电动伸缩门的继电控制电路
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伸缩门工作原理伸缩门是一种常见的自动门,广泛应用于商业建造、住宅小区、酒店等场所。
它通过电动机驱动,能够自动开启和关闭,方便人们的出入。
伸缩门的工作原理可以简单概括为:电动机驱动传动系统,带动门体沿导轨上下挪移,实现门的开启和关闭。
下面将详细介绍伸缩门的工作原理。
1. 电动机驱动系统:伸缩门的电动机通常采用交流机电或者直流机电。
电动机通过传动装置将电能转化为机械能,带动门体的运动。
传动装置通常由传动链条、皮带、齿轮等组成,将电动机的转速和扭矩传递给门体。
2. 门体:伸缩门的门体普通由多个门片组成,门片之间通过铰链连接。
门体的材质通常为铝合金、不锈钢等,具有较高的强度和耐腐蚀性。
门体的设计可以根据实际需求进行定制,常见的有单向开启门、双向开启门、折叠门等。
3. 导轨系统:伸缩门的导轨系统是门体运动的轨道,通常由上导轨和下导轨组成。
上导轨安装在门体上方,下导轨安装在地面上。
门体通过滑轮或者滚珠轴承与导轨相连接,实现门体的上下挪移。
4. 控制系统:伸缩门的控制系统是门体运行的核心部份,通常由控制器、传感器、按钮等组成。
控制器接收来自传感器的信号,判断门体的状态,并控制电动机的启停和转向。
传感器可以是红外线传感器、超声波传感器等,用于检测门体周围的障碍物,确保门体的安全运行。
5. 安全装置:为了保证伸缩门的安全性,通常会安装一些安全装置。
常见的安全装置包括防夹传感器、防撞条、急停按钮等。
防夹传感器可以检测到门体周围的障碍物,如果有物体进入门体运行区域,门体味即将住手运动,避免夹伤事故的发生。
6. 电源系统:伸缩门通常需要接入电源供电。
电源系统包括电源路线、开关箱、断路器等设备。
为了保证门体的正常运行,电源系统需要稳定可靠,电源路线需要符合安全标准。
综上所述,伸缩门的工作原理是通过电动机驱动门体的上下挪移,实现门的开启和关闭。
控制系统和安全装置保证门体的安全运行,电源系统提供稳定的电力供应。
伸缩门的工作原理简单可靠,广泛应用于各种场所,提供便利和安全的出入口。
电动伸缩门电路板原理朋友!今天咱们来唠唠电动伸缩门电路板的原理,这可老有趣了呢。
你看那电动伸缩门,每天就那么听话地伸缩,这里面电路板可起着超级大的作用。
咱先从电源说起吧。
电动伸缩门得有电才能动呀,电路板就像是一个小管家,它把接入的电源管理得井井有条。
一般来说,它会把咱们日常的市电,比如说220V的交流电,经过一些小元件的处理,变成适合门里面电机和其他小零件使用的电压。
这就好比把一大桶水,按照不同的需求,分到各个小杯子里,不多不少刚刚好。
再说说控制信号这一块。
你知道吗?当我们按下遥控器上的按钮,或者在门旁边的控制盒上操作的时候,就会有信号发送到电路板上。
这个信号就像是一个小暗号,电路板收到这个暗号之后,就知道要做什么啦。
比如说,你按了开门的按钮,这个信号就告诉电路板:“兄弟,把门打开呗。
”电路板就开始指挥各个部件行动起来。
这就像我们在玩游戏的时候,你给游戏角色下达指令,角色就按照你的指令动起来一样有趣。
那电路板是怎么指挥电机的呢?这可是个关键部分。
电机就像是伸缩门的大力士,它负责把门拉来拉去。
电路板和电机之间有专门的电路连接。
当电路板收到开门信号后,它就会给电机发送一个电流信号,这个电流信号就像是给电机的一个动力包。
电机接到这个动力包之后,就开始转动起来。
如果是三相电机呢,电路板还要精确地控制三相电流的顺序和大小,这样电机才能平稳地转动。
就像我们走路,得一步一步稳稳当当的,电机转动稳了,门才能顺滑地伸缩,不会一卡一卡的,不然就像个喝醉酒的大汉,东倒西歪的可不好看啦。
还有哦,电路板上还有很多保护电路。
你想啊,万一电流突然变大了,就像洪水泛滥一样,那电机和其他零件可受不了呀。
这时候保护电路就像堤坝一样,把多余的电流挡住,保护整个伸缩门系统的安全。
这就像是给电动伸缩门穿上了一层铠甲,让它不怕电流的小怪兽来捣乱。
