一种用于牵引绞盘制动的供电装置制造方法及图纸

技术编号:24422307 阅读:37 留言:0更新日期:2020-06-06 14:47
本实用新型专利技术公开了一种用于牵引绞盘制动的供电装置,包括降压变压器T1、全桥整流器D1、电阻R4、二极管D2、电阻R3、场效应管Q1、电阻R5、电阻R6、场效应管Q2、电阻R7、电容C3、型号为TPS7A7001DDAR的直流稳压芯片U2、电感L1、电阻R10、电阻R9、电阻R11、电阻R12、电容C4、场效应管Q3、电容C5、场效应管Q4、电阻R15、二极管D3、电阻R17、电阻R18和电容C6。通过上述方案,本实用新型专利技术具有结构简单、动作可靠等优点,在牵引升空跳伞技术领域具有很高的实用价值和推广价值。

A power supply device for traction winch braking

【技术实现步骤摘要】
一种用于牵引绞盘制动的供电装置
本技术涉及牵引升空跳伞
,尤其是一种用于牵引绞盘制动的供电装置。
技术介绍
牵引升空跳伞系统,是一种为跳伞伞具提供牵引升空力的装置,其类同于风筝的绞盘,放风筝者通过奔跑和/或风力的方式提供升空力;由于跳伞伞具体积大,采用类似于放风筝方式明显不适合;另外,在一些高台、山坡跳伞点,跳伞采用奔跑提供升空动力,其较为费力。为此,申请人特提出了一种可调节绞盘机拖曳装置,其包括安装箱本体,固定在安装箱本体内的绞盘安装座,固定在绞盘安装座上、用于收卷跳伞伞具的牵引绳的绞盘组件,设置在安装箱本体内壁顶部、用于跳伞伞具的牵引绳制动的制动器,设置在安装箱本体底部、且与制动器油路连接的液压系统,以及设置在安装箱本体上、用于控制绞盘组件和液压系统的控制器。但是,现有技术中无与之匹配的供电装置因此,急需要提供一种结构简单、设备投入成本低廉的用于牵引绞盘制动的供电装置。
技术实现思路
针对上述问题,本技术的目的在于提供一种用于牵引绞盘制动的供电装置,本技术采用的技术方案如下:一种用于牵引绞盘制动的供电装置,包括初级线圈与市电连接的降压变压器T1,输入端与降压变压器T1的次级线圈连接的全桥整流器D1,串联后连接在全桥整流器D1的输出端之间的电阻R4、二极管D2和电阻R3,漏极与全桥整流器D1的一输出端连接、栅极连接在电阻R4与二极管D2之间的场效应管Q1,一端与场效应管Q1的源极连接、且另一端与全桥整流器D1的另一输出端连接的电阻R5,一端与场效应管Q1的源极连接的电阻R6,栅极与电阻R6的另一端连接、且漏极与场效应管Q1的漏极连接的场效应管Q2,一端连接在电阻R3与电阻R5之间的电阻R7,一端与电阻R7的另一端连接、且另一端与场效应管Q2的源极连接的电容C3,IN引脚连接在电阻R7与电容C3之间、PAD引脚和GND引脚均接地、且型号为TPS7A7001DDAR的直流稳压芯片U2,串联后连接在直流稳压芯片U2的OUT引脚与FB引脚之间的电感L1、电阻R10和电阻R9,并联后一端连接在电阻R10与电阻R9之间、且另一端接地的电阻R11和电阻R12,一端连接在电感L1与电阻R10之间、且另一端连接在电阻R10与电阻R9之间的电容C4,栅极经电阻R13连接在电阻R12和电容C4之间、漏极连接在电感L1与电阻R10之间的场效应管Q3,连接在场效应管Q3的栅极与源极之间的电容C5,漏极与场效应管Q3的源极连接、源极经电阻R14接地的场效应管Q4,连接在场效应管Q3的源极与场效应管Q4的栅极之间的电阻R15,输入阳极接地、且输出阴极经电阻R16与场效应管Q4的栅极连接的二极管D3,串联后一端与场效应管Q3的源极连接、且另一端接地的电阻R17和电阻R18,以及一端与场效应管Q3的源极连接、且另一端接地的电容C6;所述场效应管Q2的源极接地;所述二极管D3的控制端连接在电阻R17与电阻R18之间。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:(1)本技术巧妙地设置了绞盘组件,其采用电动收卷跳伞伞具的牵引绳;由于绞盘组件的收线电机在停止工作瞬间,绞盘和牵引绳均存在惯性动量,使得牵引绳收卷在绞盘表面有松懈余量(即牵引绳并非紧紧裹覆在绞盘上);为此,本技术巧妙地设置了制动器,保证收线电机在停止工作时,加紧牵引绳;(2)本技术通过设置液压系统,保证制动器自动可靠;其中,制动器采用相对位置贯穿固定在制动筒上的第一油缸和第二油缸,其制动更可靠;综上所述,本技术具有结构简单、动作可靠等优点,在牵引升空跳伞
具有很高的实用价值和推广价值。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需使用的附图作简单介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对保护范围的限定,对于本领域技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本技术的绞盘组件的结构示意图。图2为本技术的绞盘安装座的结构示意图。图3为本技术的制动器的结构示意图。图4为本技术的液压系统的结构示意图。图5为本技术的微处理器U1的原理图。图6为本技术的油泵驱动电路原理图。图7为本技术的电机驱动电路原理图。图8为本技术的直流供电模块电路原理图。