[实用新型]一种多路电磁阀双态节能自动化展示平台有效
申请号: | 201420200459.1 | 申请日: | 2014-04-22 |
公开(公告)号: | CN204066572U | 公开(公告)日: | 2014-12-31 |
发明(设计)人: | 彭来湖;黄栋明;史伟民;黄肖华;万中魁;吕江东 | 申请(专利权)人: | 浙江理工大学 |
主分类号: | G09B25/02 | 分类号: | G09B25/02 |
代理公司: | 北京京万通知识产权代理有限公司 11440 | 代理人: | 许天易 |
地址: | 310018 浙江省杭州市杭州经济*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电磁阀 节能 自动化 展示 平台 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种多路电磁阀双态节能自动化展示平台。
背景技术
展示设备是生产商、销售商在展会等一些对外宣传的重要现场中向客户介绍其产品特性及功能的必不可少的工具之一。目前,对于某些依靠直流电压驱动的动态展品(例如,电磁阀),传统的展示方法一是以产品手册,视频等静态方式介绍给客户;二是通过简单的驱动电路驱动少量电磁阀完成单一的动作将电磁阀动态特性展示给客户。随着市场向成熟,规范的方向发展,以上两种方法存在以下几点不足:1、展示手段单一,产品手册、视频等介绍方式无法给客户一种直观的感觉。2、简单的驱动电路控制电磁打动的方式单一,控制数量少,耗电量高,且与客户不能形成有效互动,缺乏吸引力。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供了一种多路电磁阀双态节能自动化展示平台;本实用新型克服了现有的电磁阀展示手段、控制方式单一、控制数量少、耗电量高、与客户互动性较差等不足,本实用新型提供了一种控制模式多样、控制数量众多、能耗低、互动性强且结合动、静态展示电磁阀特性的多路电磁阀双态节能自动化展示设备。
为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是:
一种多路电磁阀双态节能自动化展示平台,包括机架,所述的机架上固定安装有用以展示动态特性的电磁阀、用以静态展示电磁阀资料的显示器、用以设置电磁阀打动频率、选择打动模式的按键、用以实时显示电磁阀打动信息的LED数码管和控制电磁阀、LED数码管和按键用的控制电路;所述的控制电路分别通过线路与电磁阀、LED数码管、按键相连。
所述的控制电路包括用于接收按键指令、输出电磁阀控制信号和LED数码管控制信号的核心控制单元(MCU);用于多路扩展、锁存控制信号,将控制信号和驱动信号进行光耦隔离的信号处理电路;用于驱动电磁阀的驱动电路和用以显示运行状态和程序烧写、仿真的辅助电路;所述的核心控制单元通过数据总线与信号处理电路相连,所述的信号处理电路与驱动电路信号相连;所述的驱动电路通过线路与电磁阀相连;所述的核心控制单元还分别通过线路与辅助电路、LED数码管、按键相连。
所述的信号处理电路包括数据扩展锁存单元和光耦隔离电路;其中所述的数据扩展锁存单元与光耦隔离电路之间通过信号相连;所述的核心控制单元分别通过数据总线与数据扩展锁存单元相连,所述的光耦隔离电路与驱动电路之间通过信号相连。
所述的辅助电路包括程序烧写、仿真接口和状态指示灯;且所述的程序烧写、仿真接口和状态指示灯分别通过线路与核心控制单元相连。
其中所述的控制电路中的核心控制单元(MCU)采用ARM公司的32位微控制器STM32F103CB,具有高达72MHZ的工作频率、48个管脚、低能耗和丰富的外设等特性;数据扩展锁存单元采用74HCT377芯片;驱动电路主要由N沟道MOS管IRF8313PbF和二极管IN4148组成,其驱动电流高达10A,最高驱动电压为30V,满足本实用新型所采用驱动电压为24V的直动式电磁阀的要求。
一种多路电磁阀双态节能自动化展示平台的操控方法,包括如下操控步骤:
1)在显示器静态展示各类电磁阀相关资料的同时,用户通过按键输入电磁阀打动的频率、模式相关参数;
2)控制电路中的核心控制单元接收到按键的打动指令后,输出电磁阀控制信号给数据总线;与此同时,核心控制单元驱动LED数码管实时显示当前的电磁阀打动信息;
3)信号处理电路中的数据扩展锁存单元对数据总线上传来的控制信号做出相应筛选、扩展、升压处理,传输至光耦隔离电路的前端,经过光耦隔离电路处理和隔离后的控制信号转化为驱动信号输入至驱动电路。
4)驱动信号控制驱动电路中的MOS管导通,从而将驱动电压加载至电磁阀两端使其打开,展示其工作特性;
5)重复步骤1),此时控制电路中的核心控制单元又一次接收到按键的打动指令时,首先要判断并解析当前指令信号数据与前一次是否发生改变更新;若是则更新各组中控制信号数据,继续判断是哪些组哪些路发生改变,确认发生变化的组和路,然后继续按照所述步骤2)、3)、4),利用高压打开这些电磁阀,并发送PWM波保持电磁阀打开状态;若确认没有发生变化的组和路,那就直接发送PWM波保持电磁阀前一次状态;
6)然后继续循环步骤5)的操作过程,电磁阀动态打动展示其工作特性;直到控制电路中的核心控制单元接收到按键的停止指令时,直到解析当前停止命令并断开驱动电路中的MOS管,直接关闭电磁阀。
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