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5.显示的是MPQ6610降低的保持电流电路。一个MPS MPQ6610半桥驱动器以及一些外部元件可以完成这项任务(图5)。 MPQ6610的额定电压高达60 V和3A,并采用小型TSOT和SOIC封装。产生的驱动波形如图6所示。黄色迹线是驱动电磁线圈的OUT号,绿色迹线是电磁线圈电流。初,驱动全电源电压(在这种情况下为24 V)以吸入螺线管。经过一段延迟后,通过对输出进行脉宽调制来降低电流。引入时间减少到16毫秒,保持功耗要低得多(约600毫瓦,而不是10瓦)。6.这些是与MPQ6610相关的降低保持电流波形。这个电路是这样工作的:初,输入号很低。这通过D1放电C1,并通过Q1保持ISET引脚为低电平。输入号变高,这使得MPQ6610能够驱动输出为高电平,并向螺线管施加全电源电压。C1开始通过R1充电。电流来源于ISET引脚,与螺线管中流动的电流成比例。当C1充电时,ISET引脚上的电压允许上升。假设电磁线圈中有足够的电流流过,ISET引脚上的电压继续上升,直至达到其电流调节阈值(1.5 V)。此时,MPQ6610开始调节电磁线圈电流。稳压保持电流由R2的值设置。延迟时间(以100%占空比驱动电磁线圈)由R1和C1的值设置。对于标准的3.3V逻辑电平,时间约为0.33×RC。对于上述示例,R1 = 100kΩ,C1 = 2.2μF,0.33×RC = 75 ms。有关更多息,请参阅公司网站上的MPQ6610数据表和应用笔记。结论这里给出的测量结果表明,使用电流调节驱动器来驱动螺线管可以获得更高的性能和更低的能耗。小型集成电路驱动器,如MPS MPQ6610,能够以低成本提供这种性能优势,并占用很少的PCB面积。
四通换向阀电路。
四通换向阀,通过控制四通换向阀的220VAC电压供电,来控制四通阀的四个管口之间的通断关系,从而控制压缩机排出的高温高压制冷剂,在制冷时制冷剂先流经室外热交换器;制热时制冷剂先流经室内热交换器。
四通阀控制电路,由四通换向阀线圈、四通换向阀继电器、倒相驱动器(管)、CPU等组成。
以下是两种四通换向阀电路,控制原理基本相同
分析方式以上图中反向驱动器式来分析其控制工作。
当要求空调器制冷或除湿运转时,CPU的20s四通换向阀控制端输出0V的低电平,使ULN2003的反向驱动器截止,RL Y2继电器触点断开,切断四通换向阀线圈20S回路,四通换向阀处于默认状态,即制冷模式。
但要求空调器机制热时CPU的20S端输出5V高电平,使RL Y2内的反向驱动器饱和导通。其OUT1脚输出0.8V低电平,驱动RL Y2继电器触点开关闭合,接通四通换向阀线圈回路,形成磁场。吸动四通换向阀阀内移动至制热模式。
D1 用于保护继电器线圈,C03、R05 用于保护四通换向阀线圈。
1.一个典型的电磁线圈由一个产生磁场的线圈组成。当启动螺线管时,电压被施加到绕组上以产生磁场。由于绕组具有较大的电感,因此电流需要一段时间才能形成。电磁铁芯上的力与电流成正比。为了产生的力来移动磁芯,必须在绕组上施加高电压以快速建立电流。一旦运动完成后,通常可以使用小得多的电流将磁芯固定就位。如果电流不减小,绕组中会消耗相当大的功率,并且螺线管会产生大量的热量。为了解决这些问题,可以使用恒流驱动器来驱动电磁线圈。电流可以随时间控制,以提供理想的动作并限制消耗的功率以保持电磁线圈就位。测试设置为了比较不同螺线管驱动方案的机电性能,使用连接到具有挠性的螺线管的伺服电位计来构建简单的测试设置,以测量螺线管的运动。运动,以及电压和电流,使用示波器捕获。使用MPS MPQ6610 IC驱动螺线管,
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图A为单电控,未通电时,压缩空气从P口进入,经阀体内小孔流入复位腔,在复位腔气压力及复位弹簧9的共同作用下,将阀芯2推向右侧。这时,P、B口接通,B口有输出,A、R1接通,R1口排气。当电磁先导阀7通电时,先导阀开启,压缩空气便进入控制活塞4的右腔。由于控制活塞的气压作用面积大,控制力足以克服混合复位力及密封圈的摩擦力,将阀芯推向左侧,实现P、A接通及B、R2接通。
图B为双电控,仅左侧电磁先导阀通电,P、B接通,B有输出,R1口排气。当左侧先导阀断电时,仍是B有输出,R1口排气。仅右侧先导阀通电时,P、A接通,A有输出,R2口排气。PE口是先导阀排气口兼呼吸口,控制活塞左移时,通过Pg口将控制活塞左侧气体排出。控制活塞右移时,右侧与大气相通,右侧的气压力可从PE口排出,而左侧吸气。若要求配管不直接接在阀体上,而是接在底板上,则将阀装在底板10上,称为底板配管。
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