CN203363369U - 一种四态电磁阀的驱动电路 - Google Patents
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Abstract
一种四态电磁阀的驱动电路,涉及到一种电磁控制电路。其特征是由整流变压器、桥式整流电路a、滤波电容器a、三端稳压块和滤波电容器b构成工作电源电路,由桥式整流电路b和滤波电容器c构成驱动电源电路,由自动信号输入端a、自动信号输入端b和自动信号输入端c构成信号输入电路,由非门a、非门b、非门c、非门d、非门e、非门f、分压电阻a、分压电阻b、分压电阻c和分压电阻d构成分压推动电路,由偏置电阻、三极管、继电器、驱动电阻、场效应管、驱动输出端a和驱动输出端b构成驱动输出电路。本实用新型的目的是要为四态电磁阀提供一种驱动电路,使电磁调节阀实现加料既快又精确,而装置成本大幅低于电动调节阀的成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电子电路,特别涉及到一种电磁控制电路。
背景技术
电磁阀包括燃气电磁阀、蒸汽电磁阀、水用电磁阀、油用电磁阀和制冷用电磁阀,电磁阀作为自动化控制流体介质的执行器具,广泛应用在家电、纺织、轻工、城建行业中。电磁阀是用电磁力作用于密封在导磁套管内的铁芯完成阀门开启动作,不存在动密封,所以能避免外漏,因此,电磁阀具有使用安全的特点,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
一般的电磁阀只能是工作在全开或关闭两种状态,而不能调节流量。在流量精度要求高的场合使用电动调节阀,对流动介质进行正确分配和控制,其阀门结构及控制回路复杂,成本较高。对于简单的容器加料,采用双联组合电磁阀,可以达到所需的精度而大幅降低成本,双联电磁阀是一种不同大小的电磁阀组合在一起,大阀提供基础量,使得加料在较短的时间内接近完成,然后大阀关闭,由小阀提供补偿量,使加料准确。但存在结构不紧凑、控制精度不高的缺点,并且可靠性有待提高。
中国专利申请号2013204699980的“一种四态电磁阀”为本申请人提交的专利申请,应用在自动加液装置中,在开始加料时,对电磁线圈全电压通电,进行大流量加料,使得加料在较短的时间内接近完成,然后切换为对电磁线圈2/3电压通电,进行中等流量加料,最后切换为对电磁线圈1/3电压通电,进行小流量加料,使加料精确,加料完成时,停止对电磁线圈通电,使电磁阀关闭。该专利申请使用一只电磁阀实现关闭、小流量、中等流量和大流量四种状态的效果,使得阀门的结构紧凑和控制设备简单,大大降低了成本。
实用新型内容
本实用新型的目的是要为四态电磁阀提供一种驱动电路,使电磁调节阀实现加料既快又精确,而装置成本大幅低于电动调节阀的成本。
本实用新型的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是驱动电路主要由工作电源电路、驱动电源电路、信号输入电路、分压推动电路和驱动输出电路组成,其中,由整流变压器(T)、桥式整流电路a(VD1-4)、滤波电容器a(C1)、三端稳压块(IC1)和滤波电容器b(C2)构成工作电源电路,由桥式整流电路b(VD11-14)和滤波电容器c(C5)构成驱动电源电路,由自动信号输入端a(X1)、自动信号输入端b(X2)和自动信号输入端c(X3)构成信号输入电路,由非门a(IC2)、非门b(IC3)、非门c(IC4)、非门d(IC5)、非门e(IC6)、非门f(IC7)、分压电阻a(R4)、分压电阻b(R5)、分压电阻c(R7)和分压电阻d(R8)构成分压推动电路,由偏置电阻(R9)、三极管(VT1)、继电器(K)、驱动电阻(R10)、场效应管(VT2)、驱动输出端a(Y1)和驱动输出端b(Y2)构成驱动输出电路;电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)分别连接到整流变压器(T)初级绕组的二个输入端,整流变压器(T)次级绕组的二个输出端分别连接到桥式整流电路a(VD1-4)的二个交流输入端,桥式整流电路a