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吸尘器工作原理详解

【摘要】:图解演示图9-45所示为典型吸尘器的工作原理示意图。图9-45 吸尘器的工作原理1.SANYO1100W型吸尘器的电路原理图解演示图9-46所示为SANYO 1100W型吸尘器电路原理图。图9-46 SANYO 1100W型吸尘器电路原理图提示说明双向晶闸管T2和T1极之间可以双向导通,这样便可通过交流电流。交流输入220V电源经过双向晶闸管为吸尘器驱动电动机供电。

图解演示

图9-45所示为典型吸尘器的工作原理示意图。当吸尘器通电按下工作按钮后,内部抽气扇片高速旋转,吸尘器内的空气迅速被排出,使吸尘器内的集尘室形成一个瞬间真空的状态。在此时外界气压大于集尘室内的气压,形成一个负压差。使得与外界相通的吸气口会吸入大量的空气,空气中的灰尘等脏污一起被吸入吸尘器内,收集在集尘袋中,空气可以通过过滤网排出吸尘器,形成一个循环,只将脏污收集到集尘袋中。

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图9-45 吸尘器的工作原理

1.SANYO1100W型吸尘器的电路原理

图解演示

图9-46所示为SANYO 1100W型吸尘器电路原理图。交流220V电源经电源开关S为吸尘器电路供电,交流电源经双向晶闸管VS为驱动电动机提供电流,控制双向晶闸管VS的导通角(每个周期中的导通比例),就可以控制提供给驱动电动机的能量,从而达到控制驱动电动机速度的目的。

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图9-46 SANYO 1100W型吸尘器电路原理图

提示说明

双向晶闸管T2和T1极之间可以双向导通,这样便可通过交流电流。双向晶闸管导通的条件是T1和T2极之间有电压的情况下,控制极G有脉冲信号。当该电路中的开关S接通后,交流电源经C2、C3和双向二极管VD,会在双向晶闸管的G极形成触发脉冲,使双向晶闸管导通,为驱动电动机供电。由于双向晶闸管接在交流供电电路中,触发脉冲的极性必须与交流电压的极性一致,因此每半个周期就需要有一个触发脉冲送给G极。触发脉冲的极性与交流供电的极性和相位如图9-47所示。

输入交流电压(220V50Hz)是连续的,而双向晶闸管的导通时间是断续的。如果导通周期长,则驱动电动机得到的能量多、速度快;反之,则速度慢。控制导通周期的是电位器RP,调整RP的电阻值,可以调整双向二极管(触发二极管)触发脉冲的相位,从而实现驱动电动机的速度控制。

2.富士达QVW-90A型吸尘器的电路原理

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图9-47 触发脉冲与导通电流的关系

图解演示

图9-48所示为富士达QVW-90A型吸尘器的电路原理。它主要是由直流供电电路、转速控制电路以及电动机供电电路等部分构成的。交流输入220V电源经过双向晶闸管为吸尘器驱动电动机供电。通过控制双向晶闸管的导通角(每个供电周期内的相位),就可以实现电动机的速度控制。

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图9-48 富士达QVW-90A型吸尘器电路

在该电路中交流220V输入电压经变压器T1降压成交流11V电压,经桥式整流和C1滤波后变成直流电压,为IC供电,由R2、R3分压点取得的100Hz脉动信号加到LM555的②脚作为同步基准,LM555的③脚则输出触发脉冲信号,经C3耦合到变压器T2的初级,于是T2的次级输出触发脉冲加到晶闸管的控制极G端,使双向晶闸管导通,电动机旋转,调整LM555的⑦脚外接电位器,可以调整触发脉冲的相位,即可实现速度调整。