CN117008521A - 一种比例阀湿式pto控制电路 - Google Patents

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CN117008521A CN202311018363.3A CN202311018363A CN117008521A CN 117008521 A CN117008521 A CN 117008521A CN 202311018363 A CN202311018363 A CN 202311018363A CN 117008521 A CN117008521 A CN 117008521A
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管培朋
邢来章
田殿君
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    • F16D25/12Details not specific to one of the before-mentioned types
    • F16D25/14Fluid pressure control
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
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Abstract

本申请涉及一种比例阀湿式PTO控制电路,包括:上电开关J1、三极管Q1、三极管Q2、稳压管Z1、稳压管Z3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C3、电容C4、电容C5、稳压器U1、或门U2、稳压器U3、放大器U4、放大器U5、二极管D1。本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路器件较少,成本低;模拟数字芯片搭建,可靠性高;开关控制,简单方便;时间可调整,匹配性好。

Description

一种比例阀湿式PTO控制电路
技术领域
本申请涉及比例阀领域,尤其涉及一种比例阀湿式PTO控制电路。
背景技术
拖拉机湿式PTO是靠比例阀控制离合器实现动力的结合与断开,比例阀的结合是通过PWM脉宽调制技术控制电流的大小来实现离合器的结合,太快太慢都对离合器有一定的损伤,造成机械设备的损坏。
PTO是拖拉机外挂机具提供动力的系统,现阶段多是控制器通过PWM电流闭环控制比例阀,实现压力大小的控制从而实现离合器的结合与断开;由于使用端口较少,且价格较高,造成成本浪费。
发明内容
为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本申请提供了一种比例阀湿式PTO控制电路。
第一方面,本申请提供了一种比例阀湿式PTO控制电路,包括:上电开关J1、三极管Q1、三极管Q2、稳压管Z1、稳压管Z3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C3、电容C4、电容C5、稳压器U1、或门U2、稳压器U3、放大器U4、放大器U5、二极管D1,其中,所述上电开关J1的1号引脚接地而2号引脚连接所述三极管Q1的2号引脚,所述三极管Q1的1号引脚连接所述电阻R3的第一端,所述电阻R3的第二端接地,所述三极管Q1的3号引脚连接所述电阻R1和所述电阻R2的第一端以及所述稳压器U1和所述稳压器U3的1号引脚,所述稳压器U1和所述稳压器U3的4号引脚接地,所述稳压器U3的3号引脚连接所述放大器U4的VCC端,所述电阻R2的第二端连接所述电容C3的正极和所述放大器U4的正极输入端,所述电阻R1的第二端连接所述电阻R7的第一端和所述放大器U4的负极输入端,所述电容C3的负极连接所述电阻R7的第二端、所述放大器U4的VDD端和所述电容C5的负极,所述放大器U4的输出端分别连接所述电阻R6的第一端、所述或门U2的第一输入端和所述二极管D1的阳极,所述二极管D1的阴极分别连接所述电阻R5的第一端、所述电容C4的阳极和所述放大器U5的正极输入端,所述稳压器U1的3号引脚分别连接所述三极管Q2的2号引脚和所述放大器U5的VCC引脚,所述电阻R4的第一端连接所述或门U2的输出端和所述三极管Q2的1号引脚,所述放大器U5的负极输入端与自身的输出端连接,所述放大器U5的输出端经由承压电阻接地,所述放大器U5的VDD端接地。
优选地,还包括:电容C1,所述电容C1的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C1的负极接地。
优选地,还包括:电容C2,所述电容C2的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C2的负极接地。
