本實用新型為一種恒壓電路,具體是指一種陶藝拉坯機用恒壓電路。
背景技術:
“拉坯”又稱“走泥”,“走泥”最初被中國古人指稱陶瓷鈞窯的釉紋,有"蚯蚓走泥紋"之稱,后被用為日本現代陶藝流派"走泥社"的稱謂。2013年,中國肇慶以陶輪拉坯為中心工作的新“走泥社”成立,發起人為陶藝家徐洪波先生。中國陶輪“走泥社”的成立來自徐先生的一個夢想:總有一天中國家庭想擁有一臺陶輪就像想擁有一臺鋼琴,并且更多人可實現,更多人家不是擺設。到那時“走泥”(他們首次稱拉坯為“走泥”)就像拉小提琴、彈古琴。“走泥”和燒窯的關系就似彈琴唱歌和錄音灌碟的關系,兩者是單向可分的,前者是可獨立存在的。拉坯作為獨立藝術形式又稱走泥藝術,“走泥”作為拉坯的藝術專業術語和雅稱將使走泥藝術走向如拉小提琴彈古琴鋼琴的獨立藝術表現形式。
走泥可以不燒窯,就象彈曲不錄音,它從陶藝創作程序中獨立出來。拉坯(走泥)是陶藝的基礎、靈魂,也是獨立的藝術形式,正如素描速寫之與油畫;書法白描之與國畫;鋼琴提琴之與音樂。拉坯(走泥)的美和拉提琴及寫書法、畫速寫等的美一樣是有節奏之美,空間之美,時間流動之美。
陶藝拉坯機是走泥過程中利用的主要設備,其由機體外殼、外殼托座、鏈條(或齒輪)、棘輪、拉坯轉盤、直流電動機、無級調速器、交直流切換器、蓄電池、充電器、可調式橡膠減振器等組成。為了使得人們在走泥時能夠更好的得到自己所想的形狀,就需要使得直流電動機能夠穩定的驅動拉坯轉盤,而影響直流電動機轉速穩定的最大的因素就是供電電壓的穩定。如今,行業內主要采用穩壓電路來穩定對直流電動機的供電電壓,但是該穩壓電路的穩壓效果卻差強人意,在電源電壓發生波動時該穩壓電路需要較長的時間才能將電壓穩定下來,從而導致在穩壓的過程中直流電動機的轉動速度發生改變。
所以,現在急需一款能夠使得供電電壓保持恒定的電路來替代穩壓電路,從而完成對直流電動機轉速的控制。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于克服上述問題,提供一種陶藝拉坯機用恒壓電路,能夠很好的替代現有的穩壓電路,在供電電壓發生波動時依舊能夠保持輸出端恒壓供電,從而很好的避免了供電電壓波動對直流電機轉速的影響,提高了消費者對產品的認可度,進一步促進了企業的發展。
本實用新型的目的通過下述技術方案實現:
陶藝拉坯機用恒壓電路,所述恒壓電路包括三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,一端與三極管VT1的發射極相連接、另一端順次經電感L1和電阻R2后與三極管VT3的集電極相連接的電阻R1,正極與三極管VT1的基極相連接、負極與三極管VT3的集電極相連接的電容C1,一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R3,一端與電容C1的正極相連接、另一端與三極管VT2的發射極相連接的電阻R4,一端與三極管VT2的發射極相連接、另一端與三極管VT3的發射極相連接的電阻R5,P極與電感L1和電阻R2的連接點相連接、N極經電容C2后與三極管VT3的發射極相連接的二極管D1,正極與三極管VT3的發射極相連接、負極經電阻R6后與二極管D1的N極相連接的電容C4,P極與三極管VT2的基極相連接、N極經電阻R7后與電容C4的負極相連接的穩壓二極管D2,正極與三極管VT3的基極相連接、負極與穩壓二極管D2的N極相連接的電容C3,以及正極與電容C3的負極相連接、負極與三極管VT2的發射極相連接的電容C5組成;其中,電容C2的負極與三極管VT3的發射極相連接,電阻R1和電感L1的連接點與三極管VT2的發射極組成該恒壓電路的電源輸入端,電容C4的負極與電容C5的負極組成該恒壓電路的輸出端。
作為優選,所述三極管VT1的PNP型三極管,三極管VT2和三極管VT3均為NPN型三極管。
作為優選,所述穩壓二極管D2的型號為1N4742,且該穩壓二極管D2的穩定電壓為12V。
本實用新型與現有技術相比,具有以下優點及有益效果:
