一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路的制作方法

文档序号:13757351阅读:264来源:国知局
一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路的制作方法

本发明涉及四头秤方面的领域,包括配称四头秤称重方面的调压稳压进行研发与改进,尤其涉及到一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路。



背景技术:

随着技术的进步和科技的发展,对于产品的称量包装逐渐进入到集约化,大生产时代,在产品包装时,要对产品进行称量处理,现阶段称量时四头计量秤是4套独立的称量系统组成,每组称量系统中由称重模块进行称重数据采集,本系统的称重模块的输出口是晶体管输出的,不能直接驱动电磁阀,控制单元与各传感器和执行器就不能得到很好的隔离,增加了传输的干扰,同时也会增加电压的引入和冲击,对电磁阀造成损坏,影响混合给料的效率。

因此,提供一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路,以期能够通过在四头秤的称量模块的输出端口与电磁阀之间设置光电耦合端子,将输入和输出侧电路进行有效的电气上的隔离,能以光形式传输信号,提高抗干扰效果,输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击,就成为本领域技术人员亟需解决的问题。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路,以期能够通过在四头秤的称量模块的输出端口与电磁阀之间设置光电耦合端子,将输入和输出侧电路进行有效的电气上的隔离,能以光形式传输信号,提高抗干扰效果,输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。

为解决背景技术中所述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路,包括称重模块CZ1和电磁阀,所述的承重模块CZ1的输出口通过导线与电磁阀YV连接,所述的承重模块CZ1的输出口与电磁阀YV之间设有用于驱动电磁阀YV的光电耦合端子KI。

优选地,所述的电磁阀YV设为六组,且电磁阀YV分为秤开斗电磁阀YV01和YV04、秤大加料电磁阀YV02和YV05、秤中加料电磁阀YV03和YV06,秤开斗电磁阀YV01和YV04通过光电耦合端子KI01和KI04的开关与承重模块CZ1的输出口D连接、秤大加料电磁阀YV02和YV05通过光电耦合端子KI02和KI05的开关与承重模块CZ1的输出口D连接、秤中加料电磁阀YV03和YV06通过光电耦合端子KI03和KI06的开关与承重模块CZ1的输出口D连接。

优选地,所述的光电耦合端子感应线圈KI01的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤开斗中继D01连接、光电耦合端子感应线圈KI02的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤大加料中继D02连接,光电耦合端子感应线圈KI03的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤中加料中继D03连接,光电耦合端子感应线圈KI04的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤开斗中继D04连接,光电耦合端子感应线圈KI05的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤大加料中继D05连接,光电耦合端子感应线圈KI06的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤中加料中继D06连接。

优选地,所述的称重模块CZ1的输出电压为恒压24V。

优选地,所述的电磁阀YV设为六组,且六组电磁阀YV并联连接后与0V电压端口C连接。

发明原理,本系统的称重模块的输出口是晶体管输出的,不能直接驱动电磁阀,本系统采用光电耦合端子进行控制,光耦的基本作用是将输入和输出侧电路进行有效的电气上的隔离,能以光形式传输信号,有较好的抗干扰效果,输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击,信号隔离的目的之一是从电路上把干扰源和易干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号的联系,但不直接发生电联系,随着自动化程度的不断提高,控制和现场电路之间的隔离日益显示出重要性,作为自控系统的核心,控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开来,以避免干扰。

本发明的有益效果是:

1)、通过在四头秤的称量模块的输出端口与电磁阀之间设置光电耦合端子,将输入和输出侧电路进行有效的电气上的隔离,提高电气元器件低压控制高压的效果。

2)、以光形式传输信号,提高抗干扰效果,输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路具体实施方式的电磁阀主电路图;

图2为本发明一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路具体实施方式的电磁阀驱动电路图.

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。

请参考图1、2,一种四头秤混合给料的电磁阀驱动电路,包括称重模块CZ1和电磁阀,所述的承重模块CZ1的输出口通过导线与电磁阀YV连接,所述的承重模块CZ1的输出口与电磁阀YV之间设有用于驱动电磁阀YV的光电耦合端子KI。

进一步的,所述的电磁阀YV设为六组,且电磁阀YV分为秤开斗电磁阀YV01和YV04、秤大加料电磁阀YV02和YV05、秤中加料电磁阀YV03和YV06,秤开斗电磁阀YV01和YV04通过光电耦合端子KI01和KI04的开关与承重模块CZ1的输出口D连接、秤大加料电磁阀YV02和YV05通过光电耦合端子KI02和KI05的开关与承重模块CZ1的输出口D连接、秤中加料电磁阀YV03和YV06通过光电耦合端子KI03和KI06的开关与承重模块CZ1的输出口D连接。

进一步的,所述的光电耦合端子感应线圈KI01的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤开斗中继D01连接、光电耦合端子感应线圈KI02的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤大加料中继D02连接,光电耦合端子感应线圈KI03的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和1#秤中加料中继D03连接,光电耦合端子感应线圈KI04的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤开斗中继D04连接,光电耦合端子感应线圈KI05的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤大加料中继D05连接,光电耦合端子感应线圈KI06的两端分别与承重模块CZ1的输出口D和2#秤中加料中继D06连接。

进一步的,所述的称重模块CZ1的输出电压为恒压24V。

进一步的,所述的电磁阀YV设为六组,且六组电磁阀YV并联连接后与0V电压端口C连接。

以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

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