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5.顯示的是MPQ6610降低的保持電流電路。一個MPS MPQ6610半橋驅動器以及一些外部元件可以完成這項任務(圖5)。 MPQ6610的額定電壓高達60 V和3A,并采用小型TSOT和SOIC封裝。產生的驅動波形如圖6所示。黃色跡線是驅動電磁線圈的OUT號,綠色跡線是電磁線圈電流。初,驅動全電源電壓(在這種情況下為24 V)以吸入螺線管。經過一段延遲后,通過對輸出進行脈寬調制來降低電流。引入時間減少到16毫秒,保持功耗要低得多(約600毫瓦,而不是10瓦)。6.這些是與MPQ6610相關的降低保持電流波形。這個電路是這樣工作的:初,輸入號很低。這通過D1放電C1,并通過Q1保持ISET引腳為低電平。輸入號變高,這使得MPQ6610能夠驅動輸出為高電平,并向螺線管施加全電源電壓。C1開始通過R1充電。電流來源于ISET引腳,與螺線管中流動的電流成比例。當C1充電時,ISET引腳上的電壓允許上升。假設電磁線圈中有足夠的電流流過,ISET引腳上的電壓繼續上升,直至達到其電流調節閾值(1.5 V)。此時,MPQ6610開始調節電磁線圈電流。穩壓保持電流由R2的值設置。延遲時間(以100%占空比驅動電磁線圈)由R1和C1的值設置。對于標準的3.3V邏輯電平,時間約為0.33×RC。對于上述示例,R1 = 100kΩ,C1 = 2.2μF,0.33×RC = 75 ms。有關更多息,請參閱公司網站上的MPQ6610數據表和應用筆記。結論這里給出的測量結果表明,使用電流調節驅動器來驅動螺線管可以獲得更高的性能和更低的能耗。小型集成電路驅動器,如MPS MPQ6610,能夠以低成本提供這種性能優勢,并占用很少的PCB面積。
1 線圈無電壓。2 電壓/頻率不正確 3 線圈燒壞 4 壓差過高 5壓差過低 6 損壞的或彎曲的電樞管 7 隔膜/活塞中的雜質 8 閥座中的雜質 9 電樞/電樞管中的雜 10 侵蝕/氣穴 11 拆開電磁閥后丟失零件故障排除:1 抬起電磁閥線圈,是否感覺有阻力2 如果通電則不得將線圈拿離閥門,否則線圈可能燒毀。3 檢查接線圈和接線本身,檢查繼電器觸點、導線接頭、熔絲。4 對比線圈數據和安裝數據,測量線圈的工作電壓。允許比額定電壓高10%5 檢查電磁閥的技術參數和壓差。更換合適的閥門。6 檢查隔膜和/或活塞環。7雜質,更換有缺陷的組件,或更換O型環和墊圈
螺線管用于許多應用中以在機械系統中提供線性或旋轉驅動。雖然驅動電磁閥可以像打開和關閉電流一樣簡單,但通常使用專用IC驅動它們可以獲得更好的性能。在本文中,我們將研究驅動電路如何影響電磁閥的機電性能。兩種不同的驅動電路將進行比較:一個簡單的開關和一個電流調節驅動器。限制螺線管功耗的節能技術也將涵蓋在內。電磁閥基礎知識在簡單的形式中,電磁線圈是產生磁場的線圈。我們通常稱之為螺線管的設備是使用線圈和由鐵或有時另一種磁性材料制成的移動核心的設備。對線圈施加電流會使鐵芯相對于線圈被拉或推,導致用于在機械系統中驅動物體的運動。一個典型的電磁線圈2.測試裝置涉及一個伺服電位器,連接到一個帶有彎曲的螺線管。簡單的電磁驅動器驅動電磁閥的簡單方法是打開和關閉電流。這通常通過一個低端MOSFET開關和電流再循環二極管完成,在該電路中,電流僅受電磁線圈的電源電壓和直流電阻的限制。
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