基于ZigBee无线技术的数控电动阀门的制作方法

文档序号:10349209阅读:479来源:国知局
基于ZigBee无线技术的数控电动阀门的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电动阀门,尤其涉及一种基于ZigBee无线技术的数控电动阀门。
【背景技术】
[0002]目前用于管道中流量控制的阀门主要以机械阀门和电磁阀门为主,前者通过手动调节阀门旋转臂来控制流量的大小,后者通过数字信号控制。目前,流量控制阀门仅实现流量的通断控制,并不能实现流量的大小自动调节。无法满足现代化工业生产中既需要流量通断控制又需要流量大小自动调节的需求。申请号为201420862060.X的实用新型专利,公开了一种通过外部控制电路实现对球阀开闭和开度进行快速有效控制的数控电动阀门,很好的解决了上述问题。然而,在大型的矿山或化工工厂,电气控制中心往往距离现场较远的距离,实时监控仍存在差距,尤其在工况条件复杂的工厂,电气控制系统容易出现故障,存在着安全隐患。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于提出一种基于ZigBee无线技术,实现用移动终端来控制阀门开关及开度的数控阀门。
[0004]本实用新型的目的是这样实现的:基于ZigBee无线技术的数控电动阀门,包括电机、球阀、阀门驱动电路板、ZigBee信号收发电路板、红外传感器及扇形阻挡片;所述电机转轴与球阀转轴同轴连接;所述阀门驱动电路板至少具有电机驱动接口、电源接口、数字信号控制端口、红外线反馈信号端口 ;所述电机与所述阀门驱动电路板上的电机驱动接口电联接,所述红外传感器与所述阀门驱动电路板上的红外线反馈信号端口电联接,所述ZigBee信号收发电路板与所述阀门驱动电路板的数字信号控制端口及红外线反馈信号端口电联接;所述扇形阻挡片的圆心固定设于电机转轴轴心,所述扇形阻挡片与所述红外线传感器之间的相对位置关系为:当球阀刚刚开启或完全闭合时,所述扇形阻挡片刚好旋转至红外传感器的接收端,对红外传感器形成信号阻断。
[0005]进一步的,所述电机优选7字型电机,所述阀门驱动电路板、ZigBee信号收发电路板、红外传感器、扇形阻挡片均置于所述7字型电机的基座上。
[0006]本实用新型的有益效果为:借助于ZigBee无线技术,将阀门驱动电路板发出的数字信号及红外线反馈信号传递至移动终端,通过移动终端无线控制阀门的开关和开度,与通过控制电路有线控制的方式相比较,具有控制更加快速、灵活,监控更具及时性、实时性,可靠性更高的优点。
[0007]【附图说明】:本实用新型的具体结构由以下的附图和实施例给出:
[0008]图1是电动阀门的结构示意图;
[0009]图2是电动阀门的电路原理图;
[0010]图3是移动终端控制界面图。[0011 ]图例:1.7字型电机,2.阀门驱动电路板,3.12V电源接口,4.数字信号控制I端口,5.数字信号控制2端口,6.红外线反馈信号端口,7.5V电源接口,8.U型光电开关,9.公共接地端口,10.扇形阻挡片,11.球阀转轴,12.球阀,13.ZigBee信号收发电路板,14.7字型电机转轴,15.电机驱动接口。
[0012]【具体实施方式】:本实用新型不受下述实施例的限制,可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
