CN102709021B - 一种电磁铁和电磁阀的控制电路 - Google Patents

一种电磁铁和电磁阀的控制电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电磁铁和电磁阀的控制电路,旨在提供一种使电磁铁或电磁阀在启动和维持两种工况下分别输出不同的功率,做到节能环保、延长电磁铁和电磁阀的使用寿命。本发明包括3.3V、12V、24V直流电源和控制电路,所述控制电路包括多个晶体管和电阻、电容,所述多个晶体管和电阻、电容间对应适配连接,通过控制信号FCON电平的变化操控相关晶体管的开启与关断,使电磁铁和电磁阀在开启和保持不同工况下得到不同的电压和功率,从而达到既满足电磁铁和电磁阀的正常工作,又节省电能,减少发热,同时起到了节能环保、延长电磁铁和电磁阀使用寿命的作用。本发明可广泛应用于电磁铁和电磁阀的控制领域。

Description

一种电磁铁和电磁阀的控制电路
技术领域
本发明涉及电磁铁和电磁阀的控制电路。 
背景技术
电磁铁和电磁阀在启动初始耗电功率都是较大的,一旦启动过后的保持磁吸所需电功率就无需很大,如果一直都用启动时的电功率去维持吸合后所需的保持电功率的话,尤其是长时间的情况下,电量的浪费就很大,而且电磁铁和电磁阀的发热量很大,有损电磁铁和电磁阀的使用寿命。针对上述情况,开发一种电磁铁和电磁阀的控制电路,使电磁铁或电磁阀在启动和维持两种工况下分别输出不同的功率,从而达到既满足电磁铁和电磁阀的正常工作,又节省电能,减少发热,这是业内人员十分愿意的事情,同时起到了节能环保、延长电磁铁和电磁阀使用寿命的作用。 
发明内容
本发明所要解决的问题是克服上述现有技术的不足,提供一种电磁铁和电磁阀的控制电路,使电磁铁或电磁阀在启动和维持两种工况下分别输出不同的功率,做到节能环保、延长电磁铁和电磁阀的使用寿命。 
本发明的技术方案是:本发明它包括3.3V、12V、24V直流电源和控制电路,所述控制电路包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管、第六晶体管、二极管、发光管、阻尼二极管、电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻,所述第四晶体管的基极连接控制信号FCON,所述第四晶体管的发射极连接共地,所述第四晶体管的集电极串联所述第二电阻R2后连接电源3.3V正极,所述第三晶体管的基极连接所述第四晶体管的集电极,所述第三晶体管的发射极连接共地,所述第三晶体管的集电极串联所述第四电阻连接所述第五晶体管的基极和所述电容的正极及所述第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接所述控制信号FCON,所述电容的负极连接共地,所述第五晶体管的发射极连接共地,所述第五晶体管的集电极连接所述第二晶体管的基极并串联所述第六电阻后连接电源3.3V正极,所述第二晶体管的发射极连接共地,所述第二晶体管的集电极串联所述第八电阻连接所述第六晶体管的基极,所述第六晶体管的基极串联所述第七电阻与所述第六晶体管的发射极和电源的正极连接,所述第一晶体管的基极串联所述第五电阻与所述第一晶体管的发射极和电源12V的正极连接,所述第一晶体管的基极还串联所述第三电阻R3与所述第五晶体管的集电极和所述第二晶体管的基极连接,所述第二晶体管的基极还串联所述第十电阻与所述控制信号FCON连接,所述述控制信号FCON串联所述第九电阻后连接共地,所述第一晶体管的集电极正向串联所述二极管连接所述第六晶体管的集电极,所述第六晶体管的集电极为功率输出端,所述第六晶体管的集电极与发射极间并联着所述阻尼二极管,所述第六晶体管的集电极串联所述第十一电阻后连接所述发光管的正极,所述发光管的负极接共地。 
本发明的有益效果是:由于本发明它包括3.3V、12V、24V直流电源和控制电路,所述控制电路包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管、第六晶体管、二极管、发光管、阻尼二极管、电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻,所述第四晶体管的基极连接控制信号FCON,所述第四晶体管的发射极连接共地,所述第四晶体管的集电极串联所述第二电阻R2后连接电源3.3V正极,所述第三晶体管的基极连接所述第四晶体管的集电极,所述第三晶体管的发射极连接共地,