具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法

文档序号:7459613阅读:122来源:国知局
专利名称:具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法
技术领域
本发明涉及一种双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,特别是涉及一种利用单芯片控制第一、第二线圈的导通与截止,以调整冲杆的打击力道的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法。
背景技术
电动打击装置相较于常规的人力打击方式,因为具有打击力道稳定及打击强度较高等优点,故广受国内各界使用者的好评,而成为许多大小工程必备的工具。
常见的电动打击装置往往只备有单一线圈,并利用该线圈导通后所生成的磁力以吸引冲杆,而单线圈的电动打击装置其导通时间必须限制在交流电源的半个周期内导通,在导通时间超过半个周期时,则会因为交流电源的极性反转,而使线圈磁场方向相反,并抵消冲杆所受的磁力,如此,反而会大幅减少冲杆的打击力道,因此,单线圈的电动打击装置不仅打击力道较弱,且其打击强度亦不容易控制;于是有业者推出一搭配双线圈的电动打击装置,如中国台湾专利公告第465170号双线圈电动打击机具打击力的控制方法(详见附件,是中国台湾专利公告第465170号双线圈电动打击机具打击力的控制方法),其主要是利用在一电动打击装置上配置设有双线圈,并藉一设有可变电阻的RC相移电路控制第一线圈的导通时间,如此,经由调整可变电阻的电阻值,可以控制第一线圈的导通时间,并使冲杆产生不同的打击力道。
然而,此种现有习用的电动打击装置打击力的控制方法无法避免存在有以下的缺陷1、现有习用的电动打击装置打击力的控制方法,是由调整可变电阻来改变冲杆的打击力道,但是因为可变电阻的电阻值与冲杆的打击力道并非为一线性关系,且电阻过大或过小时皆会造成打击力道下降,故难以拿捏所需的电阻值,因此利用可变电阻调整冲杆打击力道的强度在理论上虽然可行,但是在实际应用上则相当麻烦,如此,不仅会造成生产制造上的困难而增加成本,亦会造成使用者在使用上的固扰而不具实用性。
2、现有习用的电动打击装置并未设有安全开关,因此,使用者若不慎触发开关时,很容易误伤到周围的人或物,而电动打击装置因其打击力道十分强大,若伤及到人体的脆弱部位则后果不堪设想。
3、现有习用的控制电路上并未设有适当的保护装置,故当电流过大时则会令其内部的组件损坏,且有可能造成火灾等意外的灾害。
由此可见,上述现有的电动打击装置在控制方法与使用上,显然仍存在有不便与缺陷,就整体而言可说是相当的不具有实用性,而亟待加以进一步改进。为了解决电动打击装置存在的问题,相关厂商莫不费尽心思来谋求解决之道,但长久以来一直未见适用的设计被发展完成,而一般控制方法又没有适切的方法能够解决上述问题,此显然是相关业者急欲解决的问题。
有鉴于上述现有的电动打击装置存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种新的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,能够改进一般现有的电动打击装置,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。

发明内容
本发明的主要目的在于,克服现有的电动打击装置打击力的控制方法存在的缺陷,而提供一种新的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,所要解决的技术问题是使其生产制造过程更为简便,节省产品成本,增加市场竞争力,从而更加适于实用,且具有产业上的利用价值。
本发明的另一目的在于,提供一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,所要解决的技术问题是使其更为安全,不易误伤人体,从而更加适于实用。
本发明的再一目的在于,提供一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,所要解决的技术问题是使其不易损坏,以达长久使用的品质,从而更加适于实用。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的1、一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其包括以下步骤其主要是为一设有单芯片的控制电路,并撰写单芯片的控制程序,使该控制电路得以控制线圈的导通时间;该控制电路上并设有击发开关、SCR1、SCR2、第一线圈与第二线圈;当按压击发开关后,将由单芯片输出触发讯号,依触发SCR1及SCR2,使得第一线圈与第二线圈依次导通,并产生磁力,吸引冲杆;藉由上述的控制电路调整线圈导通时间的长短,以达到调整冲杆打击力道。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的控制电路上设有一安全开关,该安全开关在按压之前无法击发,是具有防止使用者误触击发的功效。