另外呢,电路板上还有一些传感器相关的电路。
比如说,有些伸缩门有防夹功能。
当门在关闭的时候,如果有东西挡住了,传感器就会检测到,然后把这个信息传给电路板。
电动伸缩门的工作原理
电动伸缩门的工作原理是通过电动机驱动门体的伸缩运动。
具体来说,电动伸缩门通常由以下几部分组成:
1. 电动机:电动伸缩门内部安装有一个电动机,通过电源供电。
该电动机可根据控制信号进行开启和关闭操作。
2. 传动装置:电动伸缩门的传动装置将电动机的运动转换为门体的伸缩运动。
传动装置通常由齿轮、链条、皮带等组成,能够提供足够的扭矩和运动力。
3. 门体:电动伸缩门的门体通常由多个门板或门片组成,门体可以在水平方向上进行伸缩运动。
门体的结构和材质可以根据实际需要进行设计,例如金属、玻璃、木材等。
4. 控制系统:电动伸缩门的控制系统是整个系统的核心部分,它可以接收用户的指令并控制电动机的运行。
控制系统通常包括开关、遥控器、传感器等,用于实现门体的自动开启和关闭,以及监测门体位置和安全性。
电动伸缩门的工作原理是通过电动机的驱动,传动装置的转动,使门体实现水平方向上的伸缩运动。
用户可通过控制系统实现门体的自动开启和关闭,提供方便和安全的进出通道。
目录一引言------------------------------------------3 二传统继电接触控制电动门分析--------------------4 控制电路----------------------------------------4电路分析---------------------------------------4线路的动作过程--------------------------4控制电路的缺点---------------------------5电路改进方法----------------------------------5改进后的主电路--------------------------------7三PLC在电动伸缩门控制中的应用---------------8分析过程,明确控制要求---------------------8PLC外部接线图-------------------------------8梯形图-----------------------------------------9程序清单---------------------------------------10四、PLC在应用后将会取得的成果---------------11五、结束语----------------------------------------------11六参考文献---------------------------------------------12PLC在电动伸缩门控制中的应用对传统继电接触控制电动伸缩门系统的技术改造摘要:本文分析了我小区已经使用五年的电动伸缩门,以及所存在的问题和采用PLC技术进行改造的可行性,给出了梯形图和控制程序,并对改造中将要遇到的几个实际难题的处理方法进行了详细介绍,最后对本次技术改造后要取得的技术、经济效益进行了分析总结。
电动伸缩门电机结构电动伸缩门电机结构是电动伸缩门系统中的核心组成部分,它负责驱动伸缩门的开启和闭合。
电动伸缩门电机结构一般由电机、减速器和控制器组成。
1. 电机电动伸缩门电机采用交流或直流电机,根据伸缩门的尺寸和使用要求选择合适的功率和转速。
电机的主要功能是提供动力,驱动伸缩门的运动。
常见的电机类型有直流有刷电机和无刷电机,无刷电机具有高效、低噪音和寿命长的特点。
2. 减速器电动伸缩门电机通常需要与减速器配合使用,减速器可以将电机的高速旋转转换为适合伸缩门开启和闭合的低速旋转。
减速器一般采用齿轮传动或带传动,通过减速器的作用,可以提高电机的转矩,并降低电机的转速,使伸缩门运动更加平稳。
3. 控制器电动伸缩门电机结构中的控制器起到控制伸缩门运动的作用。
控制器一般包括控制电路和控制程序,通过控制电路将电机与控制器连接起来,通过控制程序实现对伸缩门的开启和闭合控制。
