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通指阀体上各不相连的管道接口,不同的管道的切换是由阀芯动作控制,通道的变化意味着介质管路的变化,即外部设备的运动;
在PLC系统中电磁阀是这样应用的,PLC控制继电器输出,继电器触点闭合将电源传到电磁阀线圈,线圈得电带动阀芯动作,通过控制介质回路的变化来控制外部设备的动作,介质通常为气路或者油路。
工厂常用的电磁阀为二位二通电磁阀、二位三通电磁阀和三位四通电磁阀;
通常二位二通电磁阀包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制该线圈,即通电时打开或关闭,断电时没有动作,这种电磁阀在控制上只有一种运动,另一种运动需要机械条件配合,所以二位二通电磁阀多常见于阀系统。
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。
电磁阀电路
电磁阀分为两种:开关式电磁阀电路、电子膨胀阀电路。
当用户要求A室内机制冷时,CPU由SVA端输出 2.8V高电平,通过对R1对V1三极管提供0.7V高电平,V1饱和导通,驱动继电器RYL1触点开关闭合,接通电磁阀1线圈回路。启动电磁阀1的阀门开启,使压缩机排出的高温高压制冷剂,经室外热交换器散热冷凝为高压液态制冷剂后,在经过电磁阀1节流后,送入A室内热交换器进行吸热气化,A室内机开始制冷。
同理,当用户要求B室内机工作时,CPU的SVB端输出高电平,通过V11、RLY11驱动电磁阀2开启,接通B室内热交换器与室外机管道,B室内机开始制冷。
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