所述第三晶体管的集电极串联所述第四电阻连接所述第五晶体管的基极和所述电容的正极及所述第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接所述控制信号FCON,所述电容的负极连接共地,所述第五晶体管的发射极连接共地,所述第五晶体管的集电极连接所述第二晶体管的基极并串联所述第六电阻后连接电源3.3V正极,所述第二晶体管的发射极连接共地,所述第二晶体管的集电极串联所述第八电阻连接所述第六晶体管的基极,所述第六晶体管的基极串联所述第七电阻与所述第六晶体管的发射极和电源的正极连接,所述第一晶体管的基极串联所述第五电阻与所述第一晶体管的发射极和电源12V的正极连接,所述第一晶体管的基极还串联所述第三电阻R3与所述第五晶体管的集电极和所述第二晶体管的基极连接,所述第二晶体管的基极还串联所述第十电阻与所述控制信号FCON连接,所述述控制信号FCON串联所述第九电阻后连接共地,所述第一晶体管的集电极正向串联所述二极管连接所述第六晶体管的集电极,所述第六晶体管的集电极为功率输出端,所述第六晶体管的集电极与发射极间并联着所述阻尼二极管,所述第六晶体管的集电极串联所述第十一电阻后连接所述发光管的正极,所述发光管的负极接共地。所以本发明能使电磁铁或电磁阀在启动和维持两种工况下分别输出不同的功率,减少发热,做到节能环保、延长电磁铁和电磁阀的使用寿命。 
附图说明
图1为本发明控制电路原理示意图。 
具体实施方式
如图1所示,一种电磁铁和电磁阀的控制电路,它包括3.3V、12V、24V直流电源和控制电路,所述控制电路包括第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4、第五晶体管Q5、第六晶体管Q27、二极管D1、发光管D32、阻尼二极管、电容C1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R77、第八电阻R79、第九电阻R80、第十电阻R81、第十一电阻R97,所述第四晶体管Q4的基极连接控制信号FCON,所述第四晶体管Q4的发射极连接共地,所述第四晶体管Q4的集电极串联所述第二电阻R2后连接电源3.3V正极,所述第三晶体管Q3的基极连接所述第四晶体管Q4的集电极,所述第三晶体管Q3的发射极连接共地,所述第三晶体管Q3的集电极串联所述第四电阻R4连接所述第五晶体管Q5的基极和所述电容C1的正极及所述第一电阻R1的一端,所述第一电阻R1的另一端连接所述控制信号FCON,所述电容C1的负极连接共地,所述第五晶体管Q5的发射极连接共地,所述第五晶体管Q5的集电极连接所述第二晶体管Q2的基极并串联所述第六电阻R6后连接电源3.3V正极,所述第二晶体管Q2的发射极连接共地,所述第二晶体管Q2的集电极串联所述第八电阻R79连接所述第六晶体管Q27的基极,所述第六晶体管Q27的基极串联所述第七电阻R77与所述第六晶体管Q27的发射极和电源24V的正极连接,所述第一晶体管Q1的基极串联所述第五电阻R5与所述第一晶体管Q1的发射极和电源12V的正极连接,所述第一晶体管Q1的基极还串联所述第3电阻R3与所述第五晶体管Q5的集电极和所述第二晶体管Q2的基极连接,所述第二晶体管Q2的基极还串联所述第十电阻R81与所述控制信号FCON连接,所述述控制信号FCON串联所述第九电阻R80后连接共地,所述第一晶体管Q1的集电极正向串联所述二极管D1连接所述第六晶体管Q27的集电极,所述第六晶体管Q27的集电极为功率输出端,所述第六晶体管Q27的集电极与发射极间并联着所述阻尼二极管,所述第六晶体管Q27的集电极串联所述第十一电阻R97后连接所述发光管D32的正极,所述发光管D32的负极接共地。 
FCON为控制信号,当FCON由低电平变高电平时,所述第二晶体管Q2导通,带动所述第六晶体管Q27输出24V电压,同时所述第四晶体管Q4导通,所述第三晶体管Q3截止,FCON信号通过所述第一电阻R1给所述电容C1充电,当未到达第五晶体管Q5的开启电压时,所述第一晶体管Q1保持截止。当C1充电到电压高于第五晶体管Q5的开启电压时,所述第五晶体管Q5导通,第二晶体管Q2基极变低电平,所述第二晶体管Q2截止,第三晶体管Q3开启,12V正常输出,24输出关闭。 
当FCON由高电平变为低电平时,所述第四晶体管Q4开启,第三晶体管Q3开启,电容C1的电压通过所述第三晶体管Q3快速放掉。电路可实现快速起停。 
本发明可广泛应用于电磁铁和电磁阀的控制领域。 