控制器可以实现多种功能,如手动控制、自动控制、遥控控制等,提供更加便捷和安全的使用体验。
电动伸缩门电机结构的工作原理如下:当用户需要开启伸缩门时,通过控制器发出开门指令,控制器接收到指令后,将信号传输给电机。
电机开始工作,通过减速器将电机的高速旋转转换为适合伸缩门开启的低速旋转。
电机驱动伸缩门的门体开始向两侧展开,直到完全开启为止。
当用户需要闭合伸缩门时,通过控制器发出关门指令,控制器接收到指令后,将信号传输给电机。
电机开始工作,通过减速器将电机的高速旋转转换为适合伸缩门闭合的低速旋转。
电机驱动伸缩门的门体开始向中间收拢,直到完全闭合为止。
电动伸缩门电机结构具有以下特点:1. 稳定性:电动伸缩门电机结构采用了减速器,可以有效提高电机的转矩,使门体运动更加平稳,避免了突然停止或摇晃的现象。
2. 可靠性:电动伸缩门电机结构采用高品质的电机和减速器,具有较长的使用寿命和稳定的性能,能够适应各种环境和使用条件。
3. 安全性:电动伸缩门电机结构在控制器中加入了多种保护装置,如过载保护、限位保护等,确保门体在运动过程中不会受到损坏或造成人员伤害。
电动伸缩门方案概述电动伸缩门是一种自动开启和关闭的门,其独特的伸缩设计使其适用于各种场景,如住宅楼、商业建筑、停车场等。
本文将介绍电动伸缩门的设计原理、主要组成部分以及具体方案,旨在帮助读者了解和选择适合自己需求的电动伸缩门方案。
设计原理电动伸缩门的设计基于以下原理:利用电动机和传动系统驱动门体的伸缩运动。
通常,电动伸缩门采用链条驱动或直线导轨驱动的方式来实现开关门体的动作。
通过控制开关,可以实现门体的自动伸缩,为用户提供更便捷和安全的使用体验。
主要组成部分1. 电动机电动伸缩门的电动机是其驱动系统的核心组成部分。
电动机通常采用交流电动机或直流电动机,具备一定的功率和转速,以满足对门体伸缩的动力需求。
根据门体的尺寸和重量,需要选择适当的电动机型号。
2. 传动系统传动系统负责将电动机的转动力传递到门体上。
常见的传动方式有链条传动和直线导轨传动。
链条传动简单可靠,适用于较小尺寸的伸缩门;而直线导轨传动更适用于较大尺寸和重量较大的伸缩门。
传动系统的设计需要考虑到门体的尺寸和承重能力,确保平稳和可靠的运动。
3. 控制系统控制系统是电动伸缩门的智能化部分,负责控制门体的开关动作。
控制系统通常包括电动机的驱动控制单元、传感器和开关按钮等。
通过控制系统,用户可以通过遥控器或触摸屏等设备实现对门体的远程控制和监控。
4. 安全装置安全装置是为了保障用户使用门体的安全。
常见的安全装置包括防夹传感器、防撞装置等。
防夹传感器可以检测到门体在运动过程中是否有障碍物,一旦检测到障碍物,门体会立即停止运动,以防止夹人或夹物;防撞装置可以在门体撞击到障碍物时,自动返回或停止运动,以避免损坏门体和其他物体。
具体方案1. 门体材料选择电动伸缩门的门体主要由金属材料制成,常见的材料有铝合金、不锈钢等。
铝合金门体具有轻巧、美观和耐腐蚀等优点,适用于大多数场景;不锈钢门体具有耐腐蚀、耐磨等特性,适用于需要更高强度和耐久性的场合。
2. 传动系统选择根据门体的尺寸和重量,可以选择适合的传动系统。
电动伸缩门工作原理
电动伸缩门是一种新兴的智能门,它能够实现全自动化控制,使得门在一定的时间内自动伸缩,自动开启和关闭。
电动伸缩门有着一套完善的工作原理,其如下:
1. 传感器
电动伸缩门的工作原理是依赖于传感器的,门的伸缩是由传感器中自动感应到的消息来控制的。
传感器是通过检测门内部传感器与外部人体、物体等信号来实现的。
2.达
传感器中检测到的信号会通过控制装置传递给马达,从而实现门的自动伸缩、开启和关闭。
电动伸缩门通常采用两个马达来实现它的运动,一个是用来推动门框旋转,另一个是用来帮助伸缩门框。
3.架
由于电动伸缩门采用旋转方式开启和关闭,所以必须要有一个支架来支撑它,才能够保证门框的运动更加稳定可靠。
4.框
门框也是实现电动伸缩门的重要组成部件,一般而言,门框可以分为上框、中间框和下框,它们能够有效的帮助门框在运动的时候进行伸缩。
