[实用新型]一种非接触式阻尼调整电路有效
申请号: | 202020246802.1 | 申请日: | 2020-03-04 |
公开(公告)号: | CN212038766U | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 徐志立;李强;戚兆南 | 申请(专利权)人: | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 |
主分类号: | A63B21/005 | 分类号: | A63B21/005;F16F6/00;G05F1/56 |
代理公司: | 安阳金泰专利代理事务所(普通合伙) 41150 | 代理人: | 王晖 |
地址: | 456300 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 接触 阻尼 调整 电路 | ||
一种非接触式阻尼调整电路,桥式整流电路的正极连接阻尼变压器输入端,阻尼变压器的输出端通过控制电路连接桥式整流电路的负极,控制电路包括微控制器,微控制器产生的PWM波通过电阻R10连接在三极管Q4的基集上,三级管Q2、三极管Q3的基集分别经过电阻R6、电阻R9连接在三级管Q4的集电极上;三级管Q2的集电极上连接12V电源,12V电源经过电阻R3连接三级管Q4的集电极,MOS管Q1的栅极经过电阻R3连接三极管Q2和三极管Q3的发射极,MOS管Q1源极和漏极中的其中一个极连接在阻尼变压器的输出端上。本调整电路能耗低,电路故障率低,寿命长。
技术领域
本实用新型涉及训练器材上的阻尼调节系统,特别涉及一种非接触式阻尼调节系统,属于电路技术领域。
背景技术
目前的很多训练器材为适应不同患者的需求,均配置有阻力调节系统,也称阻尼系统,现有的阻尼系统多为接触式,但是接触式阻尼系统的安全性和稳定性比较差,在使用中还容易产生干涉和粘附,随着使用时间的变长会产生磨损,在潮湿的环境中使用还可能产生腐蚀,腐蚀和磨损等对准确性又很大的影响,磨损和腐蚀到一定程度必须更换,更换的话还有耗材成本,而且这些在磨损和腐蚀发生的情况下使用可能阻力曲线会衰减,影响性能,电磁阻尼器是一种非接触式的阻尼调整方式,这种通过电磁阻尼器产生的电磁力的大小进行调整来实现阻尼调节,目前的电磁阻尼器调整是通过调整阻尼变压器中的电流大小来实现的,在调整方式上采用直接的电流调节装置,这种方式功耗大,能耗达导致电路发热严重,加上训练器材本身使用过程中也会发热,这种情况下电路工况不稳定,容易发生电路故障,阻尼装置的使用寿命短。
发明内容
本实用新型的目的在于克服目前的训练器材阻力调整中存在的上述问题,提供一种非接触式阻尼调整电路。
为实现本实用新型的目的,采用了下述的技术方案:一种非接触式阻尼调整电路,包括桥式整流电路,桥式整流电路的正极连接阻尼变压器输入端,桥式整流电路的负极通过电阻R14接地,阻尼变压器的输出端通过控制电路连接桥式整流电路的负极,所述的控制电路包括产生PWM波的微控制器,微控制器产生的PWM波通过电阻R10连接在三极管Q4的基集上,三极管Q4的发射极接地,三级管Q2、三极管Q3的基集分别经过电阻R6、电阻R9连接在三级管Q4的集电极上;三级管Q2的集电极上连接12V电源,12V电源经过电阻R3连接三级管Q4的集电极,三级管Q3的集电极接地,三极管Q2、三极管Q3的发射极相连,MOS管Q1的栅极经过电阻R3连接三极管Q2和三极管Q3的发射极,MOS管Q1的栅极经过电阻R7后接地,MOS管Q1源极和漏极中的其中一个极连接在阻尼变压器的输出端上,
在电阻R10的PMW波输入端与接地之间连接有二极管DZ2;
桥式整流电路的正极与接地之间连接有两个并联的电阻R1、电阻R2和两个并联的电容C3、电容C4;
与阻尼变压器并联有二极管D4。
进一步的;所述的阻尼调整电路还包括安全监测电路,所述的安全监测电路包括运算放大器U1,运算放大器U1连接有5V电压,MOS管Q1的源极和漏极之间连接有二极管D3,阻尼变压器的输出端经过串联的电容C3和电阻R4后连接MOS管Q1源极和漏极中的另一极,MOS管Q1源极和漏极中的另一极经过电阻R8后连接在运算放大器U1的脚3上,运算放大器U1的脚3通过电容C15接地;运算放大器U1的脚2通过电阻R15接地,运算放大器U1的脚1通过反向二极管DZ1接地;运算放大器U1的脚1和脚2之间连接有电阻R11和电容C17,电阻R11和电容C17并联,MOS管Q1与接地之间连接有电阻R12和电容C16,电阻R12和电容C16并联,运算放大器的输出端连接至微控制器信号采集端口。
进一步的;所述的微控制器采用STM32F103VCT6,运算放大器U1采用LM358。
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