电磁阀保护电路
出处:维库电子市场网 发布于:2024-10-12 16:18:11 | 146 次阅读
“减少危险部件的数量,以降低危险的风险。”简单的模拟电路会更安全、更小、更容易维护。图 1中的电路使用传统的模拟方法来测量时间:电阻电容电路的充电和放电行为。
电磁铁保护电路图 1外部触发的螺线管驱动器具有模拟占空比限制器。
图 2突出显示了电路的时序组件。电容C 2、容差±10%的钽电解电容、二极管D 1以及电阻R 2和R 5构成双RC(电阻电容)电路。在螺线管激活期间,R 2为C 2提供充电路径,并且二极管D 1防止C 2通过螺线管放电。当螺线管关闭时,放电路径包括R 2加R 5,这提供了更长的时间常数。两个时间常数之间的差异决定了螺线管的激活和恢复周期。围绕 IC 1的一半设计的施密特触发器(Analog Devices AD822 双运算放大器)感测 C 2两端的电压,并定义螺线管的截止和开启定时间隔。中间缓冲级 IC 1B驱动Microchip TC4432 MOSFET 驱动器,该驱动器又控制 Q 1的栅极,Q 1 是一个 N 沟道功率 MOSFET,可通过 24V 电压驱动螺线管。
阻容电路图 2电阻电容电路决定接通和断开时间间隔。当 Q 1导通时,C 2两端的电压电平增加,60 秒后,施密特触发器的输出从 12V 降至 0V。缓冲级将二极管D 2的阴极驱动至0V。 D 2阳极的电压达到0.7V,不足以触发MOSFET驱动器IC 2。 Q 1现在关闭,从螺线管和反向偏置二极管 D 1移除电源电压。电容器 C 2开始通过 R 2和 R 5放电,施加到施密特触发器的输入电压以比充电间隔期间更慢的速率下降。 180秒后,施密特触发器的输出升至12V,电路通过电阻R 3等待另一个外部触发脉冲的到来。
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