[0013]实施例:如图1所示,数控电动阀门,包括7字型电机1、球阀12、阀门驱动电路板2、ZigBee信号收发电路板13、U型光电开关8及扇形阻挡片10,7字型电机转轴14与球阀转轴11同轴连接,阀门驱动电路板2具有电机驱动接口 15、12V电源接口 3、数字信号控制I端口 4、数字信号控制2端口 5、红外线反馈信号端口 6、5V电源接口 7、公共接地端口 9,7字型电机I与阀门驱动电路板2上的电机驱动接口 15电联接,U型光电开关8与阀门驱动电路板2上的红外线反馈信号端口 6电联接,ZigBee信号收发电路板13与阀门驱动电路板2的数字信号控制I端口 4、数字信号控制2端口 5及红外线反馈信号端口 6电联接,阀门驱动电路板2上的12V电源接口与外部电源连接,为7字型电机I提供工作电源,阀门驱动电路板2上的5V电源接口 7与外部电源连接,为阀门驱动电路板2提供工作电源;扇形阻挡片10的圆心固定设于7字型电机转轴14轴心,扇形阻挡片10与U型光电开关8之间的相对位置关系为:当球阀12刚刚开启或完全闭合时,扇形阻挡片10刚好旋转至U型光电开关8的接收端,对U型光电开关8形成信号阻断;阀门驱动电路板2、ZigBee信号收发电路板13、U型光电开关8、扇形阻挡片10均置于7字型电机I的基座上。
[0014]图2是本实用新型的电路原理图,图3是移动终端控制界面图。目前,安卓移动终端可以开放使用ZigBee无线通讯模块,将安卓移动终端与ZigBee信号收发电路板13建立无线连接,ZigBee信号收发电路板13可接收来自安卓移动终端发出的信号。当向数字信号控制I端口 4和数字信号控制2端口 5输入“01”信号时,表示7字型电机I正转;输入“10”信号表示反转,输入“00”信号表示停止,实现对球阀12的正反转控制。同时,红外线反馈信号端口 6实时输出反馈信号给ZigBee信号收发电路板13,进而传递给安卓移动终端。使用过程中,只需通过安卓移动终端控制界面做好数字信号控制I端口 4、数字信号控制2端口 5和红外线反馈信号端口 6的组合使用,便能灵活控制球阀12的开关和开度。
[0015]显然,本实用新型的上述说明仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。凡是属于本实用新型的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之列。
【主权项】
1.基于ZigBee无线技术的数控电动阀门,包括电机、球阀、阀门驱动电路板、ZigBee信号收发电路板、红外传感器及扇形阻挡片;所述电机转轴与球阀转轴同轴连接;所述阀门驱动电路板至少具有电机驱动接口、电源接口、数字信号控制端口、红外线反馈信号端口;所述电机与所述阀门驱动电路板上的电机驱动接口电联接,所述红外传感器与所述阀门驱动电路板上的红外线反馈信号端口电联接,所述ZigBee信号收发电路板与所述阀门驱动电路板的数字信号控制端口及红外线反馈信号端口电联接;所述扇形阻挡片的圆心固定设于电机转轴轴心,所述扇形阻挡片与所述红外线传感器之间的相对位置关系为:当球阀刚刚开启或完全闭合时,所述扇形阻挡片刚好旋转至红外传感器的接收端,对红外传感器形成信号阻断。2.根据权利要求1所述的电动阀门,其特征在于:所述电机为7字型电机,所述阀门驱动电路板、ZigBee信号收发电路板、红外传感器、扇形阻挡片均置于所述7字型电机的基座上。
【专利摘要】本实用新型涉及一种基于ZigBee无线技术的数控电动阀门,包括电机、球阀、阀门驱动电路板、ZigBee信号收发电路板、红外传感器及扇形阻挡片,所述电机转轴与球阀转轴同轴连接,所述阀门驱动电路板至少具有电机驱动接口、电源接口、数字信号控制端口、红外线反馈信号端口,所述电机与所述阀门驱动电路板上的电机驱动接口电联接,所述红外传感器与所述阀门驱动电路板上的红外线反馈信号端口电联接,所述ZigBee信号收发电路板与所述阀门驱动电路板的数字信号控制端口及红外线反馈信号端口电联接。本实用新型具有控制更加快速、灵活,监控更具及时性、实时性,可靠性更高的优点。
【IPC分类】F16K31/04
【公开号】CN205260964
【申请号】CN201520683691
【发明人】李自臣, 陈梅
【申请人】乌鲁木齐职业大学
【公开日】2016年5月25日
【申请日】2015年9月7日
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