5.动装置
电动伸缩门的启动装置起着至关重要的作用,它能够帮助控制马达的运行,从而实现门的实时开启和关闭。
6.源
电动伸缩门运行需要有外部电源,一般而言,这种电源来源于220V 交流电源,由于有了稳定的电源,这能够保证门框在运动中不会受到任何干扰。
以上就是电动伸缩门的工作原理,它们有着复杂的结构,能够实现全自动化的控制,大大的提升了门的使用便利性和安全性。
电动伸缩门的使用越来越普遍,不仅在商场、体育馆等公共场所,也在家里被广泛的使用,为家庭带来更多的安全和便利。
各种电动门接线方法电动门是一种便捷的自动门系统,它通过电动驱动器来控制门的开关,使得用户能够轻松地通过门口。
在安装和接线电动门时,需要考虑各种因素,包括电源供应、开关控制、传感器探测以及门的运行模式等。
以下是一些常见的电动门接线方法:1.单按钮开关接线方法:这种方法适用于需要单个按钮来控制门的开关的情况。
接线过程比较简单,只需要将按钮的一个端口连接到电动马达的一个输入端口,将另一个端口连接到接地线上即可。
按下按钮时,电流会流入马达的一个方向,使门关闭;再次按下按钮时,电流会流入马达的另一个方向,使门打开。
2.双按钮开关接线方法:这种方法适用于需要两个按钮来控制门的开关的情况,例如,一个按钮用于开门,另一个按钮用于关门。
接线过程比较复杂,需要一个断开开关来控制电动马达的正反转。
首先,将其中一个按钮的一个端口连接到电动马达的一个输入端口,将另一个按钮的一个端口连接到电动马达的另一个输入端口。
然后,将另一个按钮的另一个端口连接到断开开关的一个端口,将电动马达的另一个输入端口连接到断开开关的另一个端口。
断开开关的另一个端口连接到接地线上。
按下一个按钮时,电流会流入马达的一个方向,使门打开;按下另一个按钮时,电流会流入马达的另一个方向,使门关闭。
3.无线遥控接线方法:这种方法适用于需要使用无线遥控器来控制门的开关的情况。
接线过程相对简单,需要将接收器模块插入电动门系统的电源线路,并将接收器的输出线路连接到电动马达的输入端口。
随后,将遥控器与接收器进行配对,并通过按下遥控器上的按钮来控制门的开关。
按下遥控器上的开门按钮时,接收器会接收到信号并将其转发给电动马达,使门打开。
按下遥控器上的关门按钮时,接收器会接收到信号并将其转发给电动马达,使门关闭。
4.光电传感器接线方法:这种方法适用于需要使用光电传感器来探测门的开关状态的情况。
接线过程相对简单,需要将光电传感器的输出线路连接到电动马达的输入端口。
当门完全关闭时,光电传感器会探测到门体,发送信号给电动马达,使门停止运行。
电动伸缩门工作原理
电动伸缩门是一种能够自动伸缩的大门,其工作原理主要依靠电动驱动系统。
在门体的上部安装有一个伸缩机构,这个机构由电机、减速器、链条/皮带以及滑轮组成。
电机作为动力源,通过传动装置将
动力传递给链条或皮带,再经过滑轮的转动,将动力传递给门体上的伸缩结构。
伸缩门的伸缩结构由多个门片组成,每个门片通过铰链相连。
当需要打开门时,电机会启动并通过链条/皮带的转动,使得
滑轮带动门体伸缩结构展开,从而打开整个门体。
同样的道理,当需要关闭门时,电机反向转动,滑轮将门体伸缩结构收回,从而关闭门体。
除了电动驱动系统,电动伸缩门还配备了安全感应器和控制系统。
安全感应器能够检测门体周围的障碍物,一旦检测到,就会立即停止门体的运动,以避免造成伤害。
控制系统则用于控制电机的启停、调速以及对安全感应器的监测。
总的来说,电动伸缩门工作原理是通过电动驱动系统控制门体伸缩结构的展开和收回,实现门体的打开和关闭。
同时,配备的安全感应器和控制系统能够确保门体运动的安全性。
电动伸缩门原理电动伸缩门是一种常见的自动门,广泛应用于商场、酒店、写字楼等场所。
它以其便捷、安全的特点受到了人们的喜爱。
那么,电动伸缩门是如何工作的呢?电动伸缩门的原理可以简单地概括为电动机驱动、控制系统和门体结构三个部分。
电动伸缩门的驱动力来源于电动机。
电动机是伸缩门的核心部件,它通过转动门体上的驱动轮或链条来实现门的开闭。
