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電磁閥電路
電磁閥分為兩種:開關式電磁閥電路、電子膨脹閥電路。
當用戶要求A室內機制冷時,CPU由SVA端輸出 2.8V高電平,通過對R1對V1三極管提供0.7V高電平,V1飽和導通,驅動繼電器RYL1觸點開關閉合,接通電磁閥1線圈回路。啟動電磁閥1的閥門開啟,使壓縮機排出的高溫高壓制冷劑,經室外熱交換器散熱冷凝為高壓液態制冷劑后,在經過電磁閥1節流后,送入A室內熱交換器進行吸熱氣化,A室內機開始制冷。
同理,當用戶要求B室內機工作時,CPU的SVB端輸出高電平,通過V11、RLY11驅動電磁閥2開啟,接通B室內熱交換器與室外機管道,B室內機開始制冷。
圖C為三位五通中封式電磁換向閥。當兩側電磁先導閥都不通電時,在兩側對中彈簧11的作用下,閥芯便回復至中位,實現P、A、B、R1和R2都不相通。更換三位五通閥的閥芯,可得到中泄式和中壓式的形式。
先導式電磁閥的動作頻度比直動式低,大型閥尤為顯著,但主閥閥芯卡住,不會燒毀線圈,且耗電少。內部先導式電磁閥的響應時間受使用壓力大小的影響,使用壓力太低時(0.1~0.2MPa以下),換向不穩定。對響應時間要求穩定的使用場合,應特別注意。凈水器純水機里面有一個重要的部件有:低壓電池閥。說到凈水機的低壓電池閥,可能很多朋友還不熟悉他的工作原理和安裝位置,尤其是該如何連接等問題。
艾默生電磁閥型號龍井TIR55HC由此可見,1號線與其他線圈端的阻值均在47Ω左右,這說明1號線為公共端,其他4根線為線圈端,即共用一個公共端。如測得引線之間電阻為無窮大,則說明線圈開路;如果阻值過小,則說明線圈短路,均需要更換。正常時,用萬用表測得1端與5端的電阻分別為47.3Ω、47.5Ω、1端與2端的電阻為無窮大;;2端與6端的電阻均為47.5Ω。由此可見,該型線圈共分成兩組,其中5端為一組,1號線為其公共端,5為線圈端;6端為另一組,其公共端為6為線圈端。安裝電子膨脹閥時,應以閥體及線圈的斷面中心線為軸,且將線圈朝上,使之在垂直±15°以內,且在該件安裝100目以上的過濾網。在對電子膨脹閥與過濾網焊接時。并且電子膨脹閥可根據不同需要靈活調整過熱度以減小蒸發器表面和冷藏庫內環境之間的溫差,從而減少蒸發器表面的結霜,這樣一來,既提高了冷凍能力,同時也可以降低食品的干耗。(4)電子膨脹閥可起到節能的作用。對于冷藏庫制冷系統停機期間如使高低壓側連通,則會產生所謂工質遷移現象,即冷凝器中的常溫高壓液體將逐漸流入蒸發器,使蒸發器的溫度壓力都升高。再次開機時,要重新建立壓差也需要消耗壓縮機額外一部分能量。反之,若在停機期間切斷高低壓側,這雖然維持了蒸發器的低溫低壓,但再次啟動時,壓縮機屬于帶載啟動,電流沖擊大,也會增加能量的損失。但若是采用電子膨脹閥就會解決上述問題。具體做法是:停機時令膨脹閥全關,防止冷凝器的高溫液體流入蒸發器。
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。
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