基于AMEsim的超磁致伸缩高速响应电磁开关阀仿真

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1、学兔兔www.xuetutu.com圃固匹疃猛仿真,建壤ICADICAMICAEICAPP基于AMEsim的超磁致伸缩高速响应电磁开关阀仿真席建敏。何忠波,李冬伟,李玉龙(军械工程学院研究生二队,石家庄050003)SimulationoftheGMVBasedonAnEsireXIJian-min,HEZhong-bo,LIDong-wei,LIYu—long(OrdnanceEngineeringCollege,Shijiazhuang050003,China)Abstract:ThestructureanalysisofGMVisca

2、rriedout.AnmodeofGMVissetupbyusingAMEsimsoftware.rherelationshipbetweensignalunderdifferentfrequency,electriccurrent,valuecoredisplacementandblankratio,isanalyzed.Thispaperanalysestheaffectionbroughtbydifferentblankratio,pressureandelectriccurrentonflux.Thepaperfindsoutthe

3、mostappropriateblankrationandliquidpressureforGMVadvancesameliorationmethod.Keywords:GMV;flux;valuecoredisplacement;PWMsignal1引言度极高,可小于1ms。脉冲流的形成和调节方法有多种,其超磁致伸缩高速响应电磁开关阀(GMV)是近年发展中脉宽调制(PulseWidthModulation简称PWM)是用得最起来的一种数字式电液转换控制元件,采用脉冲流量控制多的一种方法。与伺服阀、比例阀相比,GMV具有结构简方式,直接根据

4、一系列脉冲电信号进行开关动作,响应速单、价格低廉、阀口对污染不敏感等特点,能将ON/OFF数高于20℃,就会启动汽车空调压缩机工作直到温度低于18℃时停止,此时信号传给单片机,然后输出信号再次传输给数字温度计。乘客服用该药后,把瓶子放入该盒子中,按下开关即可。如果盒子里口服液不足6支(满盒为30支)时提醒灯会亮。3仿真结果文中对汽车实时控制装置的仿真使用了Proteus。Proteus是英国LabcenterElectronics公司出品的一款电路分析实物仿真[参考文献]系统,可仿真各种电路和lc,并支持单片机,元件库齐全,[1]甘仲霖,等

5、.与晕车有关的汽车内环境因素研究[J].泸州医学院学报,2003,26(4):314—315.使用方便,是专业的单片机软件仿真系统。其最大的亮点[2]郑新铭,徐厚禄,江洪,等.防晕VI服液预防晕船的临床观察[Jj.在于能够对单片机进行实物级的仿真。汽车实时控制装东南国防医学,2006,8(4):283—284.置仿真图如图3所示。仿真结果显示汽车实时控制装置[3]仇成群,胡天云.基于超声波的汽车防撞报警系统的设计EJ].制仿真效果良好,设计的汽车实时控制装置稳定性好。造业自动化,2009,31(4):75—77.4结论(编辑明涛)文中所设计

6、的汽车实时控制装置,配有选用的防晕、抗晕口服液,以饮料的形式提供给乘客,能够给晕车患者作者简介:仇成群(1980-),男,工学硕士,讲师,主要从事汽车电子产带来方便,坐车时不因晕车而烦恼。设计的防晕器结构简品设计与应用研究。单而且稳定性好,有一定的市场推广价值。收稿日期:2010一l1—08机械工程师2010年第12期{55学兔兔www.xuetutu.com圃固四匣团哩仿一/建罐ICADICAMICAEICAPP字信号直接转换成流体脉冲信号,使计算机控制技术无需通过控制脉宽指令(PwM)驱动高速响应电磁阀周期性地D/A转换接口便可实现与液

7、压技术的有机结合。开关,通过改变占空比实现阀输出量的变化,钢球做周期目前用于高速阀的新型材料是稀土超磁致伸缩材料性往复运动,电磁阀周期性地开关,实现了脉宽调制;当(GiantMagnetoStrictiveMaterial,GMM),此材料具有磁改变液体压力时,通过阀芯的液体流速发生变化,以t两致伸缩效应,即当材料的磁化状态改变时,其尺寸会产生种方法都能达到控制流量的目的。显著的变化。这类材料输H{力大、应变显著、响应速度快,2.2GMA磁路分析是改变现有自动控制技术现状,提高产品精确度,提高系根据图统响应速度的新型智能材料,超磁致伸缩高速

8、电磁开关l,驱动线圈阀就是应用的典型例子⋯。在驱动电流超磁致伸缩高速响应开关电磁阀最常见的是二位二的作用下,产通。按电一机械转换方式可分为压电晶体式、电磁式和超生磁场,磁路磁致伸

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