电动机通常采用交流电动机或直流电动机,具有功率大、转速稳定等特点。
当电动机启动时,会产生一定的转矩,通过传动装置将转动力传递给门体,从而实现门的运动。
电动伸缩门的控制系统起着关键的作用。
控制系统可以根据人们的需求来控制门体的开闭。
一般来说,控制系统包括传感器、控制器和电源等组成部分。
传感器可以感知到门体前方的障碍物,当有人或物体接近时,传感器会发出信号给控制器。
控制器接收到信号后,会根据预设的程序来判断门体的运动方向和速度,并控制电动机启动或停止。
电源则为整个系统提供动力。
电动伸缩门的门体结构决定了门的运动形式和安全性。
门体通常由门板、导轨和滑块等部件组成。
门板是由多个面板组成的,可以根据需要伸缩开闭。
导轨是安装在门体两侧的金属条,可以使门板沿着导轨上下移动。
滑块则与导轨相连接,起到支撑和导向的作用。
通过电动机的驱动,门板在导轨上做上下运动,实现门体的伸缩开闭。
电动伸缩门的原理简单明了,但在实际应用中,还需要考虑一些其他因素。
例如,门体的材质选择、门口空间的大小、门体的重量等都会影响门的运动和安装。
此外,为了保证门体的安全性,还需要设置防夹、防撞等安全装置,以避免人员或物体被门夹伤。
电动伸缩门凭借其便捷、安全的特点成为了现代建筑中不可或缺的一部分。
通过电动机驱动、控制系统和门体结构的协同作用,电动伸缩门能够实现自动的开闭,为人们的出入提供便利和安全保障。
伸缩门工作原理伸缩门是一种常见的自动门,广泛应用于商业建造、住宅小区、酒店、医院等场所。
它的工作原理基于电动机、控制系统、传感器和机械结构的协同作用,实现门体的自动开闭和伸缩。
1. 电动机和传动系统:伸缩门的电动机通常安装在门体上方的驱动箱内。
电动机通过传动系统将动力传递给门体,驱动门体的开闭运动。
传动系统通常由机电、减速器和链条或者皮带组成。
机电提供动力,减速器将机电的高速旋转转换为门体所需的低速高扭矩运动,链条或者皮带将动力传递给门体上的滑块或者滚轮。
2. 控制系统:伸缩门的控制系统负责监测和控制门体的运动。
它通常由控制器、传感器和开关组成。
控制器是控制系统的核心,它接收传感器的信号,并根据预设的程序控制门体的运动。
传感器用于检测门体周围的环境,例如人员、车辆或者障碍物的存在。
常见的传感器包括红外线传感器、微波传感器和压力传感器。
开关用于手动控制门体的开闭,通常安装在门体旁边的墙壁或者柱子上。
3. 机械结构:伸缩门的机械结构包括门体、导轨和滑块或者滚轮。
门体通常由金属材料制成,如铝合金或者钢材。
导轨安装在门体两侧或者顶部,用于引导门体的运动。
滑块或者滚轮安装在门体上,与导轨相接触,使门体能够平稳地滑动或者滚动。
工作原理:当伸缩门处于关闭状态时,控制系统通过传感器监测门体周围的环境。
一旦传感器检测到有人员或者车辆挨近门体,控制器会接收到传感器的信号,并根据预设的程序启动电动机。
电动机通过传动系统将动力传递给门体上的滑块或者滚轮,使门体开始向一侧滑动或者滚动,打开门体。
同时,控制系统还会启动门体上的照明系统,提供足够的光亮。
当人员或者车辆通过门体进入或者离开后,传感器会再次检测到门体周围的环境,并向控制器发送信号。
控制器根据预设的程序,判断门体是否需要关闭。
如果没有检测到障碍物,控制器会住手电动机的运行,门体开始缓慢地关闭。
在门体彻底关闭之前,传感器会持续检测门体周围的环境,以确保门体的安全关闭。
伸缩门工作原理伸缩门是一种常见的自动门,广泛应用于商业建造、住宅小区、车库等场所。
它的工作原理基于电动机和控制系统的配合,通过驱动装置使门体实现开闭动作。
下面将详细介绍伸缩门的工作原理。
一、伸缩门的组成部份伸缩门主要由门体、导轨、电动机、控制系统和安全装置等组成。
1. 门体:伸缩门的门体通常由一系列水平罗列的门片组成,门片之间通过铰链连接,形成一个可折叠的门体结构。
2. 导轨:导轨是安装在门体两侧的金属轨道,用于引导门体的运动。
3. 电动机:伸缩门的电动机通常安装在门体的一侧或者顶部,通过驱动装置将动力传递给门体,实现门体的开闭。
