不同类型和品牌的吸尘器的电路工作原理基本相似。下面以典型吸尘器的具体电路为例,通过分析电路关系及信号流程来搞清吸尘器的电路原理。
1.富士达QVW—90A型吸尘器的电路原理
图4-14所示为富士达QVW—90A型吸尘器电路,其主要是由直流供电电路、转速控制电路以及电动机供电电路等部分构成的。
从图4-14可见,交流输入220V电源经过双向晶闸管为吸尘器驱动电动机供电。控制双向晶闸管的导通角(每个供电周期内的相位),就可以实现电动机的速度控制。
在该电路中交流220V输入经变压器T1降压成交流11V电压,经桥式整流和C1滤波变成直流电压,为IC供电,有R2、R3分压点取得的100Hz脉动信号加到LM555的②脚作为同步基准,LM555的③脚则输出触发脉冲信号,经C3耦合到变压器T2的一次侧,于是T2的二次输出触发脉冲加到晶闸管的控制极G端,使双向晶闸管导通,电动机旋转。调整LM555的⑦脚外接电位器,可以调整触发脉冲的相位,即可实现速度调整。
2.SANYO1100W型吸尘器的电路原理
图4-15所示为SANYO1100W型吸尘器电路原理图。
图4-14 富士达QVW—90A型吸尘器电路(www.xing528.com)
图4-15 SANYO1100W型吸尘器电路原理图
从图4-15可见,交流220V电源经电源开关S为吸尘器电路供电,交流电源经双向晶闸管VS为驱动电动机提供电流,控制双向晶闸管VS的导通角(每个周期中的导通比例),就可以控制提供给驱动电动机的能量,从而达到控制驱动电动机速度的目的。双向晶闸管T2和T1极之间可以双向导通,这样便可通过交流信号。双向晶闸管导通的条件是T1和T2极之间有电压的情况下,控制极G有脉冲信号。
当该电路中开关S接通后,交流电源经C2、C3和双向二极管VD会在双向晶闸管的G极形成触发脉冲,使双向晶闸管导通为驱动电动机供电。由于双向晶闸管接在交流供电电路中,触发脉冲的极性必须与交流电压的极性一致。因而每半个周期就需要有一个触发脉冲送给G极。触发脉冲与交流供电的极性和相位的关系如图4-16所示。
4-16 触发脉冲与交流供电的极性和相位的关系
从图4-16可见,交流输入电压(220V/50Hz)是连续的,而双向晶闸管的导通时间是断续的。如果导通周期长,则驱动电动机得到的能量多,速度就快,反之则速度慢。控制导通周期的是电位器RP,调整RP的电阻值,可以调整双向二极管(触发二极管)的触发脉冲的相位,就可实现驱动电动机的速度控制。
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