CZ287509B6 - Electromagnet magnetizing coil feeding circuit - Google Patents

Electromagnet magnetizing coil feeding circuit Download PDF

Info

Publication number
CZ287509B6
CZ287509B6 CZ19962985A CZ298596A CZ287509B6 CZ 287509 B6 CZ287509 B6 CZ 287509B6 CZ 19962985 A CZ19962985 A CZ 19962985A CZ 298596 A CZ298596 A CZ 298596A CZ 287509 B6 CZ287509 B6 CZ 287509B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
gate
voltage
semiconductor device
main winding
winding
Prior art date
Application number
CZ19962985A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ298596A3 (cs
Inventor
Karim Benkaroun
Manuel Lima
Alain Gousset
Original Assignee
Schneider Electric Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schneider Electric Sa filed Critical Schneider Electric Sa
Publication of CZ298596A3 publication Critical patent/CZ298596A3/cs
Publication of CZ287509B6 publication Critical patent/CZ287509B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/18Circuit arrangements for obtaining desired operating characteristics, e.g. for slow operation, for sequential energisation of windings, for high-speed energisation of windings
    • H01F7/1805Circuit arrangements for holding the operation of electromagnets or for holding the armature in attracted position with reduced energising current
    • H01F7/1833Circuit arrangements for holding the operation of electromagnets or for holding the armature in attracted position with reduced energising current by changing number of parallel-connected turns or windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • H01F2029/143Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias with control winding for generating magnetic bias

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Relay Circuits (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)
  • Electromagnets (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)