(VD1-4)的正极输出端连接到滤波电容器a(C1)的正极和三端稳压块(IC1)的输入端,三端稳压块(IC1)的输出端连接到滤波电容器b(C2)的正极,桥式整流电路a(VD1-4)的负极、滤波电容器a(C1)的负极、三端稳压块(IC1)的接地端和滤波电容器b(C2)的负极连接后构成地线a,三端稳压块(IC1)的输出端与滤波电容器b(C2)的正极连接后构成工作电源的正极(V+);电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)又连接到桥式整流电路b(VD11-14)的二个交流输入端,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端连接到滤波电容器c(C5)的正极,桥式整流电路b(VD11-14)的负极和滤波电容器c(C5)的负极连接后构成地线b,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端与滤波电容器c(C5)的正极连接后构成驱动电源的正极(V0);自动信号输入端a(X1)连接到非门a(IC2)的输入端,非门a(IC2)的输出端连接到非门b(IC3)的输入端,非门b(IC3)的输出端连接到分压电阻a(R4)的第一脚,分压电阻a(R4)的第二脚连接到分压电阻d(R8)的第一脚和隔离二极管a(VD5)的阳极,分压电阻d(R8)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端b(X2)连接到非门c(IC4)的输入端,非门c(IC4)的输出端连接到非门d(IC5)的输入端,非门d(IC5)的输出端连接到分压电阻b(R5)的第一脚,分压电阻b(R5)的第二脚连接到分压电阻c(R7)的第一脚和隔离二极管b(VD6)的阳极,分压电阻c(R7)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端c(X3)连接到非门e(IC6)的输入端,非门e(IC6)的输出端连接到非门f(IC7)的输入端,非门f(IC7)的输出端连接到偏置电阻(R9)的第一脚,偏置电阻(R9)的第二脚连接到三极管(VT1)的基极,三极管(VT1)的发射极连接到地线a,三极管(VT1)的集电极连接到继电器(K)线圈的第二端和钳位二极管a(VD10)的阳极,继电器(K)线圈的第一端和钳位二极管a(VD10)的阴极连接到工作电源的正极(V+),继电器(K)触点的第二端连接到地线b,继电器(K)触点的第一端连接到驱动输出端b(Y2);隔离二极管a(VD5)的阴极和隔离二极管b(VD6)的阴极连接到驱动电阻(R10)的第一脚,驱动电阻(R10)的第二脚连接到场效应管(VT2)的栅极,场效应管(VT2)的源极连接到地线b, 场效应管(VT2)的漏极连接到驱动输出端b(Y2),驱动输出端a(Y1)连接到驱动电源的正极(V0)。
本实用新型中,在非门a(IC2)的输入端与地线a之间有傍路电阻b(R2),在非门a(IC2)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关a(SB1);在非门c(IC4)的输入端与地线a之间有傍路电阻c(R3),在非门c(IC4)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关b(SB2);在非门e(IC6)的输入端与地线a之间有傍路电阻a(R1),在非门e(IC6)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关c(SB3);在场效应管(VT2)的栅极与地线b之间有傍路电容器(C3);在场效应管(VT2)的漏极与源极之间有钳位二极管b(VD16),钳位二极管b(VD16)的阴极连接到场效应管(VT2)的漏极,钳位二极管b(VD16)的阳极连接到场效应管(VT2)的源极;在驱动输出端a(Y1)与驱动输出端b(Y2)之间有钳位二极管a(VD15),钳位二极管a(VD15)的阴极连接到驱动输出端a(Y1),钳位二极管a(VD15)的