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一种用于消除电磁阀寄生电容的电路   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-01-16
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-09-14
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2028-01-16
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 实用新型
申请号 CN201820063415.7 申请日 2018-01-16
公开/公告号 CN207867287U 公开/公告日 2018-09-14
授权日 2018-09-14 预估到期日 2028-01-16
申请年 2018年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 G05B19/042F16K31/06 主分类号 G05B19/042
是否联合申请 独立申请 文献类型号 U
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 杭州电子科技大学 当前专利权人 杭州电子科技大学
发明人 吴新宇、陈张平、朱丹锋、王建中、梁超 第一发明人 吴新宇
地址 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街 邮编 310018
申请人数量 1 发明人数量 5
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省杭州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
杭州奥创知识产权代理有限公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
王佳健
摘要
本实用新型公开了一种消除电磁阀寄生电容的电路,电磁阀线圈绕组在工作时会产生寄生电容,在高频的交流电源作用下,寄生电容会带来不必要的功耗损耗与发热,降低了电磁阀的能耗比。本实用新型在电磁阀线圈两端并联了电磁阀匹配电路,将一个大电容并联在电磁阀线圈的两端以消除寄生电容,并在电容两端并联电感用以形成谐振电路,本实用新型可以实时监测电磁阀及其匹配电路的运行状态并对其进行频率匹配。本实用新型功能实用,原理简单,成本低廉。
  • 摘要附图
    一种用于消除电磁阀寄生电容的电路
  • 说明书附图:图1
    一种用于消除电磁阀寄生电容的电路
  • 说明书附图:图2
    一种用于消除电磁阀寄生电容的电路
  • 说明书附图:图3
    一种用于消除电磁阀寄生电容的电路
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2018-09-14 授权
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种用于消除电磁阀寄生电容的电路,其特征在于:包括电容C4和可调电感L2,其中电容C4并联在一个串联电路上,该串联电路由电磁阀线圈电感L1和电磁阀线圈等效寄生电容C3串联形成,电容C4的两端还并联有可调电感L2,可调电感L2与电容C4形成LC谐振电路,其中电容C4的容值远大于电磁阀线圈等效寄生电容C3的容值。
说明书

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种寄生电容消除电路,具体是一种用于消除电磁阀寄生电容的电路。

背景技术

[0002] 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,用在工业控制系统中调整介质的方向、 流量、速度和其他的参数。
[0003] 电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。但由于电磁阀内部含有线圈,其在高频交流电的作用下会产生寄生电容,造成发热以及功耗浪费。

发明内容

[0004] 本实用新型针对现有技术的不足,提供了一种用于消除电磁阀寄生电容的电路。
[0005] 本实用新型采用以下技术方案:
[0006] 本实用新型包括电容C4和可调电感L2,其中电容C4并联在一个串联电路上,该串联电路由电磁阀线圈电感L1和电磁阀线圈等效寄生电容C3串联形成,电容C4的两端还并联有可调电感L2,可调电感L2与电容C4形成LC谐振电路,其中电容C4的容值远大于电磁阀线圈等效寄生电容C3的容值。
[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型在电磁阀线圈两端并联了电磁阀匹配电路,将一个大电容并联在电磁阀线圈的两端以消除寄生电容,并在电容两端并联电感用以形成谐振电路,可以实时监测电磁阀及其匹配电路的运行状态并对其进行频率匹配,本实用新型功能实用,原理简单,成本低廉。

实施方案

[0011] 如图1所示,电磁阀(虚线框内)寄生电容数值较小故电磁阀线圈的寄生电容采用并联大电容的方法进行去除,由于并联大电容后较小的寄生电容可以忽略不计故实现了消除寄生电容的目的。之后在大电容两端并联一个电感形成LC并联谐振电路进行匹配,电感的计算根据公式 得出,其中f是为电磁阀输入的PWM波频率,匹配后的电路应使得谐振电路在消耗尽量小的功率下同时保证电磁阀具有尽可能高的能耗比。图中L1为电磁阀线圈的电感,C3为电磁阀线圈等效出来的寄生电容,C4跟L2的并联构成谐振电路,其中C4为大电容,L2为电感。
[0012] 如图2所示,电磁阀控制电路部分它把单片机输出的PWM波经由晶体管输出光电耦合器以及IR2104电桥驱动器后输出到电磁阀的输入端。
[0013] 如图3所示,信号处理电路部分,它将三路AD信号(分别为电磁阀两端的电压值,R4电阻两端的电压值,R5电阻两端的电压值)经过去耦、滤波放大以后,输入到单片机内部进行处理,从而优化输出PWM波。单片机及其最小系统组成,单片机选用意法半导体的stm32f405单片机,它具有低功耗,高性能,低成本等优点,单片机外部配有晶振电路,复位电路、供电电路,外部通信接口以保证其稳定工作。该部分将采集到的R4、R5电阻的电压值转换成流经两电阻的电流值,通过实时分析其电流大小,得到电磁阀的运行状态,并通过不断调整输出PWM波的频率,使电磁阀匹配电路工作在谐振点,进而使得电磁阀效率最高。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构图;
[0009] 图2为电磁阀控制电路结构图;
[0010] 图3为三路信号处理电路结构图。
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