(1)本實用新型在供電電壓較低時能夠自動對電壓進行升壓處理,從而使得輸出電路的電壓能保持在12V;另外,還能在輸出端電壓超過12V時通過負反饋電路來降低輸出的電壓,從而使得輸出端的電壓能夠始終保持在12V,達到了恒定輸出電壓的目的,從而使得直流電動機能夠在恒定的電壓下運行,進而確保了直流電動機轉速的穩定,提高了產品的使用效果和消費者對產品的認可度。
(2)本實用新型的結構簡單,企業的生產成本較低,能夠很好的促進企業的發展。
(3)本實用新型降低了供電電壓波動對直流電動機的影響,很好的避免了直流電動機在運行時受到電壓波動的沖擊,使得直流電動機擁有更好的運行環境,進而大大提升了產品的使用壽命,更好的降低了產品的維護頻率與使用成本,進一步提高了消費者對產品的認可度。
附圖說明
圖1為本實用新型的電路結構圖。
具體實施方式
下面結合實施例對本實用新型作進一步的詳細說明,但本實用新型的實施方式不限于此。
實施例
如圖1所示,陶藝拉坯機用恒壓電路,所述恒壓電路包括三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,二極管D1,穩壓二極管D2,電感L1,電容C1,電容C2,電容C3,電容C4,電容C5,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,電阻R5,電阻R6,以及電阻R7組成。
其中,電感L1的自感系數為1mH;電阻R1、電阻R4和電阻R5的阻值均為4.7KΩ,電阻R2和電阻R6的阻值均為3.3KΩ,電阻R3的阻值為2.8KΩ,電阻R7的阻值為2.2KΩ;電容C1的容值為470pH,電容C2的容值為10μF,電容C3和電容C4的容值均為110μF,電容C5的容值為210μF。
所述三極管VT1的PNP型三極管,三極管VT2和三極管VT3均為NPN型三極管。三極管VT1的型號為2N3906,三極管VT2和三極管VT3的型號均為2N3904。
所述穩壓二極管D2的型號為1N4742,且該穩壓二極管D2的穩定電壓為12V。二極管D1的型號為1N4007。
連接時,電阻R1的一端與三極管VT1的發射極相連接、另一端順次經電感L1和電阻R2后與三極管VT3的集電極相連接,電容C1的正極與三極管VT1的基極相連接、負極與三極管VT3的集電極相連接,電阻R3的一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接,電阻R4的一端與電容C1的正極相連接、另一端與三極管VT2的發射極相連接,電阻R5的一端與三極管VT2的發射極相連接、另一端與三極管VT3的發射極相連接,二極管D1的P極與電感L1和電阻R2的連接點相連接、N極經電容C2后與三極管VT3的發射極相連接,電容C4的正極與三極管VT3的發射極相連接、負極經電阻R6后與二極管D1的N極相連接,穩壓二極管D2的P極與三極管VT2的基極相連接、N極經電阻R7后與電容C4的負極相連接,電容C3的正極與三極管VT3的基極相連接、負極與穩壓二極管D2的N極相連接,電容C5的正極與電容C3的負極相連接、負極與三極管VT2的發射極相連接。
其中,電容C2的負極與三極管VT3的發射極相連接,電阻R1和電感L1的連接點與三極管VT2的發射極組成該恒壓電路的電源輸入端,電容C4的負極與電容C5的負極組成該恒壓電路的輸出端。
工作時,三極管VT1、三極管VT3、電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電容C1、電容C2、電感L1、二極管D1以及電阻R6組成升壓電路,能夠對輸入的電壓進行升壓處理,以避免電壓不足造成的直流電動機轉速降低的情況發生;而三極管VTT2、穩壓二極管D2、電阻R5以及電阻R7則組成一個負反饋電路,在輸出電壓超過穩壓二極管D2的穩定電壓時,穩壓二極管D2則對三極管VT2進行負反饋,從而使得三極管VT2的集電極與發射極導通,以達到降低輸出電壓的目的,從而使得電路能夠輸出一個恒定的電壓值,且該恒定電壓值由穩壓二極管D2的穩定電壓決定。
如上所述,便可很好的實現本實用新型。