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帶有限流的直流電機驅動電路的制作方法

文檔序號:11993622閱讀:656來源:國知局
帶有限流的直流電機驅動電路的制作方法與工藝

本實用新型涉及電機領域,尤其涉及到帶有限流的直流電機驅動電路。



背景技術:

如圖1所示為現有技術的直流電機驅動電路的電路圖,當開關K合上時電源VCC通過R2和R3分壓得到功率NMOS管Q1的柵極電壓,電機啟動時會有大電流,會有過流啟動對電源VCC沖擊。



技術實現要素:

本實用新型旨在解決現有技術的不足,提供一種能夠在電機啟動時對啟動電流進行限流,避免了對電源VCC的沖擊;同時還可以防止在電機堵轉時由于電流過大導致功率NMOS管過熱引起損壞。

帶有限流的直流電機驅動電路,包括開關K、電阻R1、電阻R2、電阻R3、NPN型三極管Q2、功率NMOS管Q1和電機M:

所述開關K的一端接電源VCC,另一端接所述電阻R2的一端;

所述電阻R1的一端接所述NPN型三極管Q2的基極和所述功率NMOS管Q1的源極和襯底,另一端接地;

所述電阻R2的一端接所述開關K的一端,另一端接所述電阻R3的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極和所述功率NMOS管Q1的柵極;

所述電阻R3的接所述電阻R2的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極和所述功率NMOS管Q1的柵極,另一端接地;

所述NPN型三極管Q2的基極接所述功率NMOS管Q1的源極和襯底和所述電阻R1的一端,集電極接所述電阻R2的一端和所述電阻R3的一端和所述功率NMOS管Q1的柵極,發射極接地;

所述功率NMOS管Q1的柵極接所述電阻R2的一端和所述電阻R3的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極,漏極接所述電機M的負極,源極和襯底接在一起再接所述NPN型三極管Q2的基極和所述電阻R1的一端;

所述電機M的正極接電源VCC,負極接所述功率NMOS管Q1的漏極。

電機啟動時通過電機的電流也流過所述電阻R1,當啟動電流過大時在所述電阻R1產生的電壓使得該電壓會達到所述NPN型三極管Q2導通,這樣所述功率NMOS管Q1的柵極電壓會拉低,進而使得流過所述功率NMOS管Q1的電流減小,接著所述電阻R1的電壓降也減小,這樣所述NPN型三極管Q2關閉,所述功率NMOS管Q1回到正常狀態;如此反復,就使得驅動電機電流限制在正常范圍內。

當電機發生堵轉時,驅動電流增大,在所述電阻R1的壓降大幅度增加,這時會使所述NPN型三極管Q2導通把所述功率NMOS管Q1的柵極電壓拉低甚至導致所述功率NMOS管Q1關閉,這樣就避免了功率NMOS管Q1由于大電流導致過熱而損壞。

還可以通過在所述NPN型三極管Q2的發射極接一電阻到地,這樣可以通過調節該電阻來調節通過所述功率NMOS管Q1的驅動電流的范圍最大值。

綜上,本實用新型的有益效果在于:電機啟動時對啟動電流進行限流,避免了對電源VCC的沖擊;同時還可以防止在電機堵轉時由于電流過大導致功率NMOS管過熱引起損壞。

附圖說明

圖1為現有技術的直流電機驅動的電路圖。

圖2為本實用新型的帶有限流的直流電機驅動電路的電路圖。

圖3為本實用新型的帶有限流的直流電機驅動電路的另一實例的電路圖。

具體實施方式

以下結合附圖對本

技術實現要素:
進一步說明。

帶有限流的直流電機驅動電路,如圖2所示,包括開關K、電阻R1、電阻R2、電阻R3、NPN型三極管Q2、功率NMOS管Q1和電機M:

所述開關K的一端接電源VCC,另一端接所述電阻R2的一端;

所述電阻R1的一端接所述NPN型三極管Q2的基極和所述功率NMOS管Q1的源極和襯底,另一端接地;

所述電阻R2的一端接所述開關K的一端,另一端接所述電阻R3的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極和所述功率NMOS管Q1的柵極;

所述電阻R3的接所述電阻R2的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極和所述功率NMOS管Q1的柵極,另一端接地;

所述NPN型三極管Q2的基極接所述功率NMOS管Q1的源極和襯底和所述電阻R1的一端,集電極接所述電阻R2的一端和所述電阻R3的一端和所述功率NMOS管Q1的柵極,發射極接地;

所述功率NMOS管Q1的柵極接所述電阻R2的一端和所述電阻R3的一端和所述NPN型三極管Q2的集電極,漏極接所述電機M的負極,源極和襯底接在一起再接所述NPN型三極管Q2的基極和所述電阻R1的一端;

所述電機M的正極接電源VCC,負極接所述功率NMOS管Q1的漏極。

電機啟動時通過電機的電流也流過所述電阻R1,當啟動電流過大時在所述電阻R1產生的電壓使得該電壓會達到所述NPN型三極管Q2導通,這樣所述功率NMOS管Q1的柵極電壓會拉低,進而使得流過所述功率NMOS管Q1的電流減小,接著所述電阻R1的電壓降也減小,這樣所述NPN型三極管Q2關閉,所述功率NMOS管Q1回到正常狀態;如此反復,就使得驅動電機電流限制在正常范圍內。

當電機發生堵轉時,驅動電流增大,在所述電阻R1的壓降大幅度增加,這時會使所述NPN型三極管Q2導通把所述功率NMOS管Q1的柵極電壓拉低甚至導致所述功率NMOS管Q1關閉,這樣就避免了功率NMOS管Q1由于大電流導致過熱而損壞。

如圖3所示,還可以通過在所述NPN型三極管Q2的發射極接一電阻到地,這樣可以通過調節該電阻來調節通過所述功率NMOS管Q1的驅動電流的范圍最大值。

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