CS261195B1 - Wiring for DC electromagnet control - Google Patents

Wiring for DC electromagnet control Download PDF

Info

Publication number
CS261195B1
CS261195B1 CS873058A CS305887A CS261195B1 CS 261195 B1 CS261195 B1 CS 261195B1 CS 873058 A CS873058 A CS 873058A CS 305887 A CS305887 A CS 305887A CS 261195 B1 CS261195 B1 CS 261195B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
armature
electromagnet
switch
electromagnets
Prior art date
Application number
CS873058A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS305887A1 (en
Inventor
Milan Samanek
Zdenek Tuma
Original Assignee
Milan Samanek
Zdenek Tuma
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Milan Samanek, Zdenek Tuma filed Critical Milan Samanek
Priority to CS873058A priority Critical patent/CS261195B1/en
Publication of CS305887A1 publication Critical patent/CS305887A1/en
Publication of CS261195B1 publication Critical patent/CS261195B1/en

Links

Landscapes

  • Relay Circuits (AREA)

Abstract

Ovládání stejnosměrných elektromagnetů se provádí připínáním stejnosměrného napětí na svorky elektromagnetu. Jeho velikost vyvolá takový proud, aby přitáhl kotvu elektromagnetu a udržel ji v přitaženém stavu. Použití stejnosměrných elektromagnetů, například v přenosných přístrojích, vyvolává požadavky na omezení rozměrů a hmotnosti, případně i příkonu použitých ělektromagnetů, což splňuje uvedené zapojení. Zapojení pro ovládání stejnosměrných elektromagnetů tvoří výstupní obvod, který je připojen na vstup prvního i druhého spínače, na jejichž druhé vstupy je svým prvním a druhým výstupem připojen napájecí zdroj, přitom výstupy obou spínačů jsou společně připojeny na vstup stejnosměrného elektromagnetu. Napájecí zdroj dodává dva proudy, jeden slouží k přitažení kotvy a druhý, který je menší, slouží k udržení kotvy v přitaženém stavu. Doba přitažení a doba udržení kotvy v přitaženém stavu je vymezena dobou trvání vstupního TTL impulsu.DC electromagnets are controlled by applying a DC voltage to the terminals of the electromagnet. Its magnitude will generate a current sufficient to attract the armature of the electromagnet and keep it in the attracted state. The use of DC electromagnets, for example in portable devices, imposes requirements for limiting the dimensions and weight, and possibly also the power consumption of the electromagnets used, which is met by the above circuit. The circuit for controlling DC electromagnets consists of an output circuit connected to the input of the first and second switches, to whose second inputs a power supply is connected by its first and second outputs, while the outputs of both switches are jointly connected to the input of the DC electromagnet. The power supply supplies two currents, one serves to attract the armature and the other, which is smaller, serves to keep the armature in the attracted state. The attracting time and the time of keeping the armature in the attracted state are defined by the duration of the input TTL pulse.

Description

Vynález se týká zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu signálem s úrovní TTL.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The invention relates to a circuit for controlling a DC electromagnet by a TTL signal.

Známá zapojení pro ovládání stejnosměrných elektromagnetů využívají principu připínání jednoho stejnosměrného napětí na svorky elektromagnetu. Velikost napětí je určena tak, aby jím vyvolaný proud přitáhl kotvu elektromagnetu a udržel ji v přitaženém stavu. Na velikost tohoto proudu je navrženo a konstruováno i vinútí elektromagnetu. Uvedená zapojení vyhoví v těch případech, kdy nejsou kladeny požadavky omezující rozměry a hmotnost stejnosměrných elektromagnetů, případně omezující požadavky na jejich příkon. V opačném případě nelze uvedené zapojení využít.Known circuits for controlling DC solenoids utilize the principle of switching one DC voltage to the solenoid terminals. The magnitude of the voltage is determined so that the current generated by it pulls the armature of the solenoid and keeps it energized. The magnitude of this current is designed and constructed and winding of the electromagnet. The above-mentioned wiring is suitable in those cases where there are no requirements limiting the dimensions and weight of DC electromagnets or limiting their power requirements. Otherwise, this connection cannot be used.

