【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种微功耗电控阀。
技术介绍
现有技术中以平面陶瓷密封的阀普遍存在阀的开闭过程所施加的外力与管道内气、液体的压力呈递增函数关系,也就是说管道内气、液体的压力越大,打开和关闭阀门所消耗的功率也就越大,基本上占整个功耗的95%。通常的解决方法是减小阀片的受力面积,但会使阀的压力损失增加,影响气液流量。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题设计一种微功耗电控阀,采用力平衡原理及帕斯卡定律,使其开闭过程施加的外力只需克服密封圈与阀的摩擦力即可,与管道内气、液体的压力无直接关系,结构简单,可靠性高,使该类阀采用小功率、低电压(2.7VDC-3.6VDC)和小减速比(500∶1)的齿轮驱动机构成为可能,可满足微功耗大流量的设计要求。本专利技术的技术解决方案一种微功耗电控阀,包括微电机(1)、阀体(2),齿轮减速机构(3)、光电传感装置(4)和定位装置(5),微电机(1)及齿轮减速机构(3)设置在阀体(2)的上部,齿轮减速机构(3)的动力输入轴与微电机(1)的主轴相连,齿轮减速机构(3)的驱动轴(8)上设置有定位装置(5),定位装置(5)的下方对应设置有光电传感 ...
【技术保护点】
一种微功耗电控阀,包括微电机(1)、阀体(2),齿轮减速机构(3)、光电传感装置(4)和定位装置(5),微电机(1)及齿轮减速机构(3)设置在阀体(2)的上部,齿轮减速机构(3)的动力输入轴与微电机(1)的主轴相连,齿轮减速机构(3)的驱动轴(8)上设置有定位装置(5),定位装置(5)的下方对应设置有光电传感装置(4),其特征是:阀芯(6)通过阀芯固定环(23)固定在阀体(2)内且位于齿轮减速机构(3)的下方,其上的进气、液口(12)、出气、液口(13)分别与与阀体(2)的进气、液口和出气、液口对应;阀芯(6)由上支架(7)、下支架(9)、动阀片(10)和定阀片(11)构成 ...
【技术特征摘要】
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