阳极连接到驱动输出端b(Y2);在地线a与地线b之间有过渡电阻a(R11)、过渡电容器(C4)和过渡电阻b(R12),过渡电阻a(R11)的第一脚连接到地线b,过渡电阻a(R11)的第二脚连接到过渡电容器(C4)的第一脚和过渡电阻b(R12)的第一脚,过渡电容器(C4)的第二脚和过渡电阻b(R12)的第二脚连接到地线a;在非门f(IC7)的输出端与地线a之间有限流电阻(R6)和发光二极管a(VD7),非门f(IC7)的输出端连接到限流电阻(R6)的第一脚,限流电阻(R6)的第二脚连接到发光二极管a(VD7)的阳极,发光二极管a(VD7)的阴极连接到地线a;在分压电阻c(R7)的第二脚与地线a之间有发光二极管b(VD8),分压电阻c(R7)的第二脚连接到发光二极管b(VD8)的阳极,发光二极管b(VD8)的阴极连接到地线a;在分压电阻d(R8)的第二脚与地线a之间有发光二极管c(VD9),分压电阻d(R8)的第二脚连接到发光二极管c(VD9)的阳极,发光二极管c(VD9)的阴极连接到地线a。
本实用新型的电路置于控制设备与四态电磁阀之间,具体应用时,控制设备的小、中、大流量信号的输出端分别连接到本驱动电路的自动信号输入端a(X1)、自动信号输入端b(X2)和自动信号输入端c(X3),本驱动电路的驱动输出端a(Y1)和驱动输出端b(Y2)连接到四态电磁阀的电磁线圈。当控制设备对向本驱动电路的自动信号输入端c(X3)输送电压信号时,非门f(IC7)的输出端呈高电平,高电平使三极管(VT1)导通,使继电器(K)的线圈通电,继电器(K)的开关触闭合,使驱动电源(V0)对四态电磁阀的电磁线圈进行全压通电,使电磁阀的开启度最大;当控制设备对向本驱动电路的自动信号输入端b(X2)输送电压信号时,非门d(IC5)的输出端呈高电平,高电平通过分压电阻b(R5)和分压电阻c(R7)进行分压后,由隔离二极管b(VD6)和驱动电阻(R10)输入到场效应管(VT2)的栅极,使场效应管(VT2)的漏-源极间呈半导通状态,使电磁阀的电磁线圈从驱动电源(V0)获得2/3电压的驱动电流,使电磁调节阀开启度达到中等,具体实施时,通过调试分压电阻b(R5)和分压电阻c(R7)的阻值,使分压值适合电磁线圈获得2/3电压的驱动电流的数值;当控制设备对向本驱动电路的自动信号输入端a(X1)输送电压信号时,非门b(IC3)的输出端呈高电平,高电平通过分压电阻a(R4)和分压电阻d(R8)进行分压后,由隔离二极管a(VD5)和驱动电阻(R10)输入到场效应管(VT2)的栅极,使场效应管(VT2)的漏-源极间呈半导通状态,使电磁阀的电磁线圈从驱动电源(V0)获得1/3电压的驱动电流,使电磁调节阀少量开启,具体实施时,通过调试分压电阻a(R4)和分压电阻d(R8)的阻值,使分压值适合电磁线圈获得1/3电压的驱动电流的数值。在开始加料时,使驱动电源(V0)对四态电磁阀的电磁线圈进行全压通电,电磁阀的开启度最大,使得加料在较短的时间内接近完成,然后控制器自动切换为对电磁线圈进行2/3电压通电,进行中等流量加料,最后控制器自动切换为对电磁线圈进行1/3电压通电,进行小流量加料,使加料精确。当控制设备没有电压信号输入到本驱动电路的三个自动信号输入端时,非门b(IC3)的输出端、非门d(IC5)的输出端和非门f(IC7)的输出端同为低电平,三极管(VT1)和场效应管(VT2)同时截止,驱动电路没有驱动电流输出,电磁阀关闭。
上述的实用新型中,在信号输入电路中设置按钮开关a(SB1)、按钮开关b(SB2)、按钮开关c(SB3),进行手动操作,使电磁阀的流量分别达到小流量、中等流量、大流量的使用要求。发光二极管a(VD7)、发光二极管b(VD8)和发光二极管c(VD9)分别指示电磁阀工作在大流量状态、中等流量状态和小流量状态。
具体实施时,非门a(IC2)、非门b(IC3)、非门c(IC4)、非门d(IC5)、非门e(IC6)和非门f(IC7)选用CC40106型号的带施密特触发器的六反相器CMOS数字集成电路,CMOS数字集成电路的输入阻抗高,功耗极小,并且具有较宽的电源电压工作范围,电压噪声容限的绝对值随电源电压的增加而增大,所以电路的抗干扰性能强,因此,CMOS数字集成电路具有功耗小、工作可靠、不易损坏的特点。
