用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路制造技术

技术编号:32531117 阅读:13 留言:0更新日期:2022-03-05 11:25
本实用新型专利技术涉及一种用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,冰箱控制芯片包括用于控制冰箱不同工作内容的第一控制芯片和第二控制芯片;抗电磁干扰电路包括第一电源输出支路和第二电源输出支路;第一电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第一电容、第一电感和第一开关;第二电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第二电容、第二电感和第二开关;第一电源输出支路的第一端连接至第二电源输出支路的第二端;第一电源输出支路的第二端连接至第二电源输出支路的第一端;第一控制芯片的电源端连接于第一电容的两端;第二控制芯片的电源端连接于第二电容的两端。本实用新型专利技术可以有效的消除多种原因产生的高频电磁干扰,达到更好的抗干扰的效果。到更好的抗干扰的效果。到更好的抗干扰的效果。

【技术实现步骤摘要】
用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路


[0001]本技术涉及电子电路领域,具体涉及一种用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路。

技术介绍

[0002]在现有技术中,冰箱都由早期的机械控制向智能化控制转变,智能化控制就必须以MCU(微控制单元)为控制核心。但是MCU正常工作,首先有一个接入电路,接出电路的开关问题,其次,MCU还必须由高频晶振提供时钟信号,这两个工作过程都有可能因为有高频脉冲,而产生电磁干扰超标的问题,但是电磁干扰超标在一般的生产过程中是不允许出现的。
[0003]传统的做法是在输入端增加电磁干扰滤波电路,调整EMI滤波电路可以抑制某一区间的干扰,但是针对某一个特定的频率点,调整前级电路往往达不到效果。另外,现在的智能冰箱,往往内部不是只有一个MCU,例如在专利号为CN201621122847.8,名称为用于冰箱变频电控一体板与显示板通讯的系统中就提到了冰箱的变频电控一体板是包括有两个MCU的。如何在超过一个MCU的情况下均衡控制每个MCU的工作电压且将其接入电路的电磁干扰均有效屏蔽,也是一个问题。