前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的控制电路为电源保护电路、整流波电路、信号处理电路以及输出电路。
前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的电源保护电路,由变压器T1、电源开关SW3、保险丝及电位器V1组成,电源接于变压器T1一次侧,而变压器二次侧连接于一电源开关SW3,电源开关SW3的另一端与保险丝和电位器V1的接点相接,电位器的另一端接地,而保险丝的另一端则连接于整流滤波电路以及输出电路。
前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的整流滤波电路,是由电阻R1、R2、R3、R7、电容C1、C2、C3、C6、二极管D1、D2、齐纳二极管ZD1、ZD2及三端稳压器Q1所组成,保险丝与电容C1、电阻R1、R7的接点相接,电阻R7连接于齐纳二极管ZD2负极与电容C6的接点,并且连接至信号处理电路单芯片U1的第五接脚,而齐纳二极管ZD2正极与电容C6的另一端则接地;该电阻R1串联电阻R2后与电容C1并联,而后再串联电阻R3,而电阻R3另一端则连接于二极管D1正极与二极管D2负极的接点,二极管D2正极接地,而二极管D1负极连接有齐纳二极管ZD1的负极、电容C2的正极、三端稳压器Q1的电压输入端与+12V接点,而齐纳二极管ZD1、电容C2的正极接地,三端稳压器Q1接地端接地,而三端稳压器的输出端连接于电容C3的正极与Vcc接点,而电容C3负极接地;前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的信号处理电路,是由电阻R4、R5、电容C4、安全开关SW2、击发开关SW1及单芯片U1所组成,Vcc接点连接于电阻R4、R5、电容C4与单芯片U1第一接脚的接点,而电阻R4则连接于单芯片U1第四接脚与击发开关SW1上,而击发开关SW1另一端接地,电阻R5则连接于单芯片U1第三接脚与安全开关SW2上,而安全开关SW2另一端接地,电容C4的另一端连接于单芯片U1第八接脚并接地,单芯片U1的第六接脚连接至输出电路的电阻R9,而单芯片U1的第七接脚则连接至输出电路的电阻R8上。
前述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中所述的输出电路,是由电阻R8、R9、R10、R11、二极管D3、D4、D5、D6、硅控整流器SCR1、SCR2、电感L1、L2、晶体管Q2、Q3及电压互感器PT1、PT2所组成,电阻R9一端连接于单芯片U1第六接脚,而另端则连接于晶体管Q2的基极,电阻R8一端连接于单芯片U1第七接脚,而另端则连接于晶体管Q3的基极,晶体管R8、R9的射极接地,而晶体管R8的集极连接于二极管D3正极与电压互感器PT1一次侧负极的接点,而二极管D3的负极与电压互感器PT1一次侧正极接点则连接于电阻R10,电阻R10另端则与+12V接点连接,晶体管Q2的集极连接于二极管D5正极与电压互感器PT2一次侧负极,而二极管D5的负极与电压互感器PT2一次侧正极则连接于电阻R11,电阻R11另端则与+12V接点连接,而电压互感器PT2二次侧正极连接于二极管D6的正极,而电压互感器PT2二次侧负极则连接于电感L2与硅控整流器SCR2负极的接点,二极管D6负极连接于硅控整流器SCR2的控制端,硅控整流器SCR2的正极接地,而电感L2的另一端则连接于保险丝(FUSE)一端,电压互感器PT1二次侧正极连接于二极管D4的正极,而二极管D4的正极连接于硅控整流器SCR1的控制端,而电压互感器PT1的二次侧负极连接于硅控整流器SCR1负极与电感L1的接点,电感L1的另端接地,而硅控整流器SCR1的正极连接于保险丝的一端。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。由以上技术方案可知,为了达到前述发明目的,本发明提出一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中,本发明的电动打击装置作动原理是利用线圈(即电感)在通电后会生成磁场,位于线圈中的冲杆则会受到磁力吸引而位移,并迫使冲杆一端连结的弹性件形变,如此,可藉由弹性件的形变而保存弹性位能,最后,当线圈上电流截止时,线圈的磁场亦不存在,而作用于冲杆上的磁力便随之消失;此时,与冲杆连结的弹性件不再受到外力作用,故弹性件保存的弹性位能将对冲杆施力,令冲杆加速而击发;而本发明是在电动打击装置上设置双线圈,并配合一单芯片控制电路,藉由该控制电路控制双线圈的导通时间,而使受线圈磁力吸引的冲杆具有不同程度的位移,以生成不同强度的打击力道。
