JP3400432B2 - インバータ冷蔵庫の電流制限回路及びその制御方法 - Google Patents
インバータ冷蔵庫の電流制限回路及びその制御方法Info
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Description
の電流制限回路に係るもので、詳しくは、外部要因によ
り過電流が流れるとき、電力素子を制御するパルス幅変
調信号のデュティサイクル(PWM duty cycle)を調節
し、予め設定された電流が流れるように制御することに
よって冷蔵庫の圧縮機を安定的に動作し得るインバータ
冷蔵庫の電流制限回路及びその制御方法に関するもので
ある。
を所定時間の間隔でオン/オフさせるON-OFF方式冷蔵庫
の短所を改善して冷気の出力及び電力消耗量を最適化さ
せた冷蔵庫であって、冷蔵庫の側壁及び底面側に、スイ
ッチングモード電源供給部(Switching Mode Power Sup
ply;以下、SMPSと略称する)と、後述するブラシ
レスDCモータ(Brushless DC Motor;以下、BLDC電
動機と略称する)に連結される各スイッチング素子と、
それらスイッチング素子を制御するゲート駆動部(Gate
Drive)と、前記BLDC電動機の回転子の位置及びモータ
の速度を検知する位置/速度検出器と、瞬時過電流保護
回路と、を備えて構成されている。
護回路においては、図4に示したように、外部から入力
される常用交流電源ACを整流及び平滑して直流電源を
出力する整流部10と、整流部10により整流及び平滑
された直流電源が入力されて機器内部の各回路部に電源
を供給するSMPS11と、所定の制御信号に従ってS
MPS11から入力される直流電源を3相交流電源に変
換して出力するインバータ部13と、負荷変動によって
発生するSMPS11からの過電流を検出する過電流検
出部12と、インバータ部13から出力される3相交流
電源によって駆動されるBLDC電動機16と、BLD
C電動機16の回転子の位置及びモータの速度を検出す
る位置/速度検出器17と、位置/速度検出器17の検
出信号から出力された回転子の位置及び(又は)モータ
の速度と所望の位置及び(又は)速度の指令値とを比較
し、その比較結果に応じてパルス幅変調信号を制御する
と共に、前記過電流検出部12から出力された過電流検
出信号を受けてパルス幅変調信号を生成するマイクロコ
ンピュータ15と、マイクロコンピュータ15から出力
されたパルス幅変調信号に従ってインバータ部13のO
N/OFFを制御するゲート駆動部14と、により構成
されていた。
タ冷蔵庫の過電流保護回路の動作に対して説明する。先
ず、外部から入力される常用交流電源ACが整流部10
に入力された後整流及び平滑されて直流電源に変換され
てSMPS11に出力されると、相互に異なる巻線比の
変圧器を有するSMPS11は、入力された前記直流電
源を機器内部の各回路部に供給する。
制御信号によってオン/オフされるインバータ部13
は、SMPS11から出力された直流電源を3相の電源
に変換してBLDC電動機16に出力する。次いで、B
LDC電動機16が駆動されると、位置/速度検出器1
7はBLDC電動機16の回転子の位置及びモータの速
度を検出してマイクロコンピュータ15に印加し、マイ
クロコンピュータ15はBLDC電動機16の回転子の
位置及び速度検出信号により回転子の位置及び(又は)
速度を判定した後、所望の位置及び(又は)速度の指令
値と比較し、比較結果に応じてパルス幅変調(Pulsewid
th modulation、PWM)信号を調節してゲート駆動部
14に印加する。
する巻線比を有する複数の巻線により構成されているた
め、それらの巻線同士が接触して短絡が頻繁に発生し、
そのために負荷変動による過電流が発生する。そこで、
過電流検出部12はSMPS11の負荷変動による過電
流を検出して、過電流検出信号をマイクロコンピュータ
15に印加する。
バータ部13のスイッチング素子を全てオフさせるため
の制御信号をゲート駆動部14に出力して、過電流によ
る圧縮機の破損を保護する。つまり、図5(A)に示し
たように、例えば、9A以上のアーム短絡(arm shor
t)性直流ピーク電流が発生すると、マイクロコンピュ