技术实现思路

[0004]针对现有技术的不足,本技术公开了一种用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路。
[0005]本技术所采用的技术方案如下:
[0006]一种用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,所述冰箱控制芯片包括用于控制冰箱不同工作内容的第一控制芯片和第二控制芯片;所述抗电磁干扰电路包括第一电源输出支路和第二电源输出支路;所述第一电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第一电容、第一电感和第一开关;所述第二电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第二电容、第二电感和第二开关;所述第一电源输出支路的第一端连接至所述第二电源输出支路的第二端;所述第一电源输出支路的第二端连接至所述第二电源输出支路的第一端;第一二极管的阳极连接于第一电感和第一开关的公共端,第一二极管的阴极连接于第二电感和第二开关的公共端;所述第一控制芯片的电源端连接于第一电容的两端;所述第二控制芯片的电源端连接于第二电容的两端。
[0007]其进一步的技术方案为:在第一控制芯片的电源引脚处串联有第一组磁珠;在第二控制芯片的电源引脚处串联有第二组磁珠。
[0008]其进一步的技术方案为:所述抗电磁干扰电路包括第三电容;所述第三电容并联于所述第一电源输出支路的两端。
[0009]其进一步的技术方案为:所述抗电磁干扰电路包括第四电容和第五电容;还包括第三电阻、第二二极管、第四电阻和第三二极管;第三电阻的第一端连接于第四电容和第五电容的公共端,第三电阻的第二端连接于第二二极管的阳极,第二二极管的阴极连接于第
二电感和第二开关的公共端;第四电阻的第一端连接于第四电容和第五电容的公共端,第四电阻的第二端连接于第三二极管的阴极,第三二极管的阳极连接于第一电感和第一开关的公共端。
[0010]其进一步的技术方案为:第四电容和第五电容的电容值相等。
[0011]其进一步的技术方案为:输入电源经过整流电路后并联于第一电源输出支路两端。
[0012]其进一步的技术方案为:所述第一开关和所述第二开关是通过高低电平控制开闭的有源开关器件。
[0013]其进一步的技术方案为:所述所述第一开关和所述第二开关为场效应管。
[0014]其进一步的技术方案为:第一控制芯片为主控芯片;所述第二控制芯片为变频驱动芯片。
[0015]其进一步的技术方案为:第一电感与第二电感的电感值相等;第一电容和第二电容的电容值相等。
[0016]本技术的有益效果如下:
[0017]本技术通过设计了电磁屏蔽电路,可以为两个MCU提供电压均衡且抗电磁干扰的电源电路。而且通过缓冲支路,可以避免两个MCU的电压输出支路发生大电流的情况损坏开关器件。进一步的,本技术还在MCU的电源引脚的端口串联有磁珠,可以进一步屏蔽由MCU所接收的晶振信号所产生的特定频率的干扰。通过双重的过滤,降低MCU中高频信号的整体电磁干扰现象
附图说明
[0018]图1为本技术的实施例的结构示意图。
[0019]图2为本技术的磁珠安装示意图。
[0020]图中:1、第三电容;2、第四电容;3、第五电容;4、第三电阻;5、第四电阻;6、第二二极管;7、第三二极管;8、第一电容;9、第一电感;10、第一开关;11、第一二极管;12、第二开关;13、第二电容;14、第二电感;15、第一控制芯片;16、第二控制芯片;17、第一组磁珠;18、第二组磁珠。
具体实施方式
[0021]下面结合附图,说明本技术的具体实施方式。
[0022]图1为本技术的实施例的结构示意图。如图1所示,用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路中,冰箱控制芯片包括用于控制冰箱不同工作内容的第一控制芯片15和第二控制芯片16。在常见的智能冰箱中,往往第一控制芯片15为主控芯片,第二控制芯片16为变频驱动芯片。当然,可能根据具体的技术不同,控制芯片也可以是其他种类。第一控制芯片15和第二控制芯片16均为MCU。
[0023]抗电磁干扰电路包括第一电源输出支路和第二电源输出支路。第一电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第一电容8、第一电感9和第一开关10。第二电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第二电容13、第二电感14和第二开关12。第一电源输出支路的第一端连接至第二电源输出支路的第二端。第一电源输出支路的第二端连接至第
二电源输出支路的第一端。第一二极管11的阳极连接于第一电感9和第一开关10的公共端,第一二极管11的阴极连接于第二电感14和第二开关12的公共端。第一控制芯片15的电源端连接于第一电容8的两端。第二控制芯片16的电源端连接于第二电容13的两端。
[0024]当总电源启动时,一般来说,冰箱正常工作的情况下,第一控制芯片15和第二控制芯片16是同时启动的,当总电源关断时,一般来说,第一控制芯片15和第二控制芯片16也是同时断电的。由于第一控制芯片15和第二控制芯片16均为MCU,工作电压一般也是相同的。抗电磁干扰电路的第一电源输出支路和第二电源输出支路的输出电压是相等的。
[0025]优选的,第一开关10和第二开关12是通过高低电平控制开闭的有源开关器件。例如,第一开关10和第二开关12可以是场效应管。可以通过驱动电路,关闭第一开关10和第二开关12,使得第一电源输出支路和第二电源输出支路同时接通。
[0026]在第一开关10和第二开关12关闭时,初期,第一电感9和第二电感14中的电流以相同的速率增加。第一电容8和第二电容13并联在一起。第一电容8和第二电容13两端的电压输出至第一控制芯片15和第二控制芯片16。第一电感9和第二电感14,第一电容8和第二电容13有效的避免了第一开关10和第二开关12开启和关闭带来的高频噪音。
[0027]当第一开关10和第二开关12打开时,此时第一电感9和第二电感14是串联的关系,且第本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,其特征在于:所述冰箱控制芯片包括用于控制冰箱不同工作内容的第一控制芯片(15)和第二控制芯片(16);所述抗电磁干扰电路包括第一电源输出支路和第二电源输出支路;所述第一电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第一电容(8)、第一电感(9)和第一开关(10);所述第二电源输出支路由第一端至第二端包括依次串联的第二电容(13)、第二电感(14)和第二开关(12);所述第一电源输出支路的第一端连接至所述第二电源输出支路的第二端;所述第一电源输出支路的第二端连接至所述第二电源输出支路的第一端;第一二极管(11)的阳极连接于第一电感(9)和第一开关(10)的公共端,第一二极管(11)的阴极连接于第二电感(14)和第二开关(12)的公共端;所述第一控制芯片(15)的电源端连接于第一电容(8)的两端;所述第二控制芯片(16)的电源端连接于第二电容(13)的两端。2.根据权利要求1所述的用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,其特征在于:在第一控制芯片(15)的电源引脚处串联有第一组磁珠(17);在第二控制芯片(16)的电源引脚处串联有第二组磁珠(18)。3.根据权利要求1所述的用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,其特征在于:所述抗电磁干扰电路包括第三电容(1);所述第三电容(1)并联于所述第一电源输出支路的两端。4.根据权利要求1所述的用于冰箱控制芯片的抗电磁干扰电路,其特征在于:所述抗电磁干扰电路包括第四电容(2)和第五电容(3);还包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:王健
申请(专利权)人:无锡和晶智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1