用8050控制作12v6.5w电磁阀的开关

核心提示电路如图所示,相关计算如下:1、根据电磁阀参数可知,电磁阀工作时,其工作电流为I=65/12=0541A;2、由于这个电流也是8050的Ic,由此可知8050的基极电流Ib=Ic/β=0541mA(假设8050的β=100);3、所以图中隔

电路如图所示,相关计算如下:

1、根据电磁阀参数可知,电磁阀工作时,其工作电流为I=65/12=0541A;

2、由于这个电流也是8050的Ic,由此可知8050的基极电流Ib=Ic/β=0541mA(假设8050的β=100);

3、所以图中隔离电阻R的阻值计算如下:

    R=(Vi-07)/0541mA  单位KΩ

假设驱动电平信号电压Vi范围在3V-5V之间(由单片机或其它控制电路输出),则R=(3-07)/0541=425KΩ,为了保证电磁阀可靠工作,R一般取2K左右,保证在控制电平为3V时,有足够的基极电流。

4、由于8050的最大集电极电流Ic只有08A左右,为了留够一定的Ic余量,避免管子发烫,最好用两只8050并联使用。

电磁阀的电气符号是什么

这个气缸的控制使用表控TPC4-4TD的控制器比较合适,参考下图:

    可以参考上图接线,输入可以配置启动开关和感应开关,接好线,在表格上设置你的功能,一般人都可以使用。网上有软件和资料可以查看和下载。

用什么方法可以解决直流24V电磁阀线圈断电瞬间的反向电压击穿场效管,又不影响消磁时间的办法 请给电路图

电磁阀的电气符号如下图所示:

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,并不限于液压、气动。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。

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。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

扩展资料:

注意事项:

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。

——电磁阀

求电路图:给电磁阀供电24V延时后转换为12V,转换时不能断电再给电,而是电压慢慢降下来的,保持不断电

最简单的办法:用一个二级管串一个电阻反向并在电磁阀线圈上。

这样,反向电压的最高峰值,等于断电之前的线圈电流乘以这个电阻,再加上这个二极管的正向压降。

这是因为,电感上电流不会突变,故场效应管关断瞬间,线圈电流会经过这个二极管和电阻“续流”。

此反向电压最高峰值发生在刚断电瞬间,然后,该电压和电流就下降,最后到零。

电流下降的速度(每秒安培)= 该反向电压(伏)÷ 线圈电感量(亨利)

从这个公式里可知,反向电压越高,电流下降越快,即:消磁时间越短。所以,您可以选择适当电阻以兼顾反向电压不太高同时消磁也较快。

同时从上面公式还可以看出,开始瞬时电压较高故电流下降也较快,但随后电流下降电压也就下降,而电压下降了,电流下降的速度也会越来越慢。所以,假如仍然不够兼顾“反向电压不太高同时消磁也较快”的话,可以采用下面的另一个办法。

另一个办法是:

可以用一个稳压管来代替上述电阻。稳压管的好处是,此时反冲电压固定等于稳压管的电压加上上述二极管的正向电压,基本固定,故线圈的磁化电流也就按照一个固定的“下降速度”减小,直到达零。而不会像上述的用电阻时那样“下降速度越来越慢”。显然,此法在同样最高反冲电压的限制下,可以更快使电流降到零。

另:

关于反向电压极性,您按照上面说的“续流”的道理很容易分析出来:如果工作时线圈是上正下负,线圈内电流是从上到下,则“续流”时电流会通过二极管和电阻从下向上回流。所以此时的电压就是下正上负了。如果以线圈下端为地,则线圈上端此瞬时的电压就是负的。

这种单方向的冲击电压,当然不能说是“交流电”。

顺便:

你曾问我****,我的回答不明原因始终无法发出,只好给你的空间留言了。

对于你的要求,我的理解是这样的:

设计一个输出电压可控的电源装置,该装置在接上负载时输出电压为DC24V,1秒后输出电压自动慢慢下降直到DC12V后稳定在DC12v。是这样吗?

(同所接的负载是不是电磁阀,没有关系。)

给你提个思路,采用交流电源,降压,用可控硅整流成直流24V,在接入负载1秒后,开始减小可控硅的导通角,使电路的输出慢慢下降直到12V。

 
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