,從而接通三端 雙向可控硅開關(guān)(73)。
9、 如權(quán)利要求3所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,當(dāng)順時(shí)針 選擇開關(guān)(3)處于"開",逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)處于"開"的狀態(tài)時(shí),在交 流電源的正半波中,第一電容(84)充電,第二電容(85)放電;在交流電 源的負(fù)半波中,第二電容(85)充電,第一電容(84)放電;第一電容 (84)、第二電容(85)的放電速率快于其充電速率,第一電容(84)和第二 電容(85)上的電壓逼近于0,三端雙向可控硅開關(guān)(73)轉(zhuǎn)為關(guān)閉。
10、 如權(quán)利要求l所述的高壓直流馬達(dá)窗簾巻軸,其特征在于,三端雙向 可控硅開關(guān)(73)的Tl極連接交流電源的第二輸出端,T2極連接高壓直流馬 達(dá)(61)的第二電源輸入端;或者三端雙向可控硅開關(guān)(73)的T2極連接交 流電源的第二輸出端,Tl極連接高壓直流馬達(dá)(61)的第二電源輸入端。
全文摘要
一種高壓直流馬達(dá)窗簾卷軸,包括順時(shí)針選擇開關(guān)(3)和逆時(shí)針選擇開關(guān)(4)的一端分別連接交流電源的第一輸出端,兩開關(guān)的另一端分別經(jīng)由半波整流電路連接高壓直流馬達(dá)(61)的第一電源輸入端,兩開關(guān)的另一端還分別經(jīng)由半波整流電路連接第一電阻(71)的第一端;所述充電泵(7)和充電控制電路(8)并聯(lián)于第一電阻(71)的第二端和交流電源的第二輸出端之間;第一電阻(71)的第二端還與三端雙向可控硅開關(guān)(73)的控制極連接;三端雙向可控硅開關(guān)(73)的T1極、T2極分別連接交流電源的第二輸出端、高壓直流馬達(dá)(61)的第二電源輸入端。本發(fā)明將低成本電子元件組成的高壓直流馬達(dá)應(yīng)用于窗簾卷軸中,降低了成本并提高了效率。
文檔編號(hào)E06B9/68GK101545355SQ20081006623
公開日2009年9月30日 申請(qǐng)日期2008年3月25日 優(yōu)先權(quán)日2008年3月25日
發(fā)明者王恩暉, 謝國權(quán), 譚少振 申請(qǐng)人:德昌電機(jī)(深圳)有限公司