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電磁閥電路
電磁閥分為兩種:開關式電磁閥電路、電子膨脹閥電路。
當用戶要求A室內機制冷時,CPU由SVA端輸出 2.8V高電平,通過對R1對V1三極管提供0.7V高電平,V1飽和導通,驅動繼電器RYL1觸點開關閉合,接通電磁閥1線圈回路。啟動電磁閥1的閥門開啟,使壓縮機排出的高溫高壓制冷劑,經室外熱交換器散熱冷凝為高壓液態制冷劑后,在經過電磁閥1節流后,送入A室內熱交換器進行吸熱氣化,A室內機開始制冷。
同理,當用戶要求B室內機工作時,CPU的SVB端輸出高電平,通過V11、RLY11驅動電磁閥2開啟,接通B室內熱交換器與室外機管道,B室內機開始制冷。
5.顯示的是MPQ6610降低的保持電流電路。一個MPS MPQ6610半橋驅動器以及一些外部元件可以完成這項任務(圖5)。 MPQ6610的額定電壓高達60 V和3A,并采用小型TSOT和SOIC封裝。產生的驅動波形如圖6所示。黃色跡線是驅動電磁線圈的OUT號,綠色跡線是電磁線圈電流。初,驅動全電源電壓(在這種情況下為24 V)以吸入螺線管。經過一段延遲后,通過對輸出進行脈寬調制來降低電流。引入時間減少到16毫秒,保持功耗要低得多(約600毫瓦,而不是10瓦)。6.這些是與MPQ6610相關的降低保持電流波形。這個電路是這樣工作的:初,輸入號很低。這通過D1放電C1,并通過Q1保持ISET引腳為低電平。輸入號變高,這使得MPQ6610能夠驅動輸出為高電平,并向螺線管施加全電源電壓。C1開始通過R1充電。電流來源于ISET引腳,與螺線管中流動的電流成比例。當C1充電時,ISET引腳上的電壓允許上升。假設電磁線圈中有足夠的電流流過,ISET引腳上的電壓繼續上升,直至達到其電流調節閾值(1.5 V)。此時,MPQ6610開始調節電磁線圈電流。穩壓保持電流由R2的值設置。延遲時間(以100%占空比驅動電磁線圈)由R1和C1的值設置。對于標準的3.3V邏輯電平,時間約為0.33×RC。對于上述示例,R1 = 100kΩ,C1 = 2.2μF,0.33×RC = 75 ms。有關更多息,請參閱公司網站上的MPQ6610數據表和應用筆記。結論這里給出的測量結果表明,使用電流調節驅動器來驅動螺線管可以獲得更高的性能和更低的能耗。小型集成電路驅動器,如MPS MPQ6610,能夠以低成本提供這種性能優勢,并占用很少的PCB面積。
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