一种电磁阀线圈电压控制电路制造技术

技术编号:7308071 阅读:784 留言:0更新日期:2012-05-02 23:09
本实用新型专利技术公开了一种电磁阀线圈电压控制电路,包括电压触发电路和调压电路,电压触发电路的输入端与电磁阀线圈的电源连接,电压触发电路的输出端与调压电路的输入端连接,调压电路的输出端连接电磁阀线圈。能够通过电压触发电路和调压电路控制电磁阀线圈吸合和保持吸合的过程,使电磁阀线圈保持吸合的状态时只需要吸合电压即可,具有节省电能的效果,同时能够减少电磁阀线圈工作温度,很大程度地延长了电磁阀线圈的使用寿命。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电磁阀,尤其涉及一种电磁阀线圈电压控制电路
技术介绍
在目前的工业控制现场电磁阀用的相当普遍,当电磁阀线圈需要吸合的时候,需要很高的工作电压来产生足够是磁力,一旦吸合以后,电磁阀的铁芯磁路闭合,而此时线圈并不需要过高的电压来保持吸合状态,只需线圈两端有很低的电压就可以保持吸合状态。 但是目前的电磁阀线圈通常采用交流220V电压直接控制,虽然电路结构简单,但有一定的缺点,其采用全电压保持电磁线圈的吸合状态,则线圈上面多余的能量变成热量,会造成电能浪费,并且还会减少线圈使用寿命。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种电磁阀线圈电压控制电路,节省电能,提高电磁阀线圈的使用寿命。本技术采用下述技术方案一种电磁阀线圈电压控制电路,包括电压触发电路和调压电路,电压触发电路的输入端与电磁阀线圈的电源连接,电压触发电路的输出端与调压电路的输入端连接,调压电路的输出端连接电磁阀线圈。所述的电压触发电路包括整流滤波电路、上电微分电路、光耦电路、整流滤波电路的输出端通过上电微分电路与光耦电路的输入端连接。所述的整流滤波电路包括整流二极管、滤波电容、限流电阻,整流二极管的正极连接电源,负极连接限流电阻的第一端,限流电阻的第二端连接滤波电容后接地。所述的上电微分电路包括第二电容和第二电阻,第二电容的第一端连接限流电阻的第二端,第二端连接第二电阻后接地,第二电容的第二端与光耦电路的输入端连接。所述的调压电路包括可控硅、整流二极管、可调电阻,可调电阻的两端与光耦电路的第一输出端和第二输出端并联,光耦电路的第一输出端还与可调电阻的调节端连接,光耦电路的第一输出端还通过第三电阻与电磁阀线圈的电源连接,光耦电路的第二输出端通过反串的整流二极管与可控硅的控制极连接,可控硅的阳极和阴极串联在电磁阀线圈与电源地之间;光耦电路的第二输出端还通过第三电容接地。本技术电磁阀线圈电压控制电路通过电压触发电路和调压电路控制电磁阀线圈吸合和保持吸合的过程,使电磁阀线圈保持吸合的状态时只需要吸合电压即可,具有节省电能的效果,同时能够减少电磁阀线圈工作温度,很大程度地延长了电磁阀线圈的使用寿命;除此之外,本电路具有电路结构简单、控制方便的优点。附图说明图1为本技术的电路原理图。具体实施方式如图1所示,本技术电磁阀线圈电压控制电路,包括电压触发电路和调压电路,其中电压触发电路包括整流滤波电路、上电微分电路、光耦电路。所述的整流滤波电路包括整流二极管D1、滤波电容Cl、限流电阻R1,整流二极管Dl的正极连接电源L,负极连接限流电阻Rl的第一端,限流电阻Rl的第二端连接滤波电容Cl后接地;所述的上电微分电路包括第二电容C2和第二电阻R2,第二电容C2的第一端连接限流电阻Rl的第二端,第二端连接第二电阻R2后接地,第二电容C2的第二端通过电阻R3与光耦电路OPTl的输入端连接。