风扇延时软起动电路制造技术

技术编号:3395993 阅读:197 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种风扇延时软起动电路,包括含CON端的风扇驱动IC芯片和一个NPN型的晶体三极管Q2,其具有基极、发射极和集电极,其集电极分别与VDD和电容C4一端相接,VDD给三极管Q2的集电极提供恒定的直流6伏额定电压;其基极通过分流电阻R17与电容C4另一端相接;其发射极与IC芯片的CON端相接及控制信号输出端相接;分流电阻R14的一端与分流电阻R17的一端相接,另一端与IC芯片的CON端相接;一个二极管D4,二极管D4的正极接地,其负极与电容C4和分流电阻R17的公共端相接。该电路改善了计算机等设备开机时间内噪音过大的缺点;同时,由于该控制电路采用了软起动功能,降低了风扇起动时的电压,从而改善了风扇的电气性能。(*该技术在2016年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
风扇延时软起动电路
本技术涉及一种风扇延时电路,尤其是一种用于电脑直流无刷风扇的风扇延时软起动电路。
技术介绍
现有的计算机开机时,都有一个自检过程,在自检过程中,固化在芯片里的程序BIOS不能及时输出PWM控制信号来控制风扇转速,因此,在电脑开机时间内,电脑风扇会全速运转,而造成噪音过大、能耗过大等问题。
技术实现思路
本技术解决的技术问题是克服上述缺点,向社会提供一种风扇延时软起动电路,该电路可使电脑在开机自检过程中,让风扇由慢到快逐渐提速,直到风扇转速由PWM控制信号控制接管工作。本技术的技术方案是:在风扇驱动IC上增加一个延时软起-->动控制电路,此电路主要是利用三极管的开关特性和电容的充放电特性,来实现风扇从慢到快的启动。具体地说:设计一种风扇延时软起动电路,包括含CON端的风扇驱动IC芯片和一个NPN型的晶体三极管Q2,其具有基极、发射极和集电极,其集电极分别与VDD和电容C4一端相接,VDD给三极管Q2的集电极提供恒定的额定电压;其基极通过分流电阻R17与电容C4另一端相接;其发射极与IC芯片的CON端相接及控制信号输出端相接;分流电阻R14的一端与分流电阻R17的一端相接,另一端与IC芯片的CON端相接。上述电路还包括一个二极管D4,二极管D4的正极接地,其负极与电容C4和分流电阻R17的公共端相接。上述电路还包括两个滤波电容C5、C7和分流电阻R12,滤波电容C5一端接地,另一端与VDD相接;滤波电容C7一端与IC芯片的CON端相接,另一端接地;分流电阻R12一端与分流电阻R14相接,另一端接地。所述额定电压为直流6伏或其它伏数的额定电压。所述二极管D4为锗管或硅管。本技术在风扇驱动IC上增加一个由三极管Q2、电容C4和二极管D4组成延时软起动控制电路,该电路改善了计算机等设备开-->机时间内噪音过大的缺点;同时,由于该控制电路采用了软起动功能,降低了风扇起动时的电流,从而改善了风扇的电气性能。附图说明图1:为本技术的电路原理结构示意图;图2:为本实用新的使用状态的电路原理方框示意图。具体实施方式请参见图1,图1为本技术的电路原理结构示意图。它是一种风扇延时软起动电路,从图可以看出,本电路包括含CON端的风扇驱动IC芯片(见图2)和一个NPN型的晶体三极管Q2,其具有基极、发射极和集电极,其集电极分别与VDD和电容C4一端相接,VDD给三极管Q2的集电极提供恒定的直流6伏额定电压;其基极通过分流电阻R17与电容C4另一端相接;其发射极与IC芯片的CON端相接及控制信号输出端相接;分流电阻R14的一端与分流电阻R17的一端相接,另一端与IC芯片的CON端相接;一个二极管D4,二极管D4的正极接地,其负极与电容C4和分流电阻R17的公共端相接;两个滤波电容C5、C7和分流电阻R12,滤波电容C5一端接地,另一端与VDD相接;滤波电容C7一端与IC芯片的CON端相接,另一端接地;分流电阻R12一端与分流电阻R14相接,另一端接地。