ータ15は、図5(B)に示したようなパルス幅変調信
号をゲート駆動部14に出力し、ゲート駆動部14は、
図5(C)に示したような制御信号をインバータ部13
に出力して、BLDC電動機16を所定時間の間オフさ
せて(例えば、2秒〜7分間)、圧縮機を保護するよう
になる。
来のインバータ冷蔵庫の電流制限回路においては、過電
流が発生すると、圧縮機を所定時間の間(2秒〜7分)
オフさせるため、圧縮機の起動性が低下する。また、圧
縮機が運転中にオフされるかまたは起動不良になること
を低減するために、直流ピーク電流をアームショート性
の高レベル、例えば、9Aに設定しているため、電力素
子が破損され、圧縮機の電動機が減磁されて、冷蔵庫の
効率が低下するという不都合な点があった。
なされたもので、過電流が発生すると電力素子の動作を
制御するパルス幅変調信号のデュティサイクル(PWM
duty cycle)を調節して、予め設定された制限電流が
圧縮機の電動機に流れるように制御するインバータ冷蔵
庫の電流制限回路を提供することを目的とする。
るため、本発明に係るインバータ冷蔵庫の電流制限回路
においては、交流電源ACの印加を受けてブラシレスD
Cモータ(BLDC電動機)に直流電源DCを供給する
電源部と、BLDC電動機に流れる電流を検出する電流
検出部と、その電流検出部から出力される電流検出信号
が入力されて、その電流検出信号に該当する現在の検出
電流のレベルと予め設定された制限電流のレベルとを比
較して電流制限制御信号を出力する制御部と、この制御
部から出力される電流制限制御信号に従って上記の電源
部の動作を制御するゲート駆動部と、を包含して構成さ
れている。
し、図面を用いて説明する。本発明に係るインバータ冷
蔵庫の電流制限回路においては、図1に示したように、
交流電源ACの印加を受けてBLDC電動機16に電源
を供給する電源部100と、BLDC電動機16に流れ
る電流に相当する電流を検出する電流検出部101と、
電流検出部101から出力される電流検出信号を入力と
して受け、その電流検出信号に該当する現在の検出電流
のレベルと予め設定された制限電流のレベルとを比較し
て電流制限制御信号を出力する制御部200と、この制
御部200から出力される電流制限制御信号に従って上
記電源部100の動作を制御するゲート駆動部14と、
を包含して構成されている。
電源ACを整流及び平滑して直流電源を出力する整流部
10と、この整流部10により整流及び平滑された直流
電源が入力されて機器内部の各回路部に電源を供給する
SMPS11と、SMPS11から出力される直流電源
が入力されて3相の交流電源に変換して出力するインバ
ータ部13と、により構成されている。
から過電流の発生が検出されると電流制限信号を出力す
る電流制限部102と、上記のBLDC電動機の回転子
の位置及びモータの速度を検出して、回転子の位置及び
速度検出信号を出力する位置/速度検出器17と、その
位置/速度検出器17の検出信号により回転子の位置及
び(又は)モータの速度を判定し、所望の位置及び(又
は)速度の指令値と比較して、その比較結果に応じたパ
ルス幅変調信号を出力するが、このとき、電流制限部1
02から電流制限信号が入力されると、それに対応する
パルス幅変調信号を出力するマイクロコンピュータ10
3と、により構成されている。
に示したように、電源電圧VDDと接地間に第1、第2
ダイオードD1、D2が電源に対して逆方向に直列接続
され、その接続点Aは、一方側に電流検出信号が印加さ
れる第1の抵抗R1及び一方側が接地されたキャパシタ
C1に接続され、上記接続点Aは第2の抵抗R2を介し
て比較器CPの非反転端子(+)に接続され、この比較
器CPの反転端子(−)には一方側が接地された第3の
抵抗R3及びこの比較器CPの出力端が第4の抵抗R4
を介して接続され、この比較器CPの出力端は第5の抵
抗R5を介してNPN型トランジスタQ1のベースに接
続され、NPN型トランジスタQ1のコレクタは一方側
に電源電圧VDDが印加される第6の抵抗R6に接続さ
れ、NPN型トランジスタQ1の接地されたエミッタと
ベース間には第7の抵抗R7が接続されて、NPN型ト
ランジスタQ1のコレクタ側から出力信号が出力される
ように構成されている。
