[发明专利]一种高速电磁阀驱动系统有效

专利信息
申请号: 201811243139.3 申请日: 2018-10-24
公开(公告)号: CN109270868B 公开(公告)日: 2021-01-29
发明(设计)人: 方士健;金纬;孙亚斌 申请(专利权)人: 安徽锐视光电技术有限公司
主分类号: G05B19/042 分类号: G05B19/042;F16K31/06
代理公司: 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 代理人: 胡剑辉
地址: 230088 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 高速 电磁阀 驱动 系统
【说明书】:

发明公开一种高速电磁阀驱动系统,包括控制器、维持电路、两驱动电路和两放电电路;一驱动电路包括+24V电源接入端、第一二极管D1、第一电阻R1和第一三极管Q1,另一驱动电路包括+5V电源接入端、第二二极管D2、第二电阻R2和第二三极管Q2,一放电电路包括第三二极管D3、第四二极管D4和第三电阻R3,另一放电电路包括第五二极管D5、第六二极管D6和第四电阻R4,维持电路包括电磁阀、第三三极管Q3、第五电阻R5、第六电阻R6、第七二极管D7、第八二极管D8和第九二极管D9。本发明实现对电磁阀的快速放电,提高了电磁阀的放电效率和开关频率。

技术领域

本发明属于电磁阀驱动技术领域,涉及到一种高速电磁阀驱动系统。

背景技术

电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。电磁阀从上分为三大类,分别为直动式电磁阀、分步直动式电磁阀和先导式电磁阀,通过对电磁阀中的线圈进行通断电控制,实现对电磁阀的开关控制。

传统电磁阀驱动电路采用模拟电路控制,驱动时间和驱动波形难以控制,当电磁阀在通断电控制的过程中,存在对电磁阀驱动控制的效果差,以及断电时,电磁阀无法快速的释放内部的电量,使得电磁阀关闭速度慢,进而电磁阀的放电效率低。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高速电磁阀驱动系统,解决了现有电磁阀在断电时,存在电磁阀内的电量释放速度慢,导致电磁阀关闭速度慢,降低电磁阀的放电效率和开关频率的问题。

本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

一种高速电磁阀驱动系统,包括控制器、维持电路、两驱动电路和两放电电路;

两驱动电路均包括二极管、电阻和三极管,其中,一驱动电路包括+24V电源接入端、第一二极管D1、第一电阻R1和第一三极管Q1,+24V电源接入端与第一二极管D1的阳极连接,第一二极管D1的阴极通过第一电阻R1与第一三极管Q1发射极连接,另一驱动电路包括+5V电源接入端、第二二极管D2、第二电阻R2和第二三极管Q2,+5V电源接入端与第二二极管D2阳极连接,第二二极管D2阴极通过第二电阻R2与第二三极管Q2的发射极连接,第二三极管Q2集电极与第一三极管Q1集电极连接;

两放电电路均包括电阻和两二极管,其中,一放电电路包括第三二极管D3、第四二极管D4和第三电阻R3,第三二极管D3阴极与第四二极管D4阴极分别与第一三极管Q1的集极连接,第四二极管D4阳极接地,第三电阻R3与第四二极管D4连接;另一放电电路包括第五二极管D5、第六二极管D6和第四电阻R4,第五二极管D5阴极和第六二极管D6阴极分别与第二三极管Q2集极连接;

维持电路包括电磁阀、第三三极管Q3、第五电阻R5、第六电阻R6、第七二极管D7、第八二极管D8和第九二极管D9,电磁阀一端分别与第一三极管Q1集电极、第二三极管Q2集电极以及第三三极管Q3发射极连接,另一端分别与地和第七二极管D7阳极连接,第三三极管Q3集电极通过第五电阻R5与第七三极管D7阴极连接,第三三极管Q3集极分别与第八二极管D8阴极和第九二极管D9阴极连接,第九二极管D9阳极接地,且第六电阻R6与第九二极管D9连接;

控制器的三个输出引脚依次与第三二极管D3阳极、第五二极管D5阳极和第九二极管D9阳极连接,控制器通过对三个输出引脚的输出进行控制,以调节PWM脉冲宽度,调节后的脉冲宽度分别为PWM-1、PWM-2和PWM-3。

进一步地,所述控制器采用FPGA芯片。

进一步地,控制器输出的PWM-1、PWM-2和PWM-3脉冲宽度分别用于驱动第一三极管Q1、第二三极管Q2和第三三极管Q3。

本发明的有益效果:

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