4. 控制系统:控制系统是伸缩门的核心部份,包括电气控制柜、传感器、按钮开关等。
它能够接收用户的指令,并将信号传递给电动机,控制门体的运动。
5. 安全装置:伸缩门还配备了多种安全装置,例如红外线传感器、安全气囊等,用于检测门体周围的障碍物,确保门体在运动过程中不会造成人员或者物体的伤害。
二、伸缩门的工作原理伸缩门的工作原理可以分为开门和关门两个过程。
1. 开门过程:用户通过按钮开关或者遥控器向控制系统发送开门指令。
控制系统接收到指令后,将信号传递给电动机。
电动机启动后,通过驱动装置将动力传递给门体。
门体开始向两侧展开,同时沿着导轨上下挪移,直到彻底展开。
在开门过程中,安全装置起到重要作用。
红外线传感器能够感知门体周围的障碍物,一旦检测到障碍物,控制系统会即将住手门体的运动,确保人员和物体的安全。
2. 关门过程:当用户不需要通过伸缩门时,可以通过按钮开关或者遥控器发送关门指令。
控制系统接收到指令后,将信号传递给电动机。
电动机开始逆向运动,通过驱动装置将门体收回原位。
在关门过程中,同样需要依靠安全装置来保护人员和物体的安全。
红外线传感器能够持续监测门体周围的情况,一旦检测到障碍物,控制系统会即将住手门体的运动,避免造成伤害。
三、伸缩门的特点和优势1. 灵便性:伸缩门的门体可以根据实际需要进行折叠和展开,适应不同的开启宽度,具有较大的灵便性。
电动伸缩门的继电控制电路2010-03-27 09:31:43| 分类:默认分类|举报|字号订阅一、单相电机伸缩门控制电路单相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KAl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作,此时HL、HLl亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2.关门控制过程按SB2、KA2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。
此时HL、HL2亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成,此时HL、HL2灭,HL3亮。
在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
二、三相电机伸缩门控制电路三相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。
此时HL、HLl亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2.关门控制过程按SB2,KM2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。
此时HL、HL2亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。
此时HL、HL2灭,HL3亮。
在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
三、单相电机转闸门控制电路单相电机拖动的转闸门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,按sBl、KAl、KA2吸合并通过KA2触头自保持,电机正向转动,进行开门动作。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl、KA2线圈断电,电机停止转动,开门动作完成。
2.关门控制过程按SB2、KA3、KA4吸合并通过KA3触头自保持,电机反向转动,进行关门动作。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA3、KA4线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。
