一种制冷电磁铁制造技术

技术编号:35714349 阅读:12 留言:0更新日期:2022-11-23 15:22
本实用新型专利技术公开了一种制冷电磁铁,包括电源电路、磁场产生电路、以及与所述磁场产生电路产生磁化效应的磁制冷工作介质;所述电源电路的输入端与市电电源连接,所述电源电路的输出端与磁场产生电路的输入端连接;所述电源电路采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为开关元件。本实用新型专利技术采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为方波电源的开关元件,能够形成具有宽脉冲、大电流的方波电压,从而使得制冷电磁铁能够稳定、高效的工作运行。高效的工作运行。高效的工作运行。

【技术实现步骤摘要】
一种制冷电磁铁


[0001]本技术涉及制冷
,具体涉及一种制冷电磁铁。

技术介绍

[0002]制冷技术随处可见,被广泛应用于诸如空调冷气的使用和生鲜食品的保鲜之类的日常生活中,诸如钢的低温处理之类的工业生产过程中,诸如疫苗和器官保存之类的医药工业中,诸如电子元件散热之类的电子器件加工过程中。但是,随着科技水平的不断提升以及国民经济的快速发展,传统制冷技术对环境造成的危害也越来越大,导致产生温室效应,从而引起全球气候变暖,也对臭氧层造成了极大的破坏作用。另外,我国也提倡环境保护以及节能减排,并对制冷技术的应用有一定的要求规范,因此,对高效节能的新型制冷技术的研发和利用成为目前的主流趋势。
[0003]而现有制冷电磁铁采用常规的方波电源,无法保证稳定、高效的工作运行。