本实用新型的有益效果是:设计的一种四态电磁阀的驱动电路,在开始加料时,使电磁阀的电磁线圈进行全压通电,电磁阀的流量最大,使得加料在较短的时间内接近完成,对电磁线圈进行减压通电,进行中等流量加料,最后对电磁线圈进行再减压通电,进行小流量加料,使加料精确。本实用新型使电磁阀实现加料既快又精确,而装置成本大幅低于电动调节阀的成本。
附图说明
附图1是本实用新型的一种四态电磁阀驱动电路的方框图。
附图2是本实用新型的一种四态电磁阀驱动电路的电路图。
图中:R1.傍路电阻a,R2.傍路电阻b,R3.傍路电阻c,R4.分压电阻a,R5.分压电阻b,R6.限流电阻,R7.分压电阻c,R8.分压电阻d,R9.偏置电阻,R10.驱动电阻,R11.过渡电阻a,R12.过渡电阻b,C1.滤波电容器a,C2.滤波电容器b,C3.傍路电容器,C4.过渡电容器,C5.滤波电容器c,VD1-4.桥式整流电路a,VD5.隔离二极管a,VD6.隔离二极管b,VD7.发光二极管a,VD8.发光二极管b,VD9.发光二极管c,VD10.钳位二极管a,VD11-14.桥式整流电路b,VD15.钳位二极管b,VD16.钳位二极管c,IC1.三端稳压块,IC2.非门a,IC3.非门b,IC4.非门c,IC5.非门d,IC6.非门e,IC7.非门f,VT1.三极管,VT2.场效应管,K.继电器,T.整流变压器,X1.自动信号输入端a,X2.自动信号输入端b,X3.自动信号输入端c,Xd.地线接口,SB1.按钮开关a,SB2.按钮开关b,SB3.按钮开关c,L.电源相线输入端,N.电源零线输入端,V+.工作电源的正极,V0.驱动电源的正极,Y1.驱动输出端a,Y2.驱动输出端b。
具体实施方式
实施例 附图1、2所示的实施例中,四态电磁阀的驱动电路主要由工作电源电路、驱动电源电路、信号输入电路、分压推动电路和驱动输出电路组成,其中,由整流变压器(T)、桥式整流电路a(VD1-4)、滤波电容器a(C1)、三端稳压块(IC1)和滤波电容器b(C2)构成工作电源电路,由桥式整流电路b(VD11-14)和滤波电容器c(C5)构成驱动电源电路,由自动信号输入端a(X1)、自动信号输入端b(X2)和自动信号输入端c(X3)构成信号输入电路,由非门a(IC2)、非门b(IC3)、非门c(IC4)、非门d(IC5)、非门e(IC6)、非门f(IC7)、分压电阻a(R4)、分压电阻b(R5)、分压电阻c(R7)和分压电阻d(R8)构成分压推动电路,由偏置电阻(R9)、三极管(VT1)、继电器(K)、驱动电阻(R10)、场效应管(VT2)、驱动输出端a(Y1)和驱动输出端b(Y2)构成驱动输出电路;电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)分别连接到整流变压器(T)初级绕组的二个输入端,整流变压器(T)次级绕组的二个输出端分别连接到桥式整流电路a(VD1-4)的二个交流输入端,桥式整流电路a(VD1-4)的正极输出端连接到滤波电容器a(C1)的正极和三端稳压块(IC1)的输入端,三端稳压块(IC1)的输出端连接到滤波电容器b(C2)的正极,桥式整流电路a(VD1-4)的负极、滤波电容器a(C1)的负极、三端稳压块(IC1)的接地端和滤波电容器b(C2)的负极连接后构成地线a,三端稳压块(IC1)的输出端与滤波电容器b(C2)的正极连接后构成工作电源的正极(V+);电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)又连接到桥式整流电路b(VD11-14)的二个交流输入端,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端连接到滤波电容器c(C5)的正极,桥式整流电路b(VD11-14)的负极和滤波电容器c(C5)的负极连接后构成地线b,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端与滤波电容器c(