制作一個電磁閥控制電路
電磁閥控制電路:為了智能化地實現隨時隨地控制電磁閥的開關,主控芯片通過P0_1輸出所需波形,通過下面的電路控制電磁閥的開合。電磁閥控制電路如圖所示。
當P0_1輸出為高電平時,三極管處于飽和狀態,場效應管IRF9530作為電子開關,IRF9530加了驅動電壓,漏極獲得放大電流,電磁閥閉合;當P0_1輸出為低電平時,三極管的基極電壓為0,使三極管處于截止狀態,場效應管也不符合導通條件,也處于截止狀態,電磁閥斷開。
制作一個電磁閥控制電路?
一個參考設計的電磁閥控制電路和印制電路板圖[68]如圖6.3.8和6.3.9所示,印制電路板的實際尺寸約為65mm×40mm?;舳?u>傳感器U1和小磁鐵等構成了鐵片檢測電路?!?55”時基集成電路U2和電位器RP1、電阻器R4、電容器C2等構成了典型單穩態觸發電路。交流固態繼電器SSR和壓敏電阻器RV、限流電阻器R5等構成了交流無觸點開關電路,它的負載是一個交流電磁閥。電源變壓器T和硅全橋QD,固定式三端集成穩壓器U3、濾波電容器C5等構成了電源電路,將220V交流變換成平滑的9V直流,供控制電路使用。
當無鐵片插入時,霍耳傳感器U1受小磁鐵磁力線的作用,其輸出端第3腳處于低電平,發光二極管D1亮,晶體三極管Q1截止,與其集電極相接的時基集成電路U2的低電平觸發端第2腳通過電阻器R3接電源正極,單穩態電路處于復位狀態。此時,U2內部導通的放電三極管(第7腳)將電容器C2短路,U2輸出端第3腳為低電平,發光二極管D2不亮,交流固態繼電器SSR因無控制電流而處于截止狀態,電磁閥無電不吸動,處在閉閥狀態。當將鐵片投入專門的投票口時,鐵片沿著滑槽迅速下滑,在通過檢測電路時,小磁鐵與U1之間的磁力線被鐵片暫時短路,使U1第3腳輸出高電平脈沖,經Q1反相后作為U2的觸發脈沖。
于是,單穩態電路翻轉進入暫穩態,U2的第3腳輸出高電平,D2發光;同時SSR導通,使控制電磁閥得電自動開閥。這時,U2內部放電三極管截止,延時電路中的C2通過RP和R4開始充電,并使U2的閥值輸入端(高電平觸發端)第6腳電位不斷上升。當兩端充電電壓大于號VDD時,單穩態電路復位,U2的第3腳又恢復為低電平,D2熄滅,SSR截止,電磁閥斷電關閉與此同時,U2內部放電三極管導通,C2經第7腳快速放電,電路又恢復到常態。
電路中,單穩態電路每次進入暫穩態的時間長短,取決于電容器C2和電阻器R4、電位器RP
的時間常數,可由公式t=1.1×C2(R4+RP)來估算。調節RP1阻值,可在3~20s范圍內連續改變這一時間。發光二極管D1既是U1工作狀態指示燈,又兼作電源指示燈;D2是供水指示燈。C1、C3為交流旁路電容器,主要用于消除各種雜波干擾對單穩態電路造成的誤觸發,使整個控制電路性能穩定可靠。?
電路中元器件選擇:U1可選用UGN3120或UGN3020,CS3020型開關型霍耳傳感器,基本功能是將磁輸入信號轉換成開關狀態電信號輸出,它的內部功能包括穩壓、磁敏感區、放大、施密特觸發整形、開路輸出五部分。穩壓部分使器件能在較寬的電源電壓范圍(4.5V~24V)內工作,開路輸出使器件很容易地與眾多的邏輯電路系列接口。與霍耳傳感器配合使用的小磁鐵,可用一塊尺寸約為10mm×10mm×15mm的永久性磁鐵,體積不宜過大。?
U2選用NE555型時基集成電路,也可用SL555、LM555或μA555等同類型電路直接代換。U3用78L09型低功耗、100mA固定式三端集成穩壓器。Q1選用9014或其他硅NPN小功率三極管,要求電流放大系數β=50。QD采用1A、50V硅全橋,亦可用4只1N4001型硅整流二極管構成橋式整流電路代替。D1、D2分別用普通紅色和綠色發光二極管。?
SSR可自制或者采用SP1110型交流固態繼電器,SP1110的通態輸出電流為1A(有效值),輸出端耐壓多350V,斷態漏電流<1mA;控制端輸入信號電平2~6V,輸入電流3~10mA。??????RV用390V、1kA(峰流)氧化鋅壓敏電阻器,并聯在SSR的交流輸出端,主要防止電磁閥產生的感應電壓擊穿SSR輸出端。RV也可用一只120Ω、1/4W的電阻和一只0.047μF,400V的電容器串聯(構成RC吸收回路)后代替。?
RP1采用WS-2-X型鎖緊型有機實心電位器。R1~R5一律用RTX-1/4W型碳膜電阻器。C1、C3、C4均用CT1型瓷介電容器;C2宜選用鉭電解電容器,以保證電路延時精度;C5用CD11/25V型電解電容器。T用市售220V/12V,3W成品電源變壓器,要求長時間運行不發熱。電磁閥可根據管道結構及壓力情況選用交流220V的常閉型二位二通汽液電控閥。F用帶管座的BGXP-0.15A型(250V,0.15A)保險管。?
該電路可以作為一個自動憑票供水控制電路。改變SSR負載形式,也可以作為其他控制器使用。
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