Description

Napájecí obvod budicí cívky elektromagnetu
Oblast techniky
Vynález se týká napájecího obvodu stejnosměrného proudu nebo usměrněného střídavého proudu budicí cívky elektromagnetu, obsahujícího alespoň jedno hlavní vinutí a jedno sekundární vinutí.
Dosavadní stav techniky
Je známo, že pro elektromagnet může být použita cívka s dvojitým vinutím za účelem snížení přehřívání cívky a spotřeby proudu, požadovaného pro její napájení. Cívka obsahuje pro tento účel přítažné vinutí a přídržné vinutí.
Jsou-li vinutí uspořádána paralelně, jsou nejdříve obě napájena silným přítažným proudem za účelem způsobení počátečního pohybu pohyblivého magnetického obvodu elektromagnetu, potom přídržné vedení zůstane jediné napájeno slabším proudem aby udrželo pohyblivý magnetický obvod v přitažené poloze, přičemž napájení přítažného vinutí je zastaveno přepnutím.
Přepínání napájení jednoho z těchto vinutí elektrickými prostředky po zvoleném časovém zpoždění je známo z patentu DE 2128651. Je však obtížné řídit délku času zvoleného pro toho zpoždění. Přepnutí se může ve skutečnosti uskutečnit před uzavřením magnetických obvodů, přičemž v tomto případě se elektromagnet uzavře, ale zůstane neschopen setrvat v přitažené poloze, nebo se to může uskutečnit příliš pozdě, čímž způsobí přehřátí cívky a vedení ke zpomalení provozního výstupu elektromagnetu.
Podstata vynálezu
V důsledku toho směřuje vynález k zajištění elektronického obvodu, zabezpečujícího přepínání napájení jednoho z těchto dvou vinutí cívky až když je po uzavření elektromagnetu proud cívky velmi blízko k dosažení přídržného proudu, který je schopen udržet pohyblivý magnetický obvod v přitažené poloze.
Podle vynálezu se napájecí obvod vyznačuje tím, že obsahuje přepínací prostředky první polovodičové součástky s řízenou vodivostí, schopnou zajistit nebo zablokovat napájení sekundárního vinutí, přičemž uvedené zařízení je uspořádáno mezi hlavním vinutím a hradlem polovodičové součástky a obsahuje druhou polovodičovou součástku. Přepínací prostředky jsou navrženy pro provádění přepínání první polovodičové součástky, dosáhne-li napětí mezi hradlem a výstupem druhé polovodičové součástky prahového napětí většího, než je hodnota odpovídající začátku zavírání elektromagnetu.
Podle vynálezu obsahují přepínací prostředky přizpůsobovací obvod napětí, který je připojen k hlavnímu vinutí a ke hradlu druhé polovodičové součástky, přičemž naposledy zmíněné hradlo je připojeno na hradlo první polovodičové součástky, za účelem blokování této součástky, dosáhne-li napětí mezi hradlem a výstupem druhé polovodičové součástky prahové hodnoty.
Přizpůsobovací obvod s výhodou obsahuje RC filtr, tvořený odporovým členem a kondenzátorem, zapojeným paralelně, přičemž hradlo druhé polovodičové součástky je připojeno na vstup tohoto obvodu.
- 1 CZ 287509 B6
Odporový člen je přednostně tvořen můstkovým děličem, opatřeným dvěma sériovými rezistory, přičemž jeden z rezistorů je připojen k hlavnímu vinutí a druhý rezistor je umístěn paralelně s kondenzátorem a připojen ke zpětnému napájecímu vedení cívky.
Uspořádání a složení přepínacích prostředků tudíž umožňuje spolehlivé provádění přepínání první polovodičové součástky, je li proud blízko dosažení přídržné hodnoty po celkovém uzavření elektromagnetu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení, znázorněných na výkresech, na kterých představuje obr. 1 napájecí obvod podle vynálezu, obr. 2 a 3 obvod podle obrázku 1, napájený stejnosměrným proudem podle dvou uspořádání, obr. 4 obvod podle obrázku 1, napájený usměrněným střídavým proudem, obr. 5a a 5b grafy, které ukazují způsobem známým v oboru kolísání intenzity navzájem v hlavním vedení a sekundárním vedení ve funkci času, obr. 6 graf, ukazující kolísání napětí, vyobrazení kolísání intenzity podle obrázku 5a, a obr. 7 graf, ukazující kolísání napětí na vývodech RC obvodu, upraveného v přizpůsobovacím obvodu napětí, ve funkci času.
Příklady provedení vynálezu
Diagram znázorněný na obrázku 1 představuje napájecí obvod budicí cívky elektromagnetu podle vynálezu.
Elektromagnet, zde není znázorněn, obsahuje budicí cívku, pevný magnetický obvod a pohyblivý magnetický obvod, navržený k přitažení pevným magnetickým obvodem, je-li cívka napájena proudem. Cívka elektromagnetu je opatřena dvěma vinutími, hlavním vinutím B1 a sekundárním vinutím B2.
Vinutí B1 a B2 jsou umístěna paralelně mezi dvěma napájecími vedeními, vnějším vedením a a zpětným vedením b, spojenými s příslušnými kladnými a zápornými póly zdroje S proudového napájení. Tento obvod může fungovat ze zdroje stejnosměrného proudu (obrázky 1 až 3) nebo usměrněného střídavého proudu (obrázek 4).
Hlavní vinutí B1 a sekundární vinutí B2 jsou schopna aktivace pohybu pohyblivého magnetického obvodu. Nepřetržitě napájeno je pouze hlavní vinutí Bl. aby byl pohyblivý magnetický obvod udržen v přitažené poloze, jakmile je elektromagnet uzavřen.
Hlavní vinutí Bl je zapojeno do série s odporem RI mezi napájecími vedeními a a b.
Napájení sekundárního vinutí B2 je řízeno polovodičovou součástkou T2 s řízenou vodivostí, například tranzistorového typu.
-2CZ 287509 B6
Tranzistor T2, bipolámího nebo jiného typu, je připojen k obvodu 20 prahového napětí, který odevzdává prahové napětí, nezbytné pro jeho vodivost, jakmile je obvod zapnut.