优选地,还包括:稳压管Z2,所述稳压管Z2的阳极接地,所述稳压管Z2的阴极连接所述电阻R2的第一端。
优选地,还包括:稳压管Z3,所述稳压管Z3的阴极连接所述电容C5的负极,所述稳压管Z3的阳极接地。
优选地,还包括:二极管D2,所述二极管D2的两端分别与所述承压电阻的两端连接。
优选地,所述电阻R1为滑动变阻器。
优选地,所述电阻R2为滑动变阻器。
优选地,所述电阻R5为滑动变阻器。
优选地,所述电阻R6为滑动变阻器。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路器件较少,成本低;模拟数字芯片搭建,可靠性高;开关控制,简单方便;时间可调整,匹配性好。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种比例阀湿式PTO控制电路的示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1为本申请实施例提供的一种比例阀湿式PTO控制电路的示意图。
本申请提供了一种比例阀湿式PTO控制电路,包括:上电开关J1、三极管Q1、三极管Q2、稳压管Z1、稳压管Z3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C3、电容C4、电容C5、稳压器U1、或门U2、稳压器U3、放大器U4、放大器U5、二极管D1,其中,所述上电开关J1的1号引脚接地而2号引脚连接所述三极管Q1的2号引脚,所述三极管Q1的1号引脚连接所述电阻R3的第一端,所述电阻R3的第二端接地,所述三极管Q1的3号引脚连接所述电阻R1和所述电阻R2的第一端以及所述稳压器U1和所述稳压器U3的1号引脚,所述稳压器U1和所述稳压器U3的4号引脚接地,所述稳压器U3的3号引脚连接所述放大器U4的VCC端,所述电阻R2的第二端连接所述电容C3的正极和所述放大器U4的正极输入端,所述电阻R1的第二端连接所述电阻R7的第一端和所述放大器U4的负极输入端,所述电容C3的负极连接所述电阻R7的第二端、所述放大器U4的VDD端和所述电容C5的负极,所述放大器U4的输出端分别连接所述电阻R6的第一端、所述或门U2的第一输入端和所述二极管D1的阳极,所述二极管D1的阴极分别连接所述电阻R5的第一端、所述电容C4的阳极和所述放大器U5的正极输入端,所述稳压器U1的3号引脚分别连接所述三极管Q2的2号引脚和所述放大器U5的VCC引脚,所述电阻R4的第一端连接所述或门U2的输出端和所述三极管Q2的1号引脚,所述放大器U5的负极输入端与自身的输出端连接,所述放大器U5的输出端经由承压电阻接地,所述放大器U5的VDD端接地。
本申请提供了一种比例阀湿式PTO控制电路的控制原理如下:
(1)PTO开关闭合,系统上电12V;
(2)系统防反接:Q1、Z1、R3组成防反接功能,当电源反接后Q1不满足开关条件,保持断开状态;
(3)电源滤波:C1、C2、Z2组成电源滤波功能,滤除电源中的纹波及高压尖刺脉冲,保护后端器件的稳定工作;
(4)T1阶段实现:系统上电后R2、C3负责时间控制,R1、R7提供给放大器比较电压,U3限制电流,当比较器正向电压上升到比较点后,输出逻辑电平发生变化,进入到T2阶段;
(5)T2阶段实现:Z3稳压管将电压钳制在T2阶段需要电流值,当U4输出低后进入T2阶段,R6与C5组成放电系统,当放电完成后,U2两端逻辑电平同时为低,满足Q2导通条件,系统进入T3阶段;
(6)T3阶段实现:当Q2导通后,由于D1二极管作用,电流只能通过R5给C4充电,与时间成正比关系,U1控制最终电流大小;
(7)提高驱动能力:U5组成电压跟随器,增大输入阻抗减小输出阻抗,提高驱动能力。
具体地,上电开关J1用于给控制系统上电,同时也是PTO控制开关;三极管Q1、Q2的型号为:P-MOSFET,IPD50P03P4L;稳压管Z1的型号为:BZT52C10;电阻R3、R4的电阻为10KΩ:电容C3、C4、C5为电解电容100uF;电阻R7为1KΩ电阻;稳压器U3型号为78M08;放大器U4的型号为LM358+74HC14;或门U2为74LS32;稳压器U1的型号为78M10;二极管D1的型号为IN4148;放大器U5的型号为LM358。
在本申请实施例中,本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路还包括:电容C1,所述电容C1的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C1的负极接地。
具体地,电容C1为电解电容470uF。
在本申请实施例中,本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路还包括:电容C2,所述电容C2的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C2的负极接地。