Uvedený nedostatek řeší zapojení pro ovládáni stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstup vstupního obvodu je připojen jednak na první vstup prvého spínače a jednak na první vstup druhého spínače, přičemž na druhý vstup prvního spínače je připojen svým prvním výstupem napájecí zdroj, jehož druhý výstup je připojen na druhý vstup druhého spínače, přitom výstup prvého spínače a výstup druhého spínače jsou společně připojeny na vstup stejnosměrného elektromagnetu.This drawback resolves the circuit for controlling the direct-current electromagnet according to the invention, which is based on the output circuit being connected to the first input of the first switch and to the first input of the second switch. the second output is connected to the second input of the second switch, whereby the output of the first switch and the output of the second switch are connected together to the input of the DC solenoid.

Zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu umožňuje použiti elektromagnetu menších rozměrů, který je požadován v menších, případně přenosných přístrojích, než v případech, kdy je obvod řešen pouze s jedním spínačem a jedním napájecím napětím.The DC solenoid control circuit according to the invention allows the use of a smaller size solenoid which is required in smaller or portable devices than when the circuit is designed with only one switch and one supply voltage.

Zároveň dochází při využití zapojení podle vynálezu k úspoře energie potřebné k drženi elektromagnetu v přitaženém stavu.At the same time, the use of the circuit according to the invention saves the energy required to hold the electromagnet in the energized state.

Na obr. 1 je znázorněno blokové schéma zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu. Na obr. 2 je znázorněn průběh vstupního signálu TTL a proudů napájecího zdroje.FIG. 1 is a block diagram for controlling a DC electromagnet according to the invention. Figure 2 shows the waveform of the TTL input signal and power supply currents.

Na obr. 1 je výstup vstupního obvodu 2 připojen jednak na prvni vstup 2 prvého spínače 2 a jednak na první vstup 4 druhého spínače 2- Na druhý vstup 2 prvého spínače 2 3e svým prvým výstupem 2 připojen napájecí zdroj 2> který je svým druhým výstupem 2 připojen na druhý vstup 10 druhého spínače 5. Výstup 11 prvého spínače 2 3 výstup 12 druhého spínače 5 jsou společně připojeny na vstup 13 stejnosměrného elektromagnetu 14.In FIG. 1, the output of the input circuit 2 connected both to a first input 2 of the first switch 2 and also to the first input of the second switch 4 2- The second input 2 of the first switch 2 3 and its first output connected to a power supply 2 2> its other output 2 is connected to the second input 10 of the second switch 5. the output 11 of the first switch 2 3 12 output of the second switch 5 are connected together to the input 13 of the DC electromagnet 14th

Obr. 2 znázorňuje průběh A vstupního signálu TTL, průběh proudu 2} a průběh proudu 1^·Giant. 2 shows the waveform A of the input signal TTL, the waveform of current 2} and the waveform of current 1 ^ ·

Napájecí zdroj 8 dodává dva proudy Ιχ a I2 takové velikosti, že proud Ιχ přitáhne kotvu stejnosměrného elektromagnetu 14, přitom proud I2 je tak velký, aby udržel kotvu stejnosměrného elektromagnetu 14 v přitaženém stavu, ale mnohem menší než proud Ιχ. Cívka stejnosměrného elektromagnetu 14 je konstruována na stálý proud I2· Stejnosměrný elektromagnet 14 je k napájecímu zdroji 2 připojen jednak prvním spínačem 3, který převede proud Ιχ z napájecího zdroje 8 na cívku stejnosměrného elektromagnetu 14 po krátkou dobu Τχ, která je nutná k přitažení kotvy stejnosměrného elektromagnetu 14 a jednak druhým spínačem 5, který přivede proud I2 z napájecího zdroje 2 na cívku stejnosměrného elektromagnetu 14 po dobu T2, která je vymezena koncem doby Τχ a konoem doby trvání vstupního TTL impulsu. První spínač 2 i druhý spínač 2 jsou buzeny ze vstupního obvodu 2·The power supply 8 supplies two currents Ι χ and I 2 of such magnitude that the current Ι χ pulls the armature of the DC solenoid 14, while the current I 2 is large enough to keep the armature of the DC solenoid 14 in an energized state but much less than the current Ι χ . The solenoid coil 14 is designed for a constant current I 2. The direct solenoid 14 is connected to the power supply 2 by a first switch 3 which converts the current Ι χ from the power supply 8 to the solenoid coil 14 for a short time Τ χ required for by pulling the armature of the DC solenoid 14 and on the other hand with a second switch 5, which supplies current I 2 from the power supply 2 to the DC coil 14 for a time T 2 defined by the end of the time doby χ and the time duration of the input TTL pulse. Both the first switch 2 and the second switch 2 are excited from the input circuit 2 ·