C5)的正极连接后构成驱动电源的正极(V0);自动信号输入端a(X1)连接到傍路电阻b(R2)的第一脚和非门a(IC2)的输入端,傍路电阻b(R2)的第二脚连接到地线a,非门a(IC2)的输出端连接到非门b(IC3)的输入端,非门b(IC3)的输出端连接到分压电阻a(R4)的第一脚,分压电阻a(R4)的第二脚连接到分压电阻d(R8)的第一脚和隔离二极管a(VD5)的阳极,分压电阻d(R8)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端b(X2)连接到傍路电阻c(R3)的第一脚和非门c(IC4)的输入端,傍路电阻c(R3)的第二脚连接到地线a,非门c(IC4)的输出端连接到非门d(IC5)的输入端,非门d(IC5)的输出端连接到分压电阻b(R5)的第一脚,分压电阻b(R5)的第二脚连接到分压电阻c(R7)的第一脚和隔离二极管b(VD6)的阳极,分压电阻c(R7)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端c(X3)连接到傍路电阻a(R1)的第一脚和非门e(IC6)的输入端,傍路电阻a(R1)的第二脚连接到地线a,非门e(IC6)的输出端连接到非门f(IC7)的输入端,非门f(IC7)的输出端连接到偏置电阻(R9)的第一脚,偏置电阻(R9)的第二脚连接到三极管(VT1)的基极,三极管(VT1)的发射极连接到地线a,三极管(VT1)的集电极连接到继电器(K)线圈的第二端和钳位二极管a(VD10)的阳极,继电器(K)线圈的第一端和钳位二极管a(VD10)的阴极连接到工作电源的正极(V+),继电器(K)触点的第二端连接到地线b,继电器(K)触点的第一端连接到驱动输出端b(Y2);隔离二极管a(VD5)的阴极和隔离二极管b(VD6)的阴极连接到驱动电阻(R10)的第一脚,驱动电阻(R10)的第二脚连接到傍路电容器(C3)第一端和场效应管(VT2)的栅极,场效应管(VT2)的漏极连接到钳位二极管b(VD16)的阴极和驱动输出端b(Y2),傍路电容器(C3)第二端、场效应管(VT2)的源极和钳位二极管b(VD16)的阳极连接到地线b,驱动输出端a(Y1)连接到钳位二极管a(VD15)的阴极和驱动电源的正极(V0),钳位二极管a(VD15)的阳极连接到驱动输出端b(Y2);在地线a与地线b之间有过渡电阻a(R11)、过渡电容器(C4)和过渡电阻b(R12),过渡电阻a(R11)的第一脚连接到地线b,过渡电阻a(R11)的第二脚连接到过渡电容器(C4)的第一脚和过渡电阻b(R12)的第一脚,过渡电容器(C4)的第二脚和过渡电阻b(R12)的第二脚连接到地线a;在非门f(IC7)的输出端与地线a之间有限流电阻(R6)和发光二极管a(VD7),非门f(IC7)的输出端连接到限流电阻(R6)的第一脚,限流电阻(R6)的第二脚连接到发光二极管a(VD7)的阳极,发光二极管a(VD7)的阴极连接到地线a;在分压电阻c(R7)的第二脚与地线a之间有发光二极管b(VD8),分压电阻c(R7)的第二脚连接到发光二极管b(VD8)的阳极,发光二极管b(VD8)的阴极连接到地线a;在分压电阻d(R8)的第二脚与地线a之间有发光二极管c(VD9),分压电阻d(R8)的第二脚连接到发光二极管c(VD9)的阳极,发光二极管c(VD9)的阴极连接到地线a。
上述的实施例中,在信号输入电路中设置按钮开关a(SB1)、按钮开关b(SB2)、按钮开关c(SB3),进行手动操作,使电磁阀的流量分别达到小流量、中等流量、大流量的使用要求。发光二极管a(VD7)、发光二极管b(VD8)和发光二极管c(VD9)分别指示电磁阀工作在大流量状态、中等流量状态和小流量状态。非门a(IC2)、非门b(IC3)、非门c(IC4)、非门d(IC5)、非门e(IC6)和非门f(IC7)选用CC40106型号的带施密特触发器的六反相器CMOS数字集成电路。