技术实现思路

[0004]针对现有技术中的上述不足,本技术提供了一种制冷电磁铁。
[0005]为了达到上述专利技术目的,本技术采用的技术方案为:
[0006]一种制冷电磁铁,包括电源电路、磁场产生电路、以及与所述磁场产生电路产生磁化效应的磁制冷工作介质;所述电源电路的输入端与市电电源连接,所述电源电路的输出端与磁场产生电路的输入端连接;所述电源电路采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为开关元件。
[0007]可选地,所述电源电路具体包括第一桥式整流电路和绝缘栅双极型晶体管;所述第一桥式整流电路的第一连接端和第三连接端与市电电源连接,所述第一桥式整流电路的第二连接端与绝缘栅双极型晶体管的集电极连接,并经过第一电容C1接地,所述第一桥式整流电路的第四连接端接地;所述第一绝缘栅双极型晶体管的门极输入控制信号,所述绝缘栅双极型晶体管的发射极与磁场产生电路的输入端连接。
[0008]可选地,所述电源电路具体包括第二桥式整流电路和第一MOS管全桥移相电路;所述第一MOS管全桥移相电路包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管和第四MOS管;所述第二桥式整流电路的第一连接端和第三连接端与市电电源连接,所述第二桥式整流电路的第二连接端分别与第一MOS管的漏极、第二MOS管的漏极连接,并经过第二电容C2接地,所述第二桥式整流电路的第四连接端接地;所述第一MOS管的源极与第三MOS管的漏极连接,并经过串联的第一电感L1和第一电阻R1与磁场产生电路的输入端连接;所述第二MOS管的源极与第四MOS管的漏极连接,并与磁场产生电路的输入端连接;所述第三MOS管的源极和第四MOS管的源极均接地;所述第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管和第四MOS管的栅极输入控制信号。
[0009]可选地,所述电源电路具体包括第一可控硅模块、第一整流模块和第一滤波模块;所述第一可控硅模块的输入端连接三相电源,所述第一可控硅模块的输出端连接第一整流
模块的输入端;所述第一整流模块的输出端经过第一滤波模块与磁场产生电路的输入端连接。
[0010]可选地,所述第一可控硅模块具体包括并联的第一可控硅V1和第二可控硅V2、并联的第三可控硅V3和第四可控硅V4、及并联的第五可控硅V5和第六可控硅V6;所述第一可控硅V1和第二可控硅V2的一连接端、第三可控硅V3和第四可控硅V4的一连接端、第五可控硅V5和第六可控硅V6的一连接端连接三相电源;所述第一可控硅V1和第二可控硅V2的另一连接端、第三可控硅V3和第四可控硅V4的另一连接端、第五可控硅V5和第六可控硅V6的另一连接端连接整流模块的输入端;所述第一可控硅V1、第二可控硅V2、第三可控硅V3、第四可控硅V4、第五可控硅V5和第六可控硅V6的控制极与移相调控器连接。
[0011]可选地,所述第一整流模块具体包括并联的第一整流支路、第二整流支路和第三整流支路;所述第一整流支路包括串联的第一二极管D1和第二二极管D2;所述第二整流支路包括串联的第三二极管D3和第四二极管D4;所述第三整流支路包括串联的第五二极管D5和第六二极管D5;所述第一二极管D1和第二二极管D2的连接端与所述第一可控硅V1和第二可控硅V2的另一连接端连接;所述第三二极管D3和第四二极管D4的连接端与所述第三可控硅V3和第四可控硅V4的另一连接端连接;所述第五二极管D5和第六二极管D6的连接端与所述第五可控硅V5和第六可控硅V6的另一连接端连接。
[0012]可选地,所述第一滤波模块具体包括第三电容C3,所述第三电容C3的一端与第一整流支路、第二整流支路和第三整流支路的一连接端连接,所述第三电容C3的另一端与第一整流支路、第二整流支路和第三整流支路的另一连接端连接。
[0013]可选地,所述磁场产生电路包括电磁铁、以及采用3串2并的方式同向缠绕在所述电磁铁的两极的电感线圈,所述电感线圈的一端接地,另一端与电源电路的输出端连接。
[0014]本技术具有以下有益效果:
[0015]本技术采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为方波电源的开关元件,能够形成具有宽脉冲、大电流的方波电压,从而使得制冷电磁铁能够稳定、高效的工作运行。
附图说明
[0016]图1为本技术实施例中一种制冷电磁铁的结构示意图;
[0017]图2为本技术实施例中电源电路的第一种实现原理示意图;
[0018]图3为本技术实施例中电源电路的第二种实现原理示意图;
[0019]图4为本技术实施例中电源电路的第三种实现原理示意图;
[0020]图5为本技术实施例中磁场产生电路的原理示意图。
具体实施方式
[0021]下面对本技术的具体实施方式进行描述,以便于本
的技术人员理解本技术,但应该清楚,本技术不限于具体实施方式的范围,对本
的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本技术的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本技术构思的技术创造均在保护之列。
[0022]如图1所示,本技术实施例提供了一种制冷电磁铁,包括电源电路、磁场产生
电路、以及与所述磁场产生电路产生磁化效应的磁制冷工作介质;所述电源电路的输入端与市电电源连接,所述电源电路的输出端与磁场产生电路的输入端连接;所述电源电路采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为开关元件。
[0023]在本技术的一个可选实施例中,如图2所示,所述电源电路具体包括第一桥式整流电路和绝缘栅双极型晶体管;所述第一桥式整流电路的第一连接端和第三连接端与市电电源连接,所述第一桥式整流电路的第二连接端与绝缘栅双极型晶体管的集电极连接,并经过第一电容C1接地,所述第一桥式整流电路的第四连接端接地;所述第一绝缘栅双极型晶体管的门极输入控制信号,所述绝缘栅双极型晶体管的发射极与磁场产生电路的输入端连接。
[0024]本技术的电源电路先利用第一桥式整流电路对市电电源进行整流,然后再经过第一电容C1进行滤波,可以得到一个300V左右的直流电压;最后通过高低电平信号控制第一绝缘栅双极型晶本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种制冷电磁铁,其特征在于,包括电源电路、磁场产生电路、以及与所述磁场产生电路产生磁化效应的磁制冷工作介质;所述电源电路的输入端与市电电源连接,所述电源电路的输出端与磁场产生电路的输入端连接;所述电源电路采用绝缘栅双极型晶体管、场效应晶体管或移相调控器作为开关元件。2.根据权利要求1所述的制冷电磁铁,其特征在于,所述电源电路具体包括第一桥式整流电路D1和绝缘栅双极型晶体管Q1;所述第一桥式整流电路D1的第一连接端和第三连接端与市电电源连接,所述第一桥式整流电路D1的第二连接端与绝缘栅双极型晶体管Q1的集电极连接,并经过第一电容C1接地,所述第一桥式整流电路D1的第四连接端接地;所述绝缘栅双极型晶体管Q1的门极输入控制信号,所述绝缘栅双极型晶体管Q1的发射极与磁场产生电路的输入端连接。3.根据权利要求1所述的制冷电磁铁,其特征在于,所述电源电路具体包括第二桥式整流电路D2和第一MOS管全桥移相电路;所述第一MOS管全桥移相电路包括第一MOS管Q2、第二MOS管Q3、第三MOS管Q4和第四MOS管Q5;所述第二桥式整流电路D2的第一连接端和第三连接端与市电电源连接,所述第二桥式整流电路D2的第二连接端分别与第一MOS管Q2的漏极、第二MOS管Q3的漏极连接,并经过第二电容C2接地,所述第二桥式整流电路D2的第四连接端接地;所述第一MOS管Q2的源极与第三MOS管Q4的漏极连接,并经过串联的第一电感L1和第一电阻R1与磁场产生电路的输入端连接;所述第二MOS管Q3的源极与第四MOS管Q5的漏极连接,并与磁场产生电路的输入端连接;所述第三MOS管Q4的源极和第四MOS管Q5的源极均接地;所述第一MOS管Q2、第二MOS管Q3、第三MOS管Q4和第四MOS管Q5的栅极输入控制信号。4.根据权利要求1所述的制冷电磁铁,其特征在于,所述电源电路具体包括第一可控硅模块、第一整流模块和第一滤波模块;所述第一可控硅模块的输入端连接三相电源,所述第一可控硅模块的输出端连接第一整流模块的输入端;所述第一整流...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋强龚成
申请(专利权)人:绵阳尚午电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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