所述的调压电路包括可控硅SCR、整流二极管DWl、DW2、可调电阻RPl,可调电阻RPl 的两端与光耦电路OPTl的第一输出端和第二输出端并联,光耦电路OPTl的第一输出端还与可调电阻RPl的调节端连接,光耦电路OPTl的第一输出端还通过第三电阻R4与电磁阀线圈DCF的电源L连接,光耦电路OPTl的第二输出端通过反串的整流二极管DW1、DW2与可控硅SCR的控制极连接,可控硅的阳极与阴极串联在电磁阀线圈DCF与电源地N之间;光耦电路OPTl的第二输出端还通过第三电容C3接地。如图1所示,在电磁阀线圈DCF通电的时候,电压通过整流滤波电路后通过上电微分电路产生上升沿脉冲,该脉冲加在光耦电路OPTl的输入端,光耦电路OPTl导通,光耦电路OPTl的输出部分并联在可控硅调压电路的可调电阻RPl上,该可调电阻RPl的大小直接控制输出电压的高低,光耦电路OPTl导通以后,可调电阻RPl的等效电阻很小,电压输出很高,电磁阀线圈DCF吸合。当微分电压下降以后,光耦电路OPTl输入端电压很低,光耦电路 OPTl由导通变为截止状态,可控硅调压电路恢复到正常状态,此时输出电压的高低取决于可调电阻RPl的大小,只要把此时的输出电压调至到电磁阀线圈DCF能够保持吸合的电压即可。经过以上的运行过程,完成了电磁阀线圈DCF由吸合到保持吸合状态的转变,完全符合电路控制要求。除此之外,本技术还可用于控制交流接触器的线圈电压,同样能达到节省电能、减少电磁阀线圈工作温度的功能,能够延长接触器线圈的使用寿命。权利要求1.一种电磁阀线圈电压控制电路,其特征在于包括电压触发电路和调压电路,电压触发电路的输入端与电磁阀线圈的电源连接,电压触发电路的输出端与调压电路的输入端连接,调压电路的输出端连接电磁阀线圈。2.根据权利要求1所述的电磁阀线圈电压控制电路,其特征在于所述的电压触发电路包括整流滤波电路、上电微分电路、光耦电路、整流滤波电路的输出端通过上电微分电路与光耦电路的输入端连接。3.根据权利要求2所述的电磁阀线圈电压控制电路,其特征在于所述的整流滤波电路包括整流二极管、滤波电容、限流电阻,整流二极管的正极连接电源,负极连接限流电阻的第一端,限流电阻的第二端连接滤波电容后接地。4.根据权利要求3所述的电磁阀线圈电压控制电路,其特征在于所述的上电微分电路包括第二电容和第二电阻,第二电容的第一端连接限流电阻的第二端,第二端连接第二电阻后接地,第二电容的第二端与光耦电路的输入端连接。5.根据权利要求1至4任一所述的电磁阀线圈电压控制电路,其特征在于所述的调压电路包括可控硅、整流二极管、可调电阻,可调电阻的两端与光耦电路的第一输出端和第二输出端并联,光耦电路的第一输出端还与可调电阻的调节端连接,光耦电路的第一输出端还通过第三电阻与电磁阀线圈的电源连接,光耦电路的第二输出端通过反串的整流二极管与可控硅的控制极连接,可控硅的阳极和阴极串联在电磁阀线圈与电源地之间;光耦电路的第二输出端还通过第三电容接地。专利摘要本技术公开了一种电磁阀线圈电压控制电路,包括电压触发电路和调压电路,电压触发电路的输入端与电磁阀线圈的电源连接,电压触发电路的输出端与调压电路的输入端连接,调压电路的输出端连接电磁阀线圈。能够通过电压触发电路和调压电路控制电磁阀线圈吸合和保持吸合的过程,使电磁阀线圈保持吸合的状态时只需要吸合电压即可,具有节省电能的效果,同时能够减少电磁阀线圈工作温度,很大程度地延长了电磁阀线圈的使用寿命。文档编号F16K31/06GK202209472SQ20112026340公开日2012年5月2日 申请日期2011年7月25日 优先权日2011年7月25日专利技术者牛光峰 申请人:郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:牛光峰
申请(专利权)人:郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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