上述的实施例置于控制设备与四态电磁阀之间,控制设备上的小、中、大流量信号的输出端分别连接到驱动电路的自动信号输入端a(X1)、自动信号输入端b(X2)和自动信号输入端c(X3),驱动电路上的驱动输出端a(Y1)和驱动输出端b(Y2)连接到四态电磁阀的电磁线圈。使用时,通过调试分压电阻b(R5)和分压电阻c(R7)的阻值,使分压值适合电磁线圈获得2/3电压的驱动电流的数值,通过调试分压电阻a(R4)和分压电阻d(R8)的阻值,使分压值适合电磁线圈获得1/3电压的驱动电流的数值。工作过程中,在开始加料时,控制设备对驱动电路的自动信号输入端c(X3)输送电压信号,驱动电路对四态电磁阀的电磁线圈进行全压通电,电磁阀的开启度最大,使得加料在较短的时间内接近完成,然后控制设备自动切换为对驱动电路的自动信号输入端b(X2)输送电压信号,驱动电路对四态电磁阀的电磁线圈进行2/3电压通电,进行中等流量加料,最后控制器自动切换为对驱动电路的自动信号输入端a(X1)输送电压信号,驱动电路对四态电磁阀的电磁线圈进行1/3电压通电,进行小流量加料,使加料精确。当控制设备没有电压信号输入到驱动电路的三个自动信号输入端时,非门b(IC3)的输出端、非门d(IC5)的输出端和非门f(IC7)的输出端同为低电平,三极管(VT1)和场效应管(VT2)同时截止,驱动电路没有驱动电流输出,电磁阀关闭。
Claims (7)
1.一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是驱动电路主要由工作电源电路、驱动电源电路、信号输入电路、分压推动电路和驱动输出电路组成,其中,由整流变压器(T)、桥式整流电路a(VD1-4)、滤波电容器a(C1)、三端稳压块(IC1)和滤波电容器b(C2)构成工作电源电路,由桥式整流电路b(VD11-14)和滤波电容器c(C5)构成驱动电源电路,由自动信号输入端a(X1)、自动信号输入端b(X2)和自动信号输入端c(X3)构成信号输入电路,由非门a(IC2)、非门b(IC3)、非门c(IC4)、非门d(IC5)、非门e(IC6)、非门f(IC7)、分压电阻a(R4)、分压电阻b(R5)、分压电阻c(R7)和分压电阻d(R8)构成分压推动电路,由偏置电阻(R9)、三极管(VT1)、继电器(K)、驱动电阻(R10)、场效应管(VT2)、驱动输出端a(Y1)和驱动输出端b(Y2)构成驱动输出电路;
电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)分别连接到整流变压器(T)初级绕组的二个输入端,整流变压器(T)次级绕组的二个输出端分别连接到桥式整流电路a(VD1-4)的二个交流输入端,桥式整流电路a(VD1-4)的正极输出端连接到滤波电容器a(C1)的正极和三端稳压块(IC1)的输入端,三端稳压块(IC1)的输出端连接到滤波电容器b(C2)的正极,桥式整流电路a(VD1-4)的负极、滤波电容器a(C1)的负极、三端稳压块(IC1)的接地端和滤波电容器b(C2)的负极连接后构成地线a,三端稳压块(IC1)的输出端与滤波电容器b(C2)的正极连接后构成工作电源的正极(V+);电源相线输入端(L)和电源零线输入端(N)又连接到桥式整流电路b(VD11-14)的二个交流输入端,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端连接到滤波电容器c(C5)的正极,桥式整流电路b(VD11-14)的负极和滤波电容器c(C5)的负极连接后构成地线b,桥式整流电路b(VD11-14)的正极输出端与滤波电容器c(C5)的正极连接后构成驱动电源的正极(V0);自动信号输入端a(X1)连接到非门a(IC2)的输入端,非门a(IC2)的输出端连接到非门b(IC3)的输入端,非门b(IC3)的输出端连接到分压电阻a(R4)的第一脚,分压电阻a(R4)的第二脚连接到分压电阻d(R8)的第一脚和隔离二极管a(VD5)的阳极,分压电阻d(R8)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端b(X2)连接到非门c(IC4)的输入端,非门c(IC4)的输出端连接到非门d(IC5)的输入端,非门d(IC5)的输出端连接到分压电阻b(R5)的第一