一种风扇诊断电路制造技术

技术编号:23177260 阅读:33 留言:0更新日期:2020-01-22 03:30
本实用新型专利技术提供了一种风扇诊断电路,用于判断风扇的工作状态,其特征在于,包括:检测电阻,所述检测电阻的第一端与风扇控制电路的电流输出端连接,所述检测电阻的第二端接地;电源;上拉电阻,所述上拉电阻的第一端与所述电源的输入端连接,第二端与所述检测电阻的第一端连接以分担所述电源的电压;以及检测端子,与所述检测电阻的第一端连接,所述检测端子的电压用于指示所述风扇的工作状态。

A diagnosis circuit of fan

【技术实现步骤摘要】
一种风扇诊断电路
本技术涉及一种车载配件的诊断电路,尤其涉及一种风扇诊断电路。
技术介绍
随着生活水平的提高,人们的生活范围越来越大,而车辆作为最方便的私人代步工具,已经成为了普通家庭的必备品。车辆上的发动机作为能量转化的机器,能够将汽油、柴油甚至电能转化为机械能,是车辆的动力发生装置。在能量转化的过程中,发动机内会产生大量的热。为保证发动机工作在适宜安全的温度状态下,发动机需要配备冷却系统,较为常见的有风扇冷却系统等。而随着人类的活动范围越来越大,在车辆上时间也越来越长,对车辆上的辅助功能也要求越来越高,比如空调等等。空调一般包括冷源和热源设备、冷热介质输配系统、末端装置等几大部分和其它辅助设备。主要包括:制冷主机、水泵、风扇和管路系统等等。无论是发动机配备的风扇冷却系统或是空调系统中配备的风扇等设备,在出现问题或故障时,需要将发动机箱或是空调打开来检查风扇是否损坏,非常不方便。因此厂商一般会为风扇设置一风扇诊断电路,通过该风扇诊断电路可判断风扇的工作状态。常见的风扇诊断电路是在其控制电路的电源端设置一取样电阻,再设置一运放比较器,该运放比较器的两个输入端分别连接取样电阻的两端,通过取样电阻的两端的电压比较结果来判断该取样电阻内是否有电流通过,从而判断风扇的工作状态。然而,运放比较器成本较高,本技术旨在提供一种成本低廉的风扇诊断电路。
技术实现思路
为了解决现有技术中的风扇诊断电路的成本高的问题,本技术旨在提供一种成本低廉的风扇诊断电路。根据本技术的一方面,提供了一种风扇诊断电路,用于判断风扇的工作状态,包括:检测电阻,所述检测电阻的第一端与风扇控制电路的电流输出端连接,所述检测电阻的第二端接地;电源;上拉电阻,所述上拉电阻的第一端与所述电源的输入端连接,第二端与所述检测电阻的第一端连接以分担所述电源的电压;以及检测端子,与所述检测电阻的第一端连接,所述检测端子的电压用于指示所述风扇的工作状态。更进一步地,所述检测电阻包括多个并联电阻。更进一步地,所述检测电阻包括3个10Ω电阻。更进一步地,所述风扇诊断电路还包括:滤波电容,用于与所述上拉电阻构成滤波电路以提高检测电阻第一端的电压的稳定性,所述滤波电容的第一端与所述上拉电阻的一端连接,第二端接地。更进一步地,所述检测端子通过保护电阻与所述检测电阻的第一端连接。更进一步地,所述风扇诊断电路还包括:正压保护二极管,所述正压保护二极管的输入端与所述上拉电阻的第一端连接,所述正压保护二极管的输入端与所述检测端子连接。更进一步地,所述风扇诊断电路还包括:负压保护二极管,所述负压保护二极管的输入端接地,所述负压保护二极管的输出端与所述检测端子连接。本技术揭示的风扇诊断电路仅需几个常用型号的电阻即可达到判断风扇工作状态的目的,大大降低了风扇诊断电路的成本。附图说明在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后,更能够更好地理解本技术的上述特征和优点。图1是根据本技术的一个方面绘示的一实施例的电路示意图;图2是根据本技术的一个方面绘示的一实施例的另一电路示意图;图3是根据本技术的一个方面绘示的又一实施例的电路示意图;图4是根据本技术的一个方面绘示的又一实施例的另一电路示意图;图5是根据本技术的一个方面绘示的再一实施例的电路示意图;图6是根据本技术的一个方面绘示的再一实施例的另一电路示意图。为清楚起见,以下给出附图标记的简要说明:100、300、500风扇诊断电路R1检测电阻R2上拉电阻VCC电源110检测模块1第一端2第二端DET检测管脚C1滤波电容R3保护电阻D1正压保护二极管D2负压保护二极管具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本技术作详细描述。