オード及び平滑用コンデンサにより構成され、マイクロ
コンピュータ103は、迅速な応答を行うために外部イ
ンタラプトポートを追加包含して構成されている。以
下、このように構成された本発明に係るインバータ冷蔵
庫の電流制限回路の動作及びその制御方法について説明
する。
れると、整流部10は、ブリッジダイオードを利用して
その交流電源を整流して直流電源にし、平滑用コンデン
サ(smoothing condenser)を利用して滑らかな直流電源
に平滑化してSMPS11に出力し、SMPS11は機
器内部の各回路に整流部10から出力された直流電源を
供給する。
部14のスイッチング制御信号に従ってスイッチング素
子をオン/オフさせて、上記のSMPS11から供給さ
れる直流電源をBLDC電動機16を駆動するための3
相交流電源に変換する。次いで、BLDC電動機16が
駆動されるとき、位置/速度検出器17はモータの速度
及び回転子の位置を検出して位置及び速度検出信号をマ
イクロコンピュータ103に出力する。
記の位置及び速度検出信号から回転子の位置及び(又
は)速度を判定し、所望の位置及び(又は)速度の指令
値と比較して、該比較結果に応じてパルス幅変調信号を
調整してゲート駆動部14に印加する。次いで、ゲート
駆動部14はマイクロコンピュータ103から出力され
た調整されたパルス幅変調信号を入力されて、スイッチ
ング制御信号をインバータ部13に出力する。
デュティサイクルが調整されたパルス幅変調信号がゲー
ト駆動部14に出力されると、ゲート駆動部14はイン
バータ部13のスイッチング素子をオン/オフさせて、
BLDC電動機16に印加される電圧を制御する。ここ
で、上記のデュティサイクルとは、パルス周期に対する
パルス幅の比率を示す値であって、直流電圧の大きさは
変化することなくパルスの電圧の出力時間を変化させて
等価の電圧を変化させるため、デュティサイクルが大き
ければ大きいほど、印加される電圧は大きくなる。
電流制限回路においては、電流検出部101からの現在
検出された電流レベルと予め設定された電流制限レベル
5Aとを比較して、検出された電流レベルが設定された
レベル5A以上になると、迅速な応答のためにマイクロ
コンピュータ103の外部インタラプトポートに該当す
る信号が与えられ、マイクロコンピュータ103の外部
インタラプトポートに入力された電流制限信号によっ
て、現在出力中のパルス幅変調信号のデュティサイクル
が瞬間的にオフされる。
て、図3に基づいて詳しく説明すると、先ず、電流検出
信号が5A以上になると、比較器CPがハイ信号を出力
し、よって、NPN型トランジスタQ1がターンオンし
てローの電流制限信号が出力されるが、反対に、電流検
出信号が5A以下になると、比較器CPはロー信号を出
力し、よって、NPN型トランジスタQ1がターンオフ
してハイの電流制限信号が出力される。
制限部102のローの電流制限信号を受けて、現在出力
中のパルス幅変調信号のデュティサイクルを瞬間的にオ
フさせて、図2(C)に示したようなパルス幅変調信号
を出力するため、インバータ部13のスイッチング素子
に流れる電流がそれ以上増加せずに瞬間的に特定電流に
維持されるようになる。
バータ冷蔵庫の電流制限回路の各部の動作を示した波形
図であって、図2(A)は、基準電流値が5Aの電流制
限回路を適用したときの電流波形図、図2(B)は、こ
の電流制限回路によって電流制限信号が入力されるマイ
クロコンピュータ103の外部インタラプト出力信号を
示した波形図である。
絡性高電流9Aよりも低く、安定時の電流2Aよりも高
い電流を制限電流5Aとして設定して、設定値5A以上
になったとき、電流制限部102の電流制限信号を迅速
な応答のためにマイクロコンピュータ103の外部イン
タラプトポートに伝送する。その結果、図2(D)に示
したように、マイクロコンピュータ103の外部インタ
ラプトポートによって現在出力中のパルス幅変調信号の
デュティサイクルが瞬間的にオフされて、電流がそれ以
上増加せずに瞬間的に制限電流5Aに維持されるように
なる。
バータ冷蔵庫の電流制限回路においては、過電流からパ
ワー素子を保護し、小容量のパワー素子を適用すること
ができるため費用が節減されると共に、過電流から電動
機を保護すると同時に過電流による永久磁石の減磁現象