简析:电动伸缩门电路原理
编辑:荣高智能门窗
电动伸缩门逐渐遍及社会,它为大众带来了很多便利,但电动伸缩门的电路原理我们并不了解,下面我们揭秘电动伸缩门的电路原理。
电路的核心是80C51单片机,其内部带有4KB的FlashROM,不需要扩展程序存储器;电脑没有大量的运算和暂存数据,现有的128B片内RAM已能满足要求,也不需要扩展片外RAM。
电动伸缩门的电路原理简单但又有点复杂,高品质的电动伸缩门看技术,还要看工艺。
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单片机原理与应用课程设计说明书题目:基于单片机的电动伸缩门控制系统设计学生姓名: 王艳学号: 20120311121院(系): 职业教育师范学院专业: 电子信息工程指导教师:张开生2014年12月12日目录1 选题背景 (1)2 方案论证 (1)3 过程(设计或实验)论述 (1)3.1 硬件设计 (1)3。
1。
1 LCD液晶显示 (1)3。
1。
2 直流电机模块 (3)3.1.3 按键控制时间显示电路 (3)3.1.4 键盘控制电机工作电路 (4)3.1.5 DS1302时钟芯片电路 (4)3。
1。
6 总设计仿真图 (5)3.2 软件设计 (6)3.2.1 主程序 (6)3.2.2 DS1302时钟芯片程序与LCD1602显示程序设计 (7)3.2.3 按键扫描程序 (7)4 结果分析 (7)4.1 LCD液晶显示模块 (7)4。
2 电动伸缩门控制 (7)5 归纳和总结 (7)附录 (9)参考文献资料1 选题背景随着科技的发展,人们的生活水平不断的提高,各种方便人们生活的自动控制系统开始进入人们的生活。
为了使自动伸缩门能够更好的为人们和各种企业单位服务,需要得到一种电路简单,软件功能完善,控制系统可靠,性价比较高的自动伸缩门系统。
以单片机为核心的自动门系统就是其中之一,本文设计了基于单片机的自动伸缩门控制系统。
该系统以单片机为主体,步进电机为控制实体,实现伸缩门的自动控制。
电动机与人的生活息息相关,密不可分。
电动伸缩门是广泛使用在人员进出流动比较频繁的各个单位、住宅小区以及公园景点的入口处。
随着社会的不断发展,人们拥有自己的汽车的情况越来越普遍,交通堵塞的问题比较严重,有了电动伸缩门的帮助可以使得我们容易对大量的车流控制系统开始进入人们的生活以单片机为核心的自动门系统就是其中之一本文设计了基于单片机的自动伸缩门控制系统该系统以单片机为主体,实现伸缩门的自动控制。
本设计要求制作完成一个电动伸缩门控制系统。
无轨电动伸缩门磁铁导向原理随着科技的进步,无轨电动伸缩门作为一种新型的智能门禁设备,逐渐被应用于商业建筑、住宅小区等场所。
而在无轨电动伸缩门中,磁铁导向原理被广泛使用,它能够使门体在运行过程中保持稳定,提高门禁系统的安全性和稳定性。
磁铁导向原理的基本原理是利用磁性材料的吸附力和斥力来实现门体的导向和控制。
在无轨电动伸缩门中,通常会在门体的上、下两端安装一对磁铁,通过控制磁铁的吸附力和斥力,来实现门体的开合和导向。
具体来说,当门体关闭时,上下两端的磁铁会相互吸引,将门体牢固地固定在门框中。
而当门体需要打开时,通过控制磁铁的电流,使得磁铁产生相同的磁性,从而产生相互排斥的力,使门体迅速打开。
磁铁导向原理的优点之一是其稳定性。
由于磁铁具有较强的吸附力和斥力,使得门体在运行过程中能够保持稳定。
即使在外部环境发生变化或者受到外力干扰时,磁铁导向原理依然能够确保门体的正常运行。
另外,磁铁导向原理还能够提高门禁系统的安全性。
通过合理设置磁铁的位置和数量,可以实现对门体的精确控制,避免了传统门禁系统中易被破坏或撬开的弱点,提高了门禁系统的安全性。
除了稳定性和安全性,磁铁导向原理还具有易于安装和维护的优点。
相比于传统的门禁系统,无轨电动伸缩门的安装更加简便。
由于磁铁导向原理的应用,门体的导向和控制不再依赖于传统的导轨结构,而是通过磁铁的吸附力和斥力来实现。
