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電磁閥、電磁閥技術參數視頻展示,產品更生動!讓您親眼見證其優點和特點,為您的購買決策提供有力支持。以下是:電磁閥、電磁閥技術參數的圖文介紹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。
3.以簡單的方式驅動電磁線圈就是開關電流的問題,通常采用低端MOSFET開關和電流再循環二極管。簡單驅動器的機電性能受到限制。由于全部電壓和電流在100%的時間內施加,拉入電流受到螺線管持續功耗額定值的限制。線圈的大電感也限制了電磁線圈次啟動時電流增加的速度。在我們的測試中,測量了使用簡單開關的螺線管的運動,電壓和電流(圖4)。在這種情況下,每當電磁線圈啟動時,電磁線圈(15Ω,額定電壓為12 V)需要30 ms來驅動并消耗10 W的功率。4.這些波形用簡單的開關表示螺線管的運動,電壓和電流。如果您想知道電流波形中的“谷”,則電流的減少是由于電磁鐵移動的磁芯產生反電動勢。當核心加速時,反電動勢會增加,直到電磁閥底部出現并停止移動。高性能電磁驅動器在大多數應用中,僅在初需要全電流才能拉入螺線管。運動完成后,螺線管中的電流水平可以降低,這樣可以節省能源,并且可以減少線圈中產生的熱量。這也允許使用更高的電源電壓,這提供了更高的吸合電流,從而使螺線管更快地啟動并提供更大的力。
通指閥體上各不相連的管道接口,不同的管道的切換是由閥芯動作控制,通道的變化意味著介質管路的變化,即外部設備的運動;
在PLC系統中電磁閥是這樣應用的,PLC控制繼電器輸出,繼電器觸點閉合將電源傳到電磁閥線圈,線圈得電帶動閥芯動作,通過控制介質回路的變化來控制外部設備的動作,介質通常為氣路或者油路。
工廠常用的電磁閥為二位二通電磁閥、二位三通電磁閥和三位四通電磁閥;
通常二位二通電磁閥包含一個線圈,PLC或者其他系統的一個輸出點控制該線圈,即通電時打開或關閉,斷電時沒有動作,這種電磁閥在控制上只有一種運動,另一種運動需要機械條件配合,所以二位二通電磁閥多常見于閥系統。
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由于電磁閥是開關號控制,與工控計算機連接十分方便。在當今電腦普及,價格大幅下降的時代,電磁閥的優勢就更加明顯。ATOS電磁閥動作快遞,功率小,外形輕巧。電磁閥響應時間可以短至幾個毫秒,即使是先導式電磁閥也可以控制在幾十毫秒內。由于自成回路,比之其它自控閥反應更靈敏。設計得當的電磁閥線圈功率消耗很低,屬節能產品;還可做到只需觸發動作,自動保持閥位,平時一點也不耗電。電磁閥外形尺寸小,既節省空間,又輕巧美觀。電磁閥調節精度受限,適用介質受限。電磁閥通常只有開關兩種狀態,閥芯只能處于兩個極限位置,不能連續調節,(力圖突破的新構思不少,但還都處于試驗試用階段)所以調節精度還受到一定限制。ATOS電磁閥對介質潔凈度有較高要求,含顆粒狀的介質不能適用,如屬雜質須先濾去。另外,粘稠狀介質不能適用,而且,特定的產品適用的介質粘度范圍相對較窄。ATOS電磁閥型號多樣,用途廣泛。電磁閥雖有先天不足,優點仍十分突出,所以就設計成多種多樣的產品,滿足各種不同的需求,用途極為廣泛。電磁閥技術的進步也都是圍繞著如何克服先天不足,如何更好地發揮固有優勢而展開
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