上述附图中,附图标记对应的部件名称如下:1-绞盘安装座,2-绞盘组件,3-制动器,4-油箱,5-油泵,6-单向阀,7-第一常开阀,8-储油罐,9-第二常开阀,11-第一梯形支架,12-第二梯形支架,13-第一连接板,14-第二连接板,15-第三连接板,16-第一绞盘安装底板,17-第二绞盘安装底板,21-绞盘底座,22-第一绞盘支撑侧板,23-第二绞盘支撑侧板,24-绞盘,25-收线电机,31-制动安装座,32-制动筒,33-第一油缸,34-第二油缸,35-第一制动盘,36-第二制动盘,81-第一数字式压力传感器,82-第二数字式压力传感器,101-第一电磁阀,102-第二电磁阀,111-第一加强拉筋,121-第二加强拉筋。具体实施方式为使本申请的目的、技术方案和优点更为清楚,下面结合附图和实施例对本技术作进一步说明,本技术的实施方式包括但不限于下列实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。实施例如图1至图8所示,本实施例提供了一种可调节绞盘机拖曳装置,包括安装箱本体,固定在安装箱本体内的绞盘安装座1,固定在绞盘安装座1上、用于收卷跳伞伞具的牵引绳的绞盘组件2,设置在安装箱本体内壁顶部、用于跳伞伞具的牵引绳制动的制动器3,设置在安装箱本体底部、且与制动器3油路连接的液压系统,以及设置在安装箱本体上、用于控制绞盘组件2和液压系统的控制器。在本实施例中,绞盘组件2提供升空牵引力,且制动器3提供制动力;需要说明的是,本实施例中所述的“第一”、“第二”等序号用语仅用于区分同类部件,不能理解成对保护范围的特定限定。另外,本实施例中所述“底部”、“顶部”、“四周边缘”、“中央”等方位性用语是基于附图来说明的。本实施例是具有结构的改进,并未对其使用的软件程序进行改进,本技术所使用的软件程序属于常规技术,在此就不予赘述。下面详细阐述各部件的具体结构和工作原理:第一部分:绞盘安装座1包括结构相同、且呈直角梯形的第一梯形支架11和第二梯形支架12,分别跨接在第一梯形支架11与第二梯形支架12之间的第一连接板13、第二连接板14和第三连接板15,设置在第二梯形支架12的顶部、且与绞盘底座21采用螺栓连接的第一绞盘安装底板16,设置在第一梯形支架11的顶部、且与绞盘底座21采用螺栓连接的第二绞盘安装底板17,设置在第一梯形支架11上的第一加强拉筋111,以及设置在第二梯形支架12上的第二加强拉筋121。另外,本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于牵引绞盘制动的供电装置,其特征在于,包括初级线圈与市电连接的降压变压器T1,输入端与降压变压器T1的次级线圈连接的全桥整流器D1,串联后连接在全桥整流器D1的输出端之间的电阻R4、二极管D2和电阻R3,漏极与全桥整流器D1的一输出端连接、栅极连接在电阻R4与二极管D2之间的场效应管Q1,一端与场效应管Q1的源极连接、且另一端与全桥整流器D1的另一输出端连接的电阻R5,一端与场效应管Q1的源极连接的电阻R6,栅极与电阻R6的另一端连接、且漏极与场效应管Q1的漏极连接的场效应管Q2,一端连接在电阻R3与电阻R5之间的电阻R7,一端与电阻R7的另一端连接、且另一端与场效应管Q2的源极连接的电容C3,IN引脚连接在电阻R7与电容C3之间、PAD引脚和GND引脚均接地、且型号为TPS7A7001DDAR的直流稳压芯片U2,串联后连接在直流稳压芯片U2的OUT引脚与FB引脚之间的电感L1、电阻R10和电阻R9,并联后一端连接在电阻R10与电阻R9之间、且另一端接地的电阻R11和电阻R12,一端连接在电感L1与电阻R10之间、且另一端连接在电阻R10与电阻R9之间的电容C4,栅极经电阻R13连接在电阻R12和电容C4之间、漏极连接在电感L1与电阻R10之间的场效应管Q3,连接在场效应管Q3的栅极与源极之间的电容C5,漏极与场效应管Q3的源极连接、源极经电阻R14接地的场效应管Q4,连接在场效应管Q3的源极与场效应管Q4的栅极之间的电阻R15,输入阳极接地、且输出阴极经电阻R16与场效应管Q4的栅极连接的二极管D3,串联后一端与场效应管Q3的源极连接、且另一端接地的电阻R17和电阻R18,以及一端与场效应管Q3的源极连接、且另一端接地的电容C6;/n所述场效应管Q2的源极接地;所述二极管D3的控制端连接在电阻R17与电阻R18之间。/n...

【技术特征摘要】
1.一种用于牵引绞盘制动的供电装置,其特征在于,包括初级线圈与市电连接的降压变压器T1,输入端与降压变压器T1的次级线圈连接的全桥整流器D1,串联后连接在全桥整流器D1的输出端之间的电阻R4、二极管D2和电阻R3,漏极与全桥整流器D1的一输出端连接、栅极连接在电阻R4与二极管D2之间的场效应管Q1,一端与场效应管Q1的源极连接、且另一端与全桥整流器D1的另一输出端连接的电阻R5,一端与场效应管Q1的源极连接的电阻R6,栅极与电阻R6的另一端连接、且漏极与场效应管Q1的漏极连接的场效应管Q2,一端连接在电阻R3与电阻R5之间的电阻R7,一端与电阻R7的另一端连接、且另一端与场效应管Q2的源极连接的电容C3,IN引脚连接在电阻R7与电容C3之间、PAD引脚和GND引脚均接地、且型号为TPS7A7001DDAR的直流稳压芯片U2,串联后连接在直流稳压芯片U2的OUT引脚与F...

【专利技术属性】
技术研发人员:栾峻饶静郭建新
申请(专利权)人:四川省赛兰德实业有限责任公司
类型:新型
国别省市:四川;51

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