Claims (1)

1.一种电磁铁和电磁阀的控制电路,它包括3.3V、12V、24V直流电源和控制电路,其特征在于:所述控制电路包括第一晶体管(Q1)、第二晶体管(Q2)、第三晶体管(Q3)、第四晶体管(Q4)、第五晶体管(Q5)、第六晶体管(Q27)、二极管(D1)、发光管(D32)、阻尼二极管、电容(C1)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第六电阻(R6)、第七电阻(R77)、第八电阻(R79)、第九电阻(R80)、第十电阻(R81)、第十一电阻(R97),所述第四晶体管(Q4)的基极连接控制信号FCON,所述第四晶体管(Q4)的发射极连接共地,所述第四晶体管(Q4)的集电极串联所述第二电阻(R2)后连接电源3.3V正极,所述第三晶体管(Q3)的基极连接所述第四晶体管(Q4)的集电极,所述第三晶体管(Q3)的发射极连接共地,所述第三晶体管(Q3)的集电极串联所述第四电阻(R4)后连接所述第五晶体管(Q5)的基极和所述电容(C1)的正极及所述第一电阻(R1)的一端,所述第一电阻(R1)的另一端连接所述控制信号FCON,所述电容(C1)的负极连接共地,所述第五晶体管(Q5)的发射极连接共地,所述第五晶体管(Q5)的集电极连接所述第二晶体管(Q2)的基极并串联所述第六电阻(R6)后连接电源3.3V正极,所述第二晶体管(Q2)的发射极连接共地,所述第二晶体管(Q2)的集电极串联所述第八电阻(R79)连接所述第六晶体管(Q27)的基极,所述第六晶体管(Q27)的基极串联所述第七电阻(R77)与所述第六晶体管(Q27)的发射极和电源24V的正极连接,所述第一晶体管(Q1)的基极串联所述第五电阻(R5)与所述第一晶体管(Q1)的发射极和电源12V的正极连接,所述第一晶体管(Q1)的基极还串联所述第三电阻(R3)与所述第五晶体管(Q5)的集电极和所述第二晶体管(Q2)的基极连接,所述第二晶体管(Q2)的基极还串联所述第十电阻(R81)与所述控制信号FCON连接,所述控制信号FCON串联所述第九电阻(R80)后连接共地,所述第一晶体管(Q1)的集电极正向串联所述二极管(D1)连接所述第六晶体管(Q27)的集电极,所述第六晶体管(Q27)的集电极为功率输出端,所述第六晶体管(Q27)的集电极与发射极间并联着所述阻尼二极管,所述第六晶体管(Q27)的集电极串联所述第十一电阻(R97)后连接所述发光管(D32)的正极,所述发光管(D32)的负极接共地。
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