当然,上述直流6伏额定电压,也可设置成其它的伏数。显然,上述二极管D4最好为锗管,也可以为硅管。-->本电路的工作原理为:在风扇通电瞬间,VDD电压由零突变成一个恒定的额定电压,利用电容C4的特性,这一突变的额定电压使A点的电平升高,三极管Q2由截止状态进入导通状态,此时二极管D4反向截止;由于通电后VDD电压恒定不变,随电容C4的放电,A点的电平由高到低下降,最终使三极管Q2由导通状态缓慢进入截止状态,三极管的这一变化,使风扇驱动IC上的CON控制电平由高到低的缓慢改变,而控制风扇转速由低转到高转的缓慢变化,从而实现风扇的延时软起动。三极管Q2进入截止状态后,由于通电后VDD电压恒定不变,这时延时软起动控制电路断开工作,风扇转速由PWM控制信号接管,风扇进入正常工作状态。设计D4的目的是:当风扇断电后,VDD电压由一个恒定的电压突变成零伏,跟据C4电容的特性,断电瞬间会在A点处产生一个较大的负瞬时电平,此负电平会低消风扇迅速重新通电时A点电平的升高,而影响到风扇下次短时间内重新通电起动时的延时软起动功能。利用二极管D4的正向导通为电容C4提供电流通路,使A点的负峰值电平限制在二极管的正向压降范围内,从而克服瞬间断电后所形成的负电平的放电缓慢,而影响到风扇迅速重新通电起动时的延时软起动功能。请参见图2,图2为本技术的使用状态的电路原理方框示意图。从图可知,现有的风扇控制电路,一般包含一个风扇驱动IC芯-->片,一个HALL IC和一个风扇motor,在电脑开机时间内,电脑风扇由VCC直接提供12V电压(当然,这里的电压也可是其它伏数的电压),则風扇会全速运转,而造成噪音过大、能耗过大,本专利技术是在常规的風扇控制电路中加上了一个如图1所示的延时软起动控制电路,通过该电路的控制,就可达到电脑在开机自检过程中,让风扇由慢到快逐渐提速,直到风扇转速由PWM信号控制接管工作的目的。本图中,HALLIC是用霍尔感应组件作为同步侦测装置控制Driver IC,使马达定子硅钢片产生不同磁极与扇叶内部橡胶磁铁产生吸斥力,使风扇得以持续运转,此技术为现有技术,在此不再赘述。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种风扇延时软起动电路,包括含CON端的风扇驱动IC芯片,其特征在于:该电路还包括一个NPN型的晶体三极管(Q2),其具有基极、发射极和集电极,其集电极分别与VDD和电容(C4)一端相接,VDD给三极管(Q2)的集电极提供恒定的额定电压;其基极通过分流电阻(R17)与电容(C4)另一端相接;其发射极与IC芯片的CON端相接及控制信号输出端相接;分流电阻(R14)的一端与分流电阻(R17)的一端相接,另一端与IC芯片的CON端相接。

【技术特征摘要】
1、一种风扇延时软起动电路,包括含CON端的风扇驱动IC芯片,其特征在于:该电路还包括一个NPN型的晶体三极管(Q2),其具有基极、发射极和集电极,其集电极分别与VDD和电容(C4)一端相接,VDD给三极管(Q2)的集电极提供恒定的额定电压;其基极通过分流电阻(R17)与电容(C4)另一端相接;其发射极与IC芯片的CON端相接及控制信号输出端相接;分流电阻(R14)的一端与分流电阻(R17)的一端相接,另一端与IC芯片的CON端相接。2、根据权利要求1所述的风扇延时软起动电路,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴小锋
申请(专利权)人:奇宏电子深圳有限公司
类型:实用新型
国别省市:94[中国|深圳]

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