这样不仅减少了对门框的破坏,还减少了安装的难度。
另外,磁铁导向原理的应用也使得无轨电动伸缩门的维护更加便捷。
由于磁铁本身具有较长的使用寿命,只需要定期清洁和维护磁铁表面的灰尘和杂物,就可以保证磁铁导向原理的正常运行。
然而,磁铁导向原理也存在一些限制和注意事项。
首先,由于磁铁导向原理是利用磁铁的吸附力和斥力来实现门体的导向和控制,因此对磁铁的选用和使用环境有一定的要求。
在选择磁铁时,需要考虑磁铁的磁力强度和稳定性,以保证磁铁能够正常工作。
同时,在使用环境中,需要注意避免强磁场和高温等因素对磁铁的影响,以免影响磁铁的性能和寿命。
电动伸缩门的继电控制电路
一、单相电机伸缩门控制电路
单相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KAl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作,此时HL、HLl亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2.关门控制过程按SB2、KA2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。
此时HL、HL2亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成,此时HL、HL2灭,HL3亮。
在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
二、三相电机伸缩门控制电路
三相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。
此时HL、HLl亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2.关门控制过程按SB2,KM2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。
此时HL、HL2亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。
此时HL、HL2灭,HL3亮。
在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
三、单相电机转闸门控制电路
单相电机拖动的转闸门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,按sBl、KAl、KA2吸合并通过KA2触头自保持,电机正向转动,进行开门动作。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl、KA2线圈断电,电机停止转动,开门动作完成。
2.关门控制过程按SB2、KA3、KA4吸合并通过KA3触头自保持,电机反向转动,进行关门动作。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA3、KA4线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。
在开、关门过程中要随时停止,按SB3即可。
因转闸门有制动功能.在机构中设有制动器,开、关门时,制动器线圈DL都得电,以解除制动。
四、三相电机转闸门控制电路
三相电动机拖动的转闸门控制电路如图所示。
1.开门控制过程合上电源开关SA,按SBl、KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈失电,电机停止转动,开门动作完成。
2.关门控制过程按SB2,KM2吸合并自保持,电机反向转动,进行关门动作,当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈失电,电机停止转动,关门动作完成。
在开、关门过程当中要随时停止,按SB3即可。
开、关门过程中,制动器DL都得电。