脚,分压电阻b(R5)的第二脚连接到分压电阻c(R7)的第一脚和隔离二极管b(VD6)的阳极,分压电阻c(R7)的第二脚连接到地线a;自动信号输入端c(X3)连接到非门e(IC6)的输入端,非门e(IC6)的输出端连接到非门f(IC7)的输入端,非门f(IC7)的输出端连接到偏置电阻(R9)的第一脚,偏置电阻(R9)的第二脚连接到三极管(VT1)的基极,三极管(VT1)的发射极连接到地线a,三极管(VT1)的集电极连接到继电器(K)线圈的第二端和钳位二极管a(VD10)的阳极,继电器(K)线圈的第一端和钳位二极管a(VD10)的阴极连接到工作电源的正极(V+),继电器(K)触点的第二端连接到地线b,继电器(K)触点的第一端连接到驱动输出端b(Y2);隔离二极管a(VD5)的阴极和隔离二极管b(VD6)的阴极连接到驱动电阻(R10)的第一脚,驱动电阻(R10)的第二脚连接到场效应管(VT2)的栅极,场效应管(VT2)的源极连接到地线b, 场效应管(VT2)的漏极连接到驱动输出端b(Y2),驱动输出端a(Y1)连接到驱动电源的正极(V0)。
2.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在非门a(IC2)的输入端与地线a之间有傍路电阻b(R2),在非门a(IC2)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关a(SB1);在非门c(IC4)的输入端与地线a之间有傍路电阻c(R3),在非门c(IC4)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关b(SB2);在非门e(IC6)的输入端与地线a之间有傍路电阻a(R1),在非门e(IC6)的输入端与工作电源的正极(V+)之间有按钮开关c(SB3)。
3.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在场效应管(VT2)的栅极与地线b之间有傍路电容器(C3)。
4.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在场效应管(VT2)的漏极与源极之间有钳位二极管b(VD16),钳位二极管b(VD16)的阴极连接到场效应管(VT2)的漏极,钳位二极管b(VD16)的阳极连接到场效应管(VT2)的源极。
5.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在驱动输出端a(Y1)与驱动输出端b(Y2)之间有钳位二极管a(VD15),钳位二极管a(VD15)的阴极连接到驱动输出端a(Y1),钳位二极管a(VD15)的阳极连接到驱动输出端b(Y2)。
6.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在地线a与地线b之间有过渡电阻a(R11)、过渡电容器(C4)和过渡电阻b(R12),过渡电阻a(R11)的第一脚连接到地线b,过渡电阻a(R11)的第二脚连接到过渡电容器(C4)的第一脚和过渡电阻b(R12)的第一脚,过渡电容器(C4)的第二脚和过渡电阻b(R12)的第二脚连接到地线a。
7.根据权利要求1所述的一种四态电磁阀的驱动电路,其特征是在非门f(IC7)的输出端与地线a之间有限流电阻(R6)和发光二极管a(VD7),非门f(IC7)的输出端连接到限流电阻(R6)的第一脚,限流电阻(R6)的第二脚连接到发光二极管a(VD7)的阳极,发光二极管a(VD7)的阴极连接到地线a;在分压电阻c(R7)的第二脚与地线a之间有发光二极管b(VD8),分压电阻c(R7)的第二脚连接到发光二极管b(VD8)的阳极,发光二极管b(VD8)的阴极连接到地线a;在分压电阻d(R8)的第二脚与地线a之间有发光二极管c(VD9),分压电阻d(R8)的第二脚连接到发光二极管c(VD9)的阳极,发光二极管c(VD9)的阴极连接到地线a。
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