借由上述技术方案,本发明具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,至少具有下列优点1、本发明主要是使用单芯片于控制电路中,并撰写程序以控制双线圈的导通时间,故欲得到不同程度的打击力道时,可直接由单芯片程序中控制,如此不仅可以简化调整打击力道的步骤,亦可得到更为准确的打击力道。
2、本发明在控制电路上设有安全开关,当安全开关与击发开关依序开启时,冲杆才会产生击发,故可以避免使用者因误触击发开关而造成不必要的伤害。
3、本发明在控制电路上设有一保险丝,当电流过大不正常时,保险丝即会生成开路,而使过大的电流无法流入控制电路,而可达到保护控制电路中各组件的功效。
综上所述,本发明特殊的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,具有上述诸多的优点及实用价值,并在同类控制方法中未见有类似的设计公开发表或使用而确属创新,其不论在方法上或功能上皆有较大改进,在技术上有较大进步,并产生了好用及实用的效果,且较现有的电动打击装置打击力的控制方法具有增进的多项功效,从而更加适于实用,而具有产业的广泛利用价值,诚为一新颖、进步、实用的新设计。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。


图1是本发明具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法较佳实施例的控制电路图。
具体实施例方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法其具体实施方式
、控制方法、步骤、特征及其功效,详细说明如后。
本发明是有关一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其主要动作原理是在冲杆(图中未示)的一端连结设有一弹性件(图中未示),当冲杆位移时,弹性件将会产生形变,藉此形变保存弹性位能,最后将弹性位能释放而使冲杆受到加速,并产生一强大的打击力道;其中,该冲杆的位移路径上设有并排的第一线圈、第二线圈,该线圈在通电后可产生磁场,并以磁力提供冲杆位移的推力。此为一般现有习用的电动打击装置的动作原理,由于其并不属于本发明所要申请的专利范围,故在此不多加赘述。
本发明依照功能与特性而将电路分为电源保护电路、整流波电路、信号处理电路以及输出电路,以利于说明,其中该电源保护电路,由变压器T1、电源开关SW3、保险丝(FUSE)及电位器V1组成,电源接于变压器T1一次侧,而变压器二次侧连接于一电源开关SW3,电源开关SW3的另一端与保险丝(FUSE)和电位器V1的接点相接,电位器的另一端接地,而保险丝的另一端则连接于整流滤波电路以及输出电路;该整流滤波电路,是由电阻R1、R2、R3、R7、电容C1、C2、C3、C6、二极管(二极管即为二极体,以下均称为二极管)D1、D2、齐纳二极管ZD1、ZD2及三端稳压器Q1所组成,保险丝(FUSE)与电容C1、电阻R1、R7的接点相接,电阻R7连接于齐纳二极管ZD2负极与电容C6的接点,并且连接至信号处理电路单芯片U1的第五接脚,而齐纳二极管ZD2正极与电容C6的另一端则接地;该电阻R1串联电阻R2后与电容C1并联,而后再串联电阻R3,而电阻R3另一端则连接于二极管D1正极与二极管D2负极的接点,二极管D2正极接地,而二极管D1负极连接有齐纳二极管ZD1的负极、电容C2的正极、三端稳压器Q1的电压输入端(Vin)与+12V接点,而齐纳二极管ZD1、电容C2的正极接地,三端稳压器Q1接地端(GND)接地,而三端稳压器的输出端(+5V)连接于电容C3的正极与Vcc接点,而电容C3负极接地;该信号处理电路,是由电阻R4、R5、电容C4、安全开关SW2、击发开关SW1及单芯片U1所组成,Vcc接点连接于电阻R4、R5、电容C4与单芯片U1第一接脚的接点,而电阻R4则连接于单芯片U1第四接脚与击发开关SW1上,而击发开关SW1另一端接地,电阻R5则连接于单芯片U1第三接脚与安全开关SW2上,而安全开关SW2另一端接地,电容C4的另一端连接于单芯片U1第八接脚并接地,单芯片U1的第六接脚连接至输出电路的电阻R9,而单芯片U1的第七接脚则连接至输出电路的电阻R8上;该输出电路,是由电阻R8、R9、R10、R11、二极管D3、D4、D5、D6、硅控整流器SCR1、SCR2、电感L1、L2、晶体管(晶体管即为电晶体,以下均称为晶体管)Q2、Q3及电压互感器PT1、PT2所组成,电阻R9一端连接于单芯片U1第六接脚,而另端则连接于晶体管Q2的基极,电阻R8一端连接于单芯片U1第七接脚,而另端则连接于晶体管Q3的基极,晶体管R8、R9的射极接地,而晶体管R8的集极连接于二极管D3正极与电压互感器PT1一次侧负极的接点,而二极管D3的负极与电压互感器PT1一次侧正极接点则连接于电阻R10,电阻R10另端