一种电磁阀的启动电路及其控制方法与流程

专利2026-10-01  6


本发明涉及电磁阀驱动,尤其涉及一种电磁阀的启动电路及其控制方法。


背景技术:

1、现有技术中,在一些带有液体管路控制的家电设备中通常依靠电磁阀完成启动、保持和断开。其中电磁阀启动过程中需要较大的电磁力,为了保障电磁阀的启动时电磁力的需要,在电磁阀的设计中,有两种方式,其中第一种方式为,提高绕组数量,但是,由于电磁阀内部空间有限,使得增加绕组方式得的受到限制。另一种方式,就是通过提高启动电流,但该方式会导致电磁阀的温升高,缩短了电磁阀的寿命,长时间使用下甚至有烧坏风险。

2、在电磁阀启动之后,家电设备中的电磁阀通常以供电电压为工作电压进行工作,耗能大,影响了电磁阀的使用寿命。


技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术存在的缺点和不足,而提供一种电磁阀的启动电路及其控制方法。

2、本发明所采取的技术方案如下:包括预设检测模块、升压模块和降压模块;

3、所述的预设检测模块的一端接入输入电压,其控制端分别控制升压模块、降压模块择一输出连接到电磁阀的供电线路上;该预设检测模块每次控制电磁阀的周期中具有时间先后的第一控制状态和第二控制状态,其中第一控制状态为将输入电压输入到升压模块升压后输出至电磁阀,用于电磁阀的启动;其第二控制状态为第一控制状态超出预设时长后,将输入电压切换到降压模块降压后输出至电磁阀,用于电磁阀启动后的状态保持。

4、通过本设置,发明人发现,电磁阀在启动之后的保持状态,实际上不需要保持与启动瞬间相同的电磁力,而且保持状态是电磁阀工作过程中的主要工作状态,若电磁阀在保持状态下以较大工作电压进行工作会导致电磁阀长时间处于高耗能状态下,影响电磁阀的使用寿命。

5、优选地,还包括整流模块,所述的整流模块设置于输入电压与预设检测模块之间,用于对输入电压进行整流。

6、优选地,所述的升压模块的输出与输入的升压比例为1<a≤1.5。

7、优选地,所述的降压模块的输出与输入的降压比例为0.5<b≤1。

8、优选地,所述升压模块包括电感l1、电容c1、第一开关s1和晶体管q1,所述第一开关s1、电感l1和电容c1依次串联,所述晶体管q1与电容c1并联,所述第一开关s1一端连接在整流模块的输出端,电容c1一端接地;

9、电容c1两端连接到电磁阀的供电线路。

10、优选地,所述升压模块包括二极管d1,所述二极管d1正极连接电感l1一端,且二极管d1负极连接电容c1一端;所述升压模块包括线圈l2,所述线圈l2与c1并联。

11、优选地,所述降压模块的结构是在所述升压模块的基础上添加的分压电路,所述分压电路用于降低电容c1两端的输出电压。

12、优选地,当预设检测模块为第一控制状态时,预设检测模块控制第一开关s1闭合,第二开关s2断开,晶体管q1先闭合再断开;

13、当预设检测模块为第二控制状态时,预设检测模块控制第一开关s1断开,第二开关s2闭合,晶体管q1断开。

14、优选地,一种电磁阀的启动控制方法,包括以下步骤:

15、s1、启动时,将输入电压输入到升压模块升压,并输入到电磁阀的供电线路,启动电磁阀开启;

16、s2、在预设时长后,通过预设检测模块将升压模块输出切断,并将输入电压输入到降压模块并输入到电磁阀的供电线路,保持电磁阀处于开启状态;

17、s3、输入电压断电,电磁阀关闭。

18、本发明的有益效果如下:本发明结构简单,首先通过升压模块提高电压使得电磁阀能快速完成开启动作,同时预设检测模块计算升压时长,若升压时长超过预设时长后,预设检测模块将处于升压状态下的第一控制状态切换至用于控制降压模块的处于降压状态下的第二控制状态,电磁阀在第二控制状态下依然能保持开启状态,同时由于电压下降,减少了电磁阀功耗,节约电能,并有效减少温升,延长了电磁阀的使用寿命。



技术特征:

1.一种电磁阀的启动电路,其特征在于:包括预设检测模块、升压模块和降压模块;

2.根据权利要求1所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:还包括整流模块,所述的整流模块设置于输入电压与预设检测模块之间,用于对输入电压进行整流。

3.根据权利要求1所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:所述的升压模块的输出与输入的升压比例为1<a≤1.5。

4.根据权利要求1所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:所述的降压模块的输出与输入的降压比例为0.5<b≤1。

5.根据权利要求2所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:所述升压模块包括电感l1、电容c1、第一开关s1和晶体管q1,所述第一开关s1、电感l1和电容c1依次串联,所述晶体管q1与电容c1并联,所述第一开关s1一端连接在整流模块的输出端,电容c1一端接地;

6.根据权利要求5所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:所述升压模块包括二极管d1,所述二极管d1正极连接电感l1一端,且二极管d1负极连接电容c1一端;所述升压模块包括线圈l2,所述线圈l2与c1并联。

7.根据权利要求5或6所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:所述降压模块的结构是在所述升压模块的基础上添加的分压电路,所述分压电路用于降低电容c1两端的输出电压。

8.根据权利要求1所述的电磁阀的启动电路,其特征在于:

9.一种电磁阀的启动控制方法,其特征在于,包括:所述一种电磁阀的启动控制方法用于实现权利要求1-8任一项的电磁阀的启动电路;


技术总结
本发明提供一种电磁阀的启动电路及其控制方法,包括预设检测模块、升压模块和降压模块;预设检测模块的一端接入输入电压,该预设检测模块控制端分别控制升压模块、降压模块择一输出连接到电磁阀的供电线路上;该预设检测模块每次控制电磁阀的周期中具有时间先后的第一控制状态和第二控制状态,第一控制状态为将输入电压输入到升压模块升压后输出至电磁阀,用于电磁阀的启动;其第二控制状态为第一控制状态超出预设时长后,将输入电压切换到降压模块降压后输出至电磁阀,用于电磁阀启动后的状态保持。如此设置,本发明结构简单,能快速实现启动电磁阀以及在电磁阀启动后通过降低电磁阀的工作电压,有效防止温升,延长电磁阀的使用寿命。

技术研发人员:何园凯,党秀亮
受保护的技术使用者:浙江科博电器有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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