を低減させて、圧縮機の寿命を延長し得るという効果が
ある。
れるため、均一なトルクを維持して圧縮機の起動性を向
上させることができ、圧縮機の運転中に瞬間的に過電流
が流れても圧縮機がオフされずに安定的に動作し得ると
いう効果がある。
を含む制御回路を示したブロック図である。
の各部の動作を示した波形図である。
む制御回路を示したブロック図である。
いて、直流ピーク電流が発生した時の各部の動作を示し
た波形図である。
Claims (7)
- 【請求項1】 交流電源(AC)の印加を受けてブラシレ
スDCモータ(BLDC電動機)に直流電源(DC)を供給する
電源部と、 前記BLDC電動機に流れる電流を検出する電流検出部と、電源電圧と接地間に第1、第2ダイオードが電源に対し
て逆方向に直列接続され、該直列接続の接続点Aは一方
側に電流検出信号が印加された第1の抵抗及び一方側が
接地されたキャパシタに接続され、前記接続点Aを第2
の抵抗を介して比較器の非反転端子に接続され、前記比
較器の反転端子には一方側が接地された第3の抵抗及び
前記比較器の出力端が第4の抵抗を介して接続され、前
記比較器の出力端は第5の抵抗を介してNPN型トランジ
スタのベースに接続され、該NPN型トランジスタのコレ
クタは一方側に電源電圧が印加された第6の抵抗に接続
され、前記NPN型トランジスタの接地されたエミッタと
ベース間に第7の抵抗が接続され、前記NPN型トランジ
スタのコレクタ側から出力信号が出力されるように構成
されて前記電流検出部から過電流の発生が検出される
と、電流制限信号を出力する電流制限部と、 前記BLDC電動機の回転子の位置及びモータの速度を検出
し、回転子の位置及び速度検出信号を出力する位置/速
度検出器と、 前記位置/速度検出器の検出信号により回転子の位置及
びモータの速度を判定して所望の位置及び速度の指令値
と比較し、該比較の結果に従ってパルス幅変調信号を調
整して出力するが、このとき、前記電流制限部から電流
制限信号が入力されると該電流制限信号に相当するパル
ス幅変調信号を出力するマイクロコンピュータと、 前記マイクロコンピュータから出力されるパルス幅変調
信号に従ってインバータ 部の動作を制御するゲート駆動
部と、を包含して構成されることを特徴とするインバー
タ冷蔵庫の電流制限回路。 - 【請求項2】 前記電源部は、 外部から入力される交流電源(AC)を整流及び平滑して
直流電源(DC)を出力する整流部と、 前記整流部により整流及び平滑された前記直流電源(D
C)が入力されて前記冷蔵庫の機器内部の各回路部に電
源を供給するスイッチングモード電源供給部(SMPS)
と、 前記SMPSから供給される直流電源が入力されて該直流電
源を3相の交流電源に変換して出力するインバータ部
と、を包含して構成されることを特徴とする請求項1記
載のインバータ冷蔵庫の電流制限回路。 - 【請求項3】 前記ゲート駆動部は、前記マイクロコン
ピュータから出力された前記パルス幅変調信号の入力を
受けて、前記インバータ部にスイッチング制御信号を出
力することを特徴とする請求項1に記載のインバータ冷
蔵庫の電流制限回路。 - 【請求項4】 前記整流部は、外部から入力される常用
交流電源を整流するブリッジダイオードと、整流された
直流電圧を平滑する平滑用コンデンサと、を含んで構成
されることを特徴とする請求項2記載のインバータ冷蔵
庫の電流制限回路。 - 【請求項5】 前記電流制限部は、現在検出される電流
レベルと予め設定された電流制限レベルとを比較し、該
比較の結果に従って前記電流制限信号を調整して出力す
ることを特徴とする請求項1記載のインバータ冷蔵庫の
電流制限回路。 - 【請求項6】 前記マイクロコンピュータは、迅速な応
答を行うために外部インタラプトポートを追加包含し、
前記電流制限信号は、前記マイクロコンピュータの外部
インタラプトポートに入力されることを特徴とする請求
項1に記載のインバータ冷蔵庫の電流制限回路。 - 【請求項7】 前記外部インタラプトポートの出力信号
は、現在出力中のパルス幅変調信号をオフさせることを
特徴とする請求項6記載のインバータ冷蔵庫の電流制限
回路。
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