则与+12V接点连接,晶体管Q2的集极连接于二极管D5正极与电压互感器PT2一次侧负极,而二极管D5的负极与电压互感器PT2一次侧正极则连接于电阻R11,电阻R11另端则与+12V接点连接,而电压互感器PT2二次侧正极连接于二极管D6的正极,而电压互感器PT2二次侧负极则连接于电感L2与硅控整流器SCR2负极的接点,二极管D6负极连接于硅控整流器SCR2的控制端,硅控整流器SCR2的正极接地,而电感L2的另一端则连接于保险丝(FUSE)一端,电压互感器PT1二次侧正极连接于二极管D4的正极,而二极管D4的正极连接于硅控整流器SCR1的控制端,而电压互感器PT1的二次侧负极连接于硅控整流器SCR1负极与电感L1的接点,电感L1的另端接地,而硅控整流器SCR1的正极连接于保险丝(FUSE)的一端。
下面将就本发明具双线圈的电动打击装置打击力道控制方法的主要组件作动方式做一描述。本发明较佳实施例的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其主要包括以下步骤请参阅图1所示,图中所示的电子电路图即为本发明具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法的控制电路图,其中该交流电压源由AC1及AC2输入,而在交流电源输入端设有一保险丝(FUSE),藉该保险丝可避免电流过大时内部组件受到损坏;利用电阻、电容及二极管等组件构成具整流、滤波效果的电路,再配合三端稳压器Q1提供单芯片U1所需的直流电压,Vcc。
本发明设有安全开关SW2以及击发开关SW1,当安全开关SW2处于开启状态时,Vcc即与单芯片U1的第三接脚导通;而击发开关SW1开启时,则Vcc即与单芯片U1的第四接脚导通;当依序开启安全开关SW2及击发开关SW1时,则单芯片U1将由第七及第六接脚输出触发信号,并依次触发硅控整流器SCR1、SCR2;其中当触发硅控整流器SCR1时,第一线圈,即电感L1即可与交流电源导通;而触发SCR2时,则第二线圈,即电感L2将与交流电源导通;如此,电感L1将先行导通,而生成一磁场,并吸引冲杆向电感L2的方向位移;而当电感L2导通时,将继续吸引该冲杆位移,使连结于冲杆一端的弹性件形变量更大,保存更多弹性位能;最后,当电感L1、L2截止时,磁场亦随之消失,故冲杆不再受磁力所影响,而冲杆一端所连结的弹性件便会释放弹性位能,该弹性位能将转换为动能使冲杆加速,令冲杆沿加速方向击发;当冲杆击发后,欲进行第二次击发前,需先将安全开关SW2及击发开关SW1由开启状态回复至关闭状态,再依序开启安全开关SW2及击发开关SW1,如此,单芯片U1才会对硅控整流器SCR1、SCR2发送出触发信号,以完成第二次击发;藉由此一机制,可避免使用者在第一次击发后,因误触击发开关而受到伤害。
冲杆的打击力道大小是取决于冲杆位移而造成弹性件的形变量大小(形变量愈大则弹性位能愈多),而冲杆是受电感L1、L2磁场吸引而位移,故电感L1、L2导通时间长短将可决定冲杆的位移程度;而本发明主要是配合单芯片U1,并撰写程序以控制电感L1、L2的导通时间,如此,欲改变电感L1、L2的导通时间,使冲杆造成不同程度的打击力道时,只需由程序中控制,便可轻易达到所需的打击力道,故,有利于厂商制作出容易调整且精确的电动打击装置,以剌激消费者消费、方便使用者使用。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的方法及技术内容作出些许的更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
权利要求
1.一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其包括以下步骤其主要是为一设有单芯片的控制电路,并撰写单芯片的控制程序,使该控制电路得以控制线圈的导通时间;该控制电路上并设有击发开关、硅控整流器(SCR1、SCR2)、第一线圈与第二线圈;当按压击发开关后,将由单芯片输出触发讯号,依触发硅控整流器(SCR1)及硅控整流器(SCR2),使得第一线圈与第二线圈依次导通,并产生磁力,吸引冲杆;藉由上述的控制电路调整线圈导通时间的长短,以达到调整冲杆打击力道。
2.根据权利要求1所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的控制电路上设有一安全开关,该安全开关在按压之前无法击发。
3.根据权利要求1所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的控制电路为电源保护电路、整流波电路、信号处理电路以及输出电路。
4.根据权利要求3所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的电源保护电路,是由变压器(T1)、电源开关(SW3)、保险丝及电位器(V1)组成,电源接于变压器(T1)一次侧,而变压器二次侧连接于一电源开关(SW3),电源开关(SW3)的另一端与保险丝和电位器(V1)的接点相接,电位器的另一端接地,而保险丝的另一端则连接于整流滤波电路以及输出电路。