注意,以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的,而不应被理解为对本技术的保护范围进行任何限制。根据本技术的一个方面,提供一种风扇诊断电路,用于判断风扇的工作状态。在一实施例中,如图1所示,风扇诊断电路100包括检测电阻R1、电源VCC、上拉电阻R2以及检测端子DET。检测电阻R1的第一端与风扇控制电路的电流输出端连接,检测电阻R1的第二端接地。风扇控制电路的电流会输出至检测电阻R1以接地,因此检测电阻的电压R1可指示风扇控制电路的工作电流,从而基于工作电流判断出风扇的工作状态。电源VCC与上拉电阻R2的第一端连接,上拉电阻R2的第二端与检测电阻R1的第一端连接。电源VCC用于提供参考电压,基于该参考电压可判断检测电阻R1是否正常。上拉电阻R2与检测电阻R1串联以分担该电源VCC的电压。检测端子DET与检测电阻R1的第一端连接以便于电压检测设备检测该检测端子DET的电压,检测端子DET与检测电阻R1的第一端的电压相同。因此检测端子的电压值VDET可用于指示风扇的工作状态。进一步地,假设风扇控制电路的电流输出端的输出电流为Ix,则检测电阻的第一端的电压表示公式(1)为:VDET=VCC·R1/(R1+R2)+IxR1(1)进一步地,当风扇不工作时,Ix为0,则VDET=VCC·R1/(R1+R2)。可以理解,当上拉电阻R2的阻值远远大于检测电阻R1的阻值时,VDET接近于0。进一步地,当检测电阻R1损坏时,该线路断开,检测电阻R1的第一端的电压等于电源VCC的电压,则当VDET检测出的电压值接近电源VCC的电压时,可判断检测电阻R1损坏开路。更进一步地,根据电压表示公式(1)可得出风扇工作电流的计算公式(2),如下:Ix=VCC/(R1+R2)-VDET/R1(2)可将检测出检测端子的电压值VDET代入上述公式(2)以计算出风扇的工作电流,基于风扇的工作电流判断风扇的工作状态。较优地,可基于风扇的工作电流计算出风扇的工作功率。再基于风扇在不同档位时的工作功率来判断风扇的工作档位。较优地,如图2所示,可采用多个通用型号的电阻并联以作为检测电阻R1。可以理解,多个并联电阻的抗干扰能力强,可防止在其中一个电阻损坏时,该风扇诊断电路无法工作。同时,多个电阻并联可增加检测电阻的散热面积,提高电路的安全性。较优地,可采用3个10Ω电阻并联以作为检测电阻R1。更进一步地,上拉电阻R2可采用远远大于检测电阻R1阻值的4.7K电阻。进一步地,电源VCC可以是3.3V。较优地,可通过风扇控制电路中的MCU来检测检测端子DET的电压VDET。在一较优实施例中,如图3所示,风扇诊断电路300包括检测电阻R1、电源VCC、上拉电阻R2、滤波电容C1以及检测端子DET。检测电阻R1的第一端与风扇控本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种风扇诊断电路,用于判断风扇的工作状态,其特征在于,包括:/n检测电阻,所述检测电阻的第一端与风扇控制电路的电流输出端连接,所述检测电阻的第二端接地;/n电源;/n上拉电阻,所述上拉电阻的第一端与所述电源的输入端连接,第二端与所述检测电阻的第一端连接以分担所述电源的电压;以及/n检测端子,与所述检测电阻的第一端连接,所述检测端子的电压用于指示所述风扇的工作状态。/n

【技术特征摘要】
1.一种风扇诊断电路,用于判断风扇的工作状态,其特征在于,包括:
检测电阻,所述检测电阻的第一端与风扇控制电路的电流输出端连接,所述检测电阻的第二端接地;
电源;
上拉电阻,所述上拉电阻的第一端与所述电源的输入端连接,第二端与所述检测电阻的第一端连接以分担所述电源的电压;以及
检测端子,与所述检测电阻的第一端连接,所述检测端子的电压用于指示所述风扇的工作状态。


2.如权利要求1所述的风扇诊断电路,其特征在于,所述检测电阻包括多个并联电阻。


3.如权利要求2所述的风扇诊断电路,其特征在于,所述检测电阻包括3个10Ω电阻。


4.如权利要求1~3中任一项所述的风扇诊断电路,其特征在于,还包括:<...

【专利技术属性】
技术研发人员:马驰
申请(专利权)人:上海擎感智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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