本技術(shù)涉及風機運行檢測電路。
背景技術(shù):
1、風機是用于散熱的設(shè)備,各種運行過程中會產(chǎn)生大量熱量的設(shè)備都需要使用風機進行散熱,例如電源柜、化成分容柜等設(shè)備,當風機無法正常運行時,會直接影響對應(yīng)設(shè)備運行的穩(wěn)定性,因此需要實時掌握風機的運行狀態(tài)。
2、然而,傳統(tǒng)上只能通過肉眼來判斷風機的運行狀態(tài),或者通過人體感受是否出風來判斷風機的運行狀態(tài),當風機安裝在隱秘的位置時將很難快速判定運行狀態(tài),當風機數(shù)量很多時,需要靠人工進行定期巡檢,不僅時效性差,而且需要消耗大量的人力成本。
3、因此,如何提供風機狀態(tài)檢測裝置,實現(xiàn)自動檢測風機的運行狀態(tài),成為一個亟待解決的技術(shù)問題。
4、現(xiàn)有技術(shù)中為了解決這個問題,常用的風機堵轉(zhuǎn)檢測有以下集中方式:1,依靠風機的轉(zhuǎn)速反饋信號,帶轉(zhuǎn)速反饋的風機成本高,且反饋信號輸出方式為oc門,不同風機拉電流能力差異大,使得設(shè)計難度增加;2,通過測量風機運行時的運行電流,來判斷風機是否堵轉(zhuǎn),此方式電路復(fù)雜,成本高。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本實用新型所要解決的主要技術(shù)問題是提供風機運行檢測電路,能夠?qū)崿F(xiàn)自動判斷風機運行狀態(tài),并且電路簡單成本低。
2、為了解決上述的技術(shù)問題,本實用新型提供了風機運行檢測電路,包括:光耦、電解電容c2和io檢測模塊;
3、所述光耦的原邊發(fā)光二極管通過電解電容c2連接在風機的輸入電源與地之間,所述光耦的副邊三極管連接在電源電壓與地之間,所述io檢測模塊用于檢測光耦的副邊三極管輸入至io檢測模塊的電平高低;
4、所述風機正常運行時,所述io檢測模塊輸入的電平為周期性變化的高低電平;所述風機運行異常時,所述io檢測模塊輸入的電平為持續(xù)的高電平。
5、在一較佳實施例中:所述輸入電源與地之間連接電解電容c1。
6、在一較佳實施例中:所述原邊發(fā)光二極管的陽極通過電解電容c2連接至輸入電源的正極,陰極連接至輸入電源的負極。
7、在一較佳實施例中:所述原邊發(fā)光二極管與電阻r1并聯(lián)。
8、在一較佳實施例中:所述副邊三極管的集電極通過電阻r2連接至電源電壓,發(fā)射極接地。
9、在一較佳實施例中:所述io檢測模塊通過電阻r3和r2連接至電源電壓,并通過電容c3接地。
10、相較于現(xiàn)有技術(shù),本實用新型的技術(shù)方案具備以下有益效果:
11、本實用新型提供的風機運行檢測電路,電源設(shè)備控制風機開啟后,風機正常運行時,電容c2上會產(chǎn)生呈交流變化的紋波電流,通過信號采集電路電阻r1、電容c2、光耦i?c1采集并進行光電轉(zhuǎn)換,風機在運轉(zhuǎn)時,光耦i?c1原邊發(fā)光二極管跟隨紋波電流進行導(dǎo)通和截止,光耦i?c1副邊電壓被周期性拉低。光耦i?c1副邊電平狀態(tài)通過檢測電路電阻r2、電阻r3、電容c3連接到io檢測模塊的io輸入端,io檢測模塊通過檢測io口電平狀態(tài)判斷風機的運行情況。當io口檢測到高低變化的電平時,表示風機正常運行。若風機出現(xiàn)堵轉(zhuǎn),電容c2上沒有流過紋波電流,光耦i?c1原邊發(fā)光二極管處于截止狀態(tài),光耦i?c1副邊為常高電壓,io檢測模塊檢測到io口輸入電壓常高且電平無變化,表示風機出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)。從而實現(xiàn)對風機運行狀態(tài)的自動檢測,并且電路結(jié)構(gòu)非常簡單,成本也比較低。
1.風機運行檢測電路,其特征在于包括:光耦、電解電容c2和io檢測模塊;
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的風機運行檢測電路,其特征在于:所述輸入電源與地之間連接電解電容c1。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的風機運行檢測電路,其特征在于:所述原邊發(fā)光二極管的陽極通過電解電容c2連接至輸入電源的正極,陰極連接至輸入電源的負極。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的風機運行檢測電路,其特征在于:所述原邊發(fā)光二極管與電阻r1并聯(lián)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的風機運行檢測電路,其特征在于:所述副邊三極管的集電極通過電阻r2連接至電源電壓,發(fā)射極接地。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的風機運行檢測電路,其特征在于:所述io檢測模塊通過電阻r3和r2連接至電源電壓,并通過電容c3接地。