具体地,电容C2为滤波电容0.1uF。
在本申请实施例中,本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路还包括:稳压管Z2,所述稳压管Z2的阳极接地,所述稳压管Z2的阴极连接所述电阻R2的第一端。
具体地,稳压管Z2为TVS管,型号为SMCJ36A。
在本申请实施例中,本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路还包括:稳压管Z3,所述稳压管Z3的阴极连接所述电容C5的负极,所述稳压管Z3的阳极接地。
具体地,稳压管Z3的型号为BZT52C03。
在本申请实施例中,本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路还包括:二极管D2,所述二极管D2的两端分别与所述承压电阻的两端连接。
具体地,二极管D2的型号为IN4148。
在本申请实施例中,所述电阻R1、R2、R6、R5为可变电阻1KΩ。
本申请提供的一种比例阀湿式PTO控制电路器件较少,成本低;模拟数字芯片搭建,可靠性高;开关控制,简单方便;时间可调整,匹配性好。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,包括:上电开关J1、三极管Q1、三极管Q2、稳压管Z1、稳压管Z3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C3、电容C4、电容C5、稳压器U1、或门U2、稳压器U3、放大器U4、放大器U5、二极管D1,其中,所述上电开关J1的1号引脚接地而2号引脚连接所述三极管Q1的2号引脚,所述三极管Q1的1号引脚连接所述电阻R3的第一端,所述电阻R3的第二端接地,所述三极管Q1的3号引脚连接所述电阻R1和所述电阻R2的第一端以及所述稳压器U1和所述稳压器U3的1号引脚,所述稳压器U1和所述稳压器U3的4号引脚接地,所述稳压器U3的3号引脚连接所述放大器U4的VCC端,所述电阻R2的第二端连接所述电容C3的正极和所述放大器U4的正极输入端,所述电阻R1的第二端连接所述电阻R7的第一端和所述放大器U4的负极输入端,所述电容C3的负极连接所述电阻R7的第二端、所述放大器U4的VDD端和所述电容C5的负极,所述放大器U4的输出端分别连接所述电阻R6的第一端、所述或门U2的第一输入端和所述二极管D1的阳极,所述二极管D1的阴极分别连接所述电阻R5的第一端、所述电容C4的阳极和所述放大器U5的正极输入端,所述稳压器U1的3号引脚分别连接所述三极管Q2的2号引脚和所述放大器U5的VCC引脚,所述电阻R4的第一端连接所述或门U2的输出端和所述三极管Q2的1号引脚,所述放大器U5的负极输入端与自身的输出端连接,所述放大器U5的输出端经由承压电阻接地,所述放大器U5的VDD端接地。
2.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,还包括:电容C1,所述电容C1的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C1的负极接地。
3.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,还包括:电容C2,所述电容C2的正极连接所述电阻R2的第一端,所述电容C2的负极接地。
4.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,还包括:稳压管Z2,所述稳压管Z2的阳极接地,所述稳压管Z2的阴极连接所述电阻R2的第一端。
5.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,还包括:稳压管Z3,所述稳压管Z3的阴极连接所述电容C5的负极,所述稳压管Z3的阳极接地。
6.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,还包括:二极管D2,所述二极管D2的两端分别与所述承压电阻的两端连接。
7.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,所述电阻R1为滑动变阻器。
8.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,所述电阻R2为滑动变阻器。
9.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,所述电阻R5为滑动变阻器。
10.根据权利要求1所述的比例阀湿式PTO控制电路,其特征在于,所述电阻R6为滑动变阻器。
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