5.根据权利要求3所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的整流滤波电路,是由电阻(R1、R2、R3、R7)、电容(C1、C2、C3、C6)、二极管(D1、D2)、齐纳二极管(ZD1、ZD2)及三端稳压器(Q1)所组成,保险丝与电容(C1)、电阻(R1、R7)的接点相接,电阻(R7)连接于齐纳二极管(ZD2)负极与电容(C6)的接点,并且连接至信号处理电路单芯片(U1)的第五接脚,而齐纳二极管(ZD2)正极与电容(C6)的另一端则接地;该电阻(R1)串联电阻(R2)后与电容(C1)并联,而后再串联电阻(R3),而电阻(R3)另一端则连接于二极管(D1)正极与二极管(D2)负极的接点,二极管(D2)正极接地,而二极管(D1)负极连接有齐纳二极管(ZD1)的负极、电容(C2)的正极、三端稳压器(Q1)的电压输入端(Vin)与+12V接点,而齐纳二极管(ZD1)、电容(C2)的正极接地,三端稳压器(Q1)接地端接地,而三端稳压器的输出端连接于电容(C3)的正极与Vcc接点,而电容(C3)负极接地;
6.根据权利要求3所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的信号处理电路,是由电阻(R4、R5)、电容(C4)、安全开关(SW2)、击发开关(SW1)及单芯片(U1)所组成,Vcc接点连接于电阻(R4、R5)、电容(C4)与单芯片(U1)第一接脚的接点,而电阻(R4)则连接于单芯片(U1)第四接脚与击发开关(SW1)上,而击发开关(SW1)另一端接地,电阻(R5)则连接于单芯片(U1)第三接脚与安全开关(SW2)上,而安全开关(SW2)另一端接地,电容(C4)的另一端连接于单芯片(U1)第八接脚并接地,单芯片(U1)的第六接脚连接至输出电路的电阻(R9),而单芯片(U1)的第七接脚则连接至输出电路的电阻(R8)上。
7.根据权利要求1所述的具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其特征在于其中所述的输出电路,是由电阻(R8、R9、R10、R11)、二极管(D3、D4、D5、D6)、硅控整流器(SCR1、SCR2)、电感(L1、L2)、晶体管(Q2、Q3)及电压互感器(PT1、PT2)所组成,电阻(R9)一端连接于单芯片(U1)第六接脚,而另端则连接于晶体管(Q2)的基极,电阻(R8)一端连接于单芯片(U1)第七接脚,而另端则连接于晶体管(Q3)的基极,晶体管(R8、R9)的射极接地,而晶体管(R8)的集极连接于二极管(D3)正极与电压互感器(PT1)一次侧负极的接点,而二极管(D3)的负极与电压互感器(PT1)一次侧正极接点则连接于电阻(R10),电阻(R10)另端则与+12V接点连接,晶体管(Q2)的集极连接于二极管(D5)正极与电压互感器(PT2)一次侧负极,而二极管(D5)的负极与电压互感器(PT2)一次侧正极则连接于电阻(R11),电阻(R11)另端则与+12V接点连接,而电压互感器(PT2)二次侧正极连接于二极管(D6)的正极,而电压互感器(PT2)二次侧负极则连接于电感(L2)与硅控整流器(SCR2)负极的接点,二极管(D6)负极连接于硅控整流器(SCR2)的控制端,硅控整流器(SCR2)的正极接地,而电感(L2)的另一端则连接于保险丝(FUSE)一端,电压互感器(PT1)二次侧正极连接于二极管(D4)的正极,而二极管(D4)的正极连接于硅控整流器(SCR1)的控制端,而电压互感器(PT1)的二次侧负极连接于硅控整流器(SCR1)负极与电感(L1)的接点,电感(L1)的另端接地,而硅控整流器(SCR1)的正极连接于保险丝的一端。
全文摘要
本发明是关于一种具有双线圈的电动打击装置打击力的控制方法,其中,本发明的电动打击装置作动原理是利用线圈在通电后会生成磁场,位于线圈中的冲杆则会受到磁力吸引而位移,并迫使冲杆一端连结的弹性件形变,如此,可藉由弹性件的形变而保存弹性位能,最后,当线圈上电流截止时,线圈的磁场亦不存在,而作用于冲杆上的磁力便随之消失;此时,与冲杆连结的弹性件不再受到外力作用,故弹性件保存的弹性位能将对冲杆施力,使冲杆加速而击发;而本发明是在电动打击装置上设置双线圈,并配合一单芯片控制电路,藉由该控制电路控制双线圈的导通时间,而使受线圈磁力吸引的冲杆具有不同程度的位移,以生成不同强度的打击力道。
文档编号H02K33/00GK1722605SQ20041007091
公开日2006年1月18日 申请日期2004年7月13日 优先权日2004年7月13日
发明者黄常青 申请人:安普新股份有限公司
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