一种电磁阀信号放大控制器的制作方法

文档序号:30154156发布日期:2022-05-26 06:06阅读:174来源:国知局
一种电磁阀信号放大控制器的制作方法

1.本实用新型涉及电磁阀控制技术领域,具体是一种电磁阀信号放大控制器。


背景技术:

2.电磁阀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。
3.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。行业内对于在电器产品内的电磁阀的控制方式有多种,但是都需要继续布线,布线不便且一个开关对应一个电磁阀,控制同样不便。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种电磁阀信号放大控制器,能够解决背景技术中的技术问题。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
6.本实用新型的一种电磁阀信号放大控制器,包括信号发射端和接收控制端,接收控制端包括主控mcu、无线信号接收器、pwm信号放大电路和继电器;
7.信号发射端通过无线信号与接收控制端的无线信号接收器连接;
8.无线信号接收器与主控mcu连接,主控mcu用于产生pwm控制信号并输出至pwm信号放大电路,pwm信号放大电路的输出端与继电器的控制端连接,继电器的被控制器端作为开关串接至电磁阀所在的回路中。
9.进一步地,所述信号发射端包括输入模块、控制器和无线信号发射器,输入模块和无线信号发射器均与控制器连接。
10.进一步地,所述pwm信号放大电路包括第一三极管、第二三极管和第三三极管,第一三极管的基极串接电阻后与所述主控mcu的pwm信号产生端连接,第一三极管的集电极与电源和第二三极管的基极连接,第二三极管的集电极与电源和第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与所述继电器的控制端和电源顺序连接;第一三极管、第二三极管和第三三极管的发射机均接地。
11.进一步地,所述无线信号发射器和无线信号接收器包括但不限于蓝牙模块、zigbee模块、lora模块和射频无线收发器。
12.进一步地,所述主控mcu内设有用于导出数据的数据接口。
13.本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种电磁阀信号放大控制器,通过分体设置的控制器对电磁阀发送远程信号进行控制,接收控制端远程接收来自信号发射端的控制信号,并将接收的指令对应为对应的pwm信号,pwm信号经过信号放大电路后给继电器进行充电或者不充电,从而控制继电器的被控制端的端子的活动,继电器的被控制端的作用时作为电磁阀所在回路的开关,继而开关电池阀的通电或者断电,从而实现对电磁阀的远
程控制。同时通过无线信号可以将一个信号发射端与多个接收控制端进行对应,实现一对多的控制,使得控制更加便利。
附图说明
14.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:
15.图 1 为本实用新型的网络结构示意图;
16.图 2 为本实用新型的具体结构示意图;
17.图 3 为本实用新型的信号放大电路的结构示意图。
具体实施方式
18.为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
19.因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
20.如图1-图3所示:本实施例的一种电磁阀信号放大控制器,包括信号发射端和接收控制端,接收控制端包括主控mcu、无线信号接收器、pwm信号放大电路和继电器。
21.信号发射端包括输入模块、控制器和无线信号发射器,输入模块和无线信号发射器均与控制器连接。输入模块用于输入控制指令,可以为键盘、鼠标、触摸屏等输入设备。
22.具体地,无线信号发射器和无线信号接收器包括但不限于蓝牙模块、zigbee模块、lora模块和射频无线收发器。信号发射端通过无线信号与接收控制端的无线信号接收器连接;信号发射端和无线信号接收端按照其通讯类型配置通信参数,例如,无线信号发射器和无线信号接收器如果采用zigbee时,无线信号接收器即为zigbee网关,所有的无线信号发射器汇聚连接至zigbee网关中,并预先配置单独的panid区分不同的接收控制端,完成一对多地连接。
23.无线信号接收器与主控mcu连接,主控mcu用于产生pwm控制信号并输出至pwm信号放大电路,pwm信号放大电路的输出端与继电器的控制端连接,继电器的被控制器端作为开关串接至电磁阀所在的回路中。
24.具体地,pwm信号放大电路包括第一三极管、第二三极管和第三三极管,第一三极管的基极串接电阻后与所述主控mcu的pwm信号产生端连接,第一三极管的集电极与电源和第二三极管的基极连接,第二三极管的集电极与电源和第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与所述继电器的控制端和电源顺序连接;第一三极管、第二三极管和第三三极管的发射机均接地。pwm信号经过三级放大,在高电平时对继电器内部的线圈进行充电,使得继电器的被控制器端端子状态发生改变,进而控制电磁阀所在回路的通断。
25.主控mcu内设有用于导出数据的数据接口,数据接口包括但不限于usb接口、rs232接口、rs485接口、rj45接口、spi接口等。根据使用场景具体设置对应的收发器,即可导出主
控mcu的控制数据,或者直接通过接口现场配置电子开关,直接手动控制电磁阀。
26.综上所述,本实用新型的一种电磁阀信号放大控制器,通过分体设置的控制器对电磁阀发送远程信号进行控制,接收控制端远程接收来自信号发射端的控制信号,并将接收的指令对应为对应的pwm信号,pwm信号经过信号放大电路后给继电器进行充电或者不充电,从而控制继电器的被控制端的端子的活动,继电器的被控制端的作用时作为电磁阀所在回路的开关,继而开关电池阀的通电或者断电,从而实现对电磁阀的远程控制。同时通过无线信号可以将一个信号发射端与多个接收控制端进行对应,实现一对多的控制,使得控制更加便利。
27.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。


