電磁閥驅動電路的研制:
1. 電磁控制閥開啟前的能量強激功率驅動模塊應以盡可能高的速率為電磁閥注入能量, 確保電磁控制閥在開啟過程中產生足夠大的電磁作用力, 縮短開啟響應時間。
2. 電磁控制閥開啟后, 因工作氣隙較小, 磁路磁阻很低, 電磁線圈通入較小的保持電流便能產生足夠大的電磁作用力以保證電磁控制閥的可靠開啟。小的保持電流可以降低能量消耗, 減小線圈發熱, 同時有利于電磁控制閥的快速閉合。綜上所述,電磁閥驅動電路的設計要求在電磁閥的不同工作階段應維持相應的理想驅動電流。
目前常見的電磁閥驅動電路大致分為可調電阻式、通用閥門雙電壓式、脈寬調制式和雙電壓脈寬調制式4種。其中可調電阻式驅動電路結構簡單但功耗較大,雙電壓式功耗有所減小但仍不理想。脈寬調制式與雙電壓脈寬調制式均采用PWM來控制電磁閥保持電流,大大減小了功耗。與脈寬調制式相比,雙電壓脈寬調制式的好處在于電磁閥保持電流由蓄電池提供,減輕了DC/DC升壓電路的負載。然而上述的幾種驅動電路存在的共同問題是難以確保在噴油脈寬時序重疊的情況下電磁閥的正常打開。這是因為當兩路噴油信號在相位上重疊時,其中一路電磁閥的導通將導致DC/DC升壓電路的電壓瞬時下降,這時的電壓將無法保證另一路電磁閥的正常打開。本文的課題背景中,柴油高壓共軌轉子機前后雙缸分別配備雙噴油器,即引燃噴油器和主噴油器分別獨立控制,且兩路噴油器在部分工作中噴油時序重疊。因此需設計開發一種新型的驅動電路,以保證在這部分情況下噴油器能正常工作,即保證噴油正時和精確噴油量。
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