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一種風扇控制電路的制作方法

文檔序號:11150127閱讀:474來源:國知局
一種風扇控制電路的制造方法與工藝

本發(fā)明屬于安防監(jiān)控領域,具體涉及一種散熱風扇控制電路。



背景技術:

在安防監(jiān)控產品中,散熱風扇是一種很常用的散熱設備,在DVR、NVR等設備中有著廣泛的應用。隨著安防行業(yè)不斷的發(fā)展,用戶對設備的體驗要求越來越高,風扇噪聲大成了一個突出的問題。風扇的噪聲與轉速有關,而轉速主要取決于供電電壓。當設備處理復雜任務時,需要的供電多,相應的對散熱的要求也高,需要風扇高速運轉;當設備處理一般任務時,不需要風扇高速轉動也能滿足散熱的需求;因而可以對風扇進行降速,從而減少噪音。

為滿足風扇靜音的需求,市場上有專用的靜音風扇,但價格相對較高,使用普通散熱風扇實現降噪,更有利于降低產品成本。



技術實現要素:

本發(fā)明旨在設計一種風扇控制電路,減少風扇運轉時的噪音,同時風量可調節(jié),可以適用多種不同的應用需求,比如高溫風量大,常溫風量小等。

本發(fā)明是按照以下技術方案實現的,一種風扇控制電路,包括12V電源,主控制器U1,風扇接口J1;其特征在于,所述主控制器上設有PWM輸出管腳;所述控制電路中還設有三極管Q1和MOS管Q2;所述三極管Q1的基極通過電阻R2與所述PWM輸出管腳相連,三極管Q1的基極還通過電阻R1接地;三極管Q1的發(fā)射極接地;三極管Q1的集電極通過電阻R3與所述MOS管Q2的柵極相連;MOS管Q2的源極通過電阻R4與MOS管Q2的柵極相連,MOS管Q2的源極還通過磁珠B1與12V電源相連;MOS管Q2的漏極通過電容C1、電容C2、二極管D1連接到地;MOS管Q2的漏極還與風扇接口J1的一端相連;風扇接口J1的另一端與地相連。

所述PWM輸出管腳輸出的信號由主控制器U1內部的硬件邏輯產生,PWM信號的頻率為20KHz。

所述三極管Q1為NPN型三極管;所述MOS管Q2為P溝道MOS管。

所述電阻R1和R2的阻值為2.2K歐姆;電阻R3和R4的阻值為4.7K歐姆;電容C1為10微法,電容C2為100納法。

本發(fā)明獲得了如下的有益效果。

本發(fā)明減少了風扇運轉時的噪音,同時風量可調節(jié),可以適用多種不同的應用需求,比如高溫風量大,常溫風量小等。本發(fā)明設計簡單,使用方便,充分滿足了散熱風扇降噪的需要,具有廣闊的應用前景。

附圖說明

圖1是本發(fā)明的電路連接圖。

具體實施方式

下面結合附圖及實施例對本發(fā)明做進一步的說明。

如圖1所示,一種風扇控制電路,包括12V電源,主控制器U1,風扇接口J1;其特征在于,所述主控制器上設有PWM輸出管腳;所述控制電路中還設有三極管Q1和MOS管Q2;所述三極管Q1的基極通過電阻R2與所述PWM輸出管腳相連,三極管Q1的基極還通過電阻R1接地;三極管Q1的發(fā)射極接地;三極管Q1的集電極通過電阻R3與所述MOS管Q2的柵極相連;MOS管Q2的源極通過電阻R4與MOS管Q2的柵極相連,MOS管Q2的源極還通過磁珠B1與12V電源相連;MOS管Q2的漏極通過電容C1、電容C2、二極管D1連接到地;MOS管Q2的漏極還與風扇接口J1的一端相連;風扇接口J1的另一端與地相連。

所述PWM輸出管腳輸出的信號由主控制器U1內部的硬件邏輯產生,PWM信號的頻率為20KHz。

三極管Q1為NPN型三極管;所述MOS管Q2為P溝道MOS管。

電阻R1和R2的阻值為2.2K歐姆;電阻R3和R4的阻值為4.7K歐姆;電容C1為10微法,電容C2為100納法。

實施例一:

按上述設計連接電路,當主控制器PWM輸出管腳的輸出信號占空比為D%時(D=0~100);MOS管Q2的漏極輸出電壓為12*D%伏特,從而改變D的數值,就能改變加在風扇上的電壓,進而改變風扇轉速。

針對不同的應用場合,設置多種不同的風扇控制策略;每種控制策略對應一種特定的風扇轉速,即對應一個特定的信號占空比D%;主控制器U1啟動后,通過內置溫度檢測模塊或者資源統(tǒng)計模塊,判斷當前需要的風扇轉速;并將PWM輸出信號設置為該轉速對應的占空比;即可實現風扇轉速的控制。

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