技术特征:
1.一种电磁阀信号放大控制器,其特征在于:包括信号发射端和接收控制端,接收控制端包括主控mcu、无线信号接收器、pwm信号放大电路和继电器;信号发射端通过无线信号与接收控制端的无线信号接收器连接;无线信号接收器与主控mcu连接,主控mcu用于产生pwm控制信号并输出至pwm信号放大电路,pwm信号放大电路的输出端与继电器的控制端连接,继电器的被控制器端作为开关串接至电磁阀所在的回路中。2.根据权利要求1所述的一种电磁阀信号放大控制器,其特征在于:所述信号发射端包括输入模块、控制器和无线信号发射器,输入模块和无线信号发射器均与控制器连接。3.根据权利要求2所述的一种电磁阀信号放大控制器,其特征在于:所述pwm信号放大电路包括第一三极管、第二三极管和第三三极管,第一三极管的基极串接电阻后与所述主控mcu的pwm信号产生端连接,第一三极管的集电极与电源和第二三极管的基极连接,第二三极管的集电极与电源和第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与所述继电器的控制端和电源顺序连接;第一三极管、第二三极管和第三三极管的发射机均接地。4.根据权利要求3所述的一种电磁阀信号放大控制器,其特征在于:所述无线信号发射器和无线信号接收器包括但不限于蓝牙模块、zigbee模块、lora模块和射频无线收发器。5.根据权利要求1所述的一种电磁阀信号放大控制器,其特征在于:所述主控mcu内设有用于导出数据的数据接口。

技术总结
本实用新型涉及一种电磁阀信号放大控制器,包括信号发射端和接收控制端,接收控制端包括主控MCU、无线信号接收器、PWM信号放大电路和继电器;通过分体设置的控制器对电磁阀发送远程信号进行控制,接收控制端远程接收来自信号发射端的控制信号,并将接收的指令对应为对应的PWM信号,PWM信号经过信号放大电路后给继电器进行充电或者不充电,从而控制继电器的被控制端的端子的活动,继电器的被控制端的作用时作为电磁阀所在回路的开关,继而开关电池阀的通电或者断电,从而实现对电磁阀的远程控制。同时通过无线信号可以将一个信号发射端与多个接收控制端进行对应,实现一对多的控制,使得控制更加便利。使得控制更加便利。使得控制更加便利。


技术研发人员:王飞 秦兆勇 王森 陈希鹏 赵晨
受保护的技术使用者:济南西驰自动化设备有限公司
技术研发日:2021.12.09
技术公布日:2022/5/25
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