Zapojení obvodu pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu bylo úspěšně odzkoušeno při vývoji přístroje pro vyšetřování funkcí plic pomocí radioaktivního zářiče.The wiring of the DC control circuit of the present invention has been successfully tested in the development of an apparatus for examining lung function by means of a radioactive emitter.

Claims (1)

Zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu, vyznačující se tím, že výstup vstupního obvodu (1) je připojen jednak na první vstup (2) prvého spínače (3) a jednak na první vstup (4) druhého spínače (5), přičemž na druhý vstup (6) prvého spínače (3) je připojen svým prvním výstupem (7) napájecí zdroj (8), jehož druhý výstup (9) je připojen na druhý vstup (10) druhého spínače (5), přitom výstup (11) prvého spínače (3) a výstup (12) druhého spínače (5) jsou společně připojeny na vstup (13) stejnosměrného elektromagnetu (14) .A circuit for controlling a DC solenoid, characterized in that the output of the input circuit (1) is connected both to the first input (2) of the first switch (3) and to the first input (4) of the second switch (5), 6) the first switch (3) is connected by its first output (7) to a power supply (8), the second output (9) of which is connected to the second input (10) of the second switch (5), ) and the output (12) of the second switch (5) are connected together to the input (13) of the DC solenoid (14).
CS873058A 1987-04-30 1987-04-30 Wiring for DC electromagnet control CS261195B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS873058A CS261195B1 (en) 1987-04-30 1987-04-30 Wiring for DC electromagnet control

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS873058A CS261195B1 (en) 1987-04-30 1987-04-30 Wiring for DC electromagnet control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS305887A1 CS305887A1 (en) 1988-06-15
CS261195B1 true CS261195B1 (en) 1989-01-12

Family

ID=5369534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS873058A CS261195B1 (en) 1987-04-30 1987-04-30 Wiring for DC electromagnet control

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS261195B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS305887A1 (en) 1988-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0212677A2 (en) Electronic switching device with exciting coil
US7963374B2 (en) Power-off electromagnetic brake
KR890004354A (en) Coil Drive of Electromagnet
EP0827170A3 (en) Electromagnetic drive apparatus
RU2017129112A (en) AUTOMATED CIRCUIT BREAKER CONTROLLER
US5159522A (en) Electric clutch actuator
KR890012436A (en) Power controller
GB2095065A (en) Solenoid control circuit
CS261195B1 (en) Wiring for DC electromagnet control
US7164570B2 (en) Excitation control circuit for intermittently bypassing return current
US3678344A (en) Electromagnetic relay operation monitor
JPS6249967B2 (en)
JPH04229605A (en) Method and apparatus for control of electromagnet for attraction use; and electromagnet for attraction use
SU1332411A1 (en) Device for controlling electromagnet
JP2876540B2 (en) Power supply for electromagnet applied equipment
SU1471227A1 (en) Dc solenoid forced control device
JPS6018271Y2 (en) Electromagnetic chuck control device
RU2153726C1 (en) Electromagnet booster control device
US3358216A (en) Simple high-voltage pulse generating system
JPS58201600A (en) Exciting circuit for electromagnetic device
JP2025114113A (en) Magnetic pole position detection system, magnetic pole position detection method, and magnetic pole position detection program
RU2115190C1 (en) Ferreed flip-flop
DE1073587B (en) Circuit arrangement for electromagnets
JPS6258531A (en) Switch drive controlling circuit
JPS6412138A (en) Control device for electromagnetic clutch for driving compressor