V prvním uspořádání obvodu, napájeného stejnosměrným proudem, jak je ukázáno na obrázku 2, se může obvod 20 prahového napětí skládat ze dvou odporů R3 a R4, spojených do série mezi vedeními aab, přičemž hradlo tranzistoru T2 je spojeno se spojovacím bodem C těchto dvou odporů.
Ve druhém uspořádání obvodu, napájeného stejnosměrným proudem, jak je ukázáno na obrázku 3, se může obvod 20 prahového napětí skládat z odporu R2 a Zenerovy diody Z2, zapojených do série mezi vedeními aab, přičemž hradlo tranzistoru T2 je spojeno se spojovacím bodem C odporu a diody.
Tranzistor T2 je navržen k tomu, aby byl blokován po uzavření magnetických obvodů elektromagnetu, aby přerušil napájení sekundárního vinutí B2. Tranzistor T2 je blokován přepínacími prostředky JO, uspořádanými mezi jeho hradlem a hlavním vinutím Bl.
Přepínací prostředky 10 obsahují přizpůsobovací obvod 11 napětí a polovodičovou součástku TI s řízenou vodivostí tranzistorového typu.
Přizpůsobovací obvod 11 napětí obsahuje odpor R5, připojený k hlavnímu vinutí Bl a umístěný do série s filtrem typu RC, který se skládá z odporu R6 a kondenzátorů Cl, spojených paralelně a připojených na zpětné vedení b. Tento obvod tvoří napěťový integrátor.
Tranzistor TJ., bipolámího či jiného typu, představuje vstup připojený na hradlo tranzistoru T2, výstup připojený ke zpětnému vedení b, a hradlo připojené ke spojovacímu bodu D mezi odpor R5 a odpor R6 obvodu JJ.
Schéma na obrázku 4 znázorňuje obvod napájený ze zdroje dvojitého půlvlnného usměrněného střídavého proudu.
Pro toto uspořádání je umístěn mezi střídavý zdroj S proudového napájení a napájecí vedení aab obvodu usměrňovači můstek, aby zmíněný obvod napájel dvojitým půlvlnným usměrněným střídavým proudem, přičemž každá půlvlna je tvořena usměrněnými sinusoidami. Navíc je volitelně přidáno vyhlazovací zařízení aby ztlumilo tvar usměrněných sinusovek. Zařízení_30 obsahuje diodu D2 a kondenzátor C2, umístěné do série mezi hlavní vinutí Bl a zpětné vedení b, přičemž odpor R5 obvodu JJ je připojen k prostřednímu bodu E, který spojuje diodu D2 a kondenzátor C2.
Dále bude popsáno fungování obvodu.
Jakmile je mezi vedení aab přivedeno napětí, je vytvořen proud, za prvé hlavním vinutím _BJ a odporem Rl, a za druhé obvodem 20 prahového napětí. Potenciál na hradle tranzistoru T2 je nyní okamžitě dostatečný k tomu, aby tranzistoru dovolil přenášet proud, čímž aktivuje sekundární vinutí B2.
Obrázky 5a a 5b znázorňují rychlost cirkulace proudu navzájem v hlavním vedení Bl a v sekundárním vedení B2. Rychlost cirkulace proudu v sekundárním vinutí B2 je stejná jako v hlavním vinutí Bl, nehledě na fakt, že se proud nedostává do záporných hodnot. Ke studiu podoby proudu v cívce tudíž stačí studovat rychlost proudu v hlavním vinutí.
-3CZ 287509 B6
V usměrněném střídavém proudu je rychlost proudu stejná, ale křivka je tvořena sinusoidami. Jako následek může zůstat složení přizpůsobovacího obvodu 11 nezměněno vzhledem k obvodu stejnosměrného proudu.
Jak je znázorněno na obrázku 5a, je rozdíl mezi dvěma fázemi, přítažnou fází A a přídržnou fází B, přechod mezi těmito dvěma fázemi odpovídá okamžiku, kdy je proud stabilizován na přídržné hodnotě po uzavření elektromagnetů.
Během přítažné fáze A vzrůstá intenzita dvěma vinutími na hodnotu II proudu, počátkem které 10 se pohyblivý magnetický obvod pohybuje k pevnému magnetickému obvodu, přičemž způsobuje současně probíhající snižování proudu, až do uzavření elektromagnetů, odpovídající času tl na obrázku, tyto stavy jsou typické při prvním rázu Ol proudu. Při uzavírání elektromagnetů opět vzroste proud podle křivky exponenciálního typu, což odpovídá druhému rázu 02 proudu, aby dosáhl přídržné hodnoty Ic, odpovídající počátku přídržné fáze B. Napájení sekundárního vinutí 15 B2 nyní může být přerušeno použitím přepínacích prostředků 10, přizpůsobovací obvod 11 autorizuje permutaci zatímco je nyní elektromagnet uzavřen.
Obrázek 6 ukazuje napětí na vývodech odporu Rl, jehož rychlost je stejná, jako rychlost proudu v hlavním vinutí B1 znázorněném na obrázku 5a protože toto napětí je vzorem obrazu proudu 20 v hlavním vinutí Bl. Je to toto napětí, které je zpracováváno přizpůsobovacím obvodem 11.
Proto je požadován obraz cirkulace proudu v cívce, tento zmíněný obrázek je získán měřicími prostředky, tvořenými odporem Rl nebo Zenerovou diodou.
Obrázek 7 znázorňuje napětí na vývodech RC obvodu přizpůsobovacího obvodu 11, totiž mezi 25 hradlem a výstupem tranzistoru Tl.
Jak je ukázáno na obrázcích 6 a 7, během vzrůstu napětí na vývodech odporu Rl na maximální hodnotu Vm prvního napěťového rázu ΟΓ, je kondenzátor Cl nabit na hodnotu napětí Vl, přičemž tyto hodnoty Vm a Vl odpovídají počátku pohybu pohyblivého magnetického obvodu.
Kondenzátor Cl je nabíjen bez toho, aby dosáhl své maximální kapacity tak, aby napětí zůstalo menší, než prahové napětí Vs, které odpovídá napětí, požadovanému k aktivování vodivosti tranzistoru Tl. Pro hodnotu napětí Vl na vývodech obvodu RC, a tudíž pro napětí mezi hradlem a výstupem tranzistoru Tl, aby zůstala menší, než je prahová hodnota Vs pokud není elektro35 magnet uzavřen, jsou podniknuty kroky k zajištění toho, že hodnota Vm prvního napěťového rázu 01' na vývodech odporu RJ. je menší než přídržné napětí Vc druhého napěťového rázu 02', odpovídajícího přídržnému proudu Ic, dostatečného k tomu, aby udržel elektromagnet uzavřený, což je uskutečněno přizpůsobovacím obvodem 11 napětí. Dva odpory R5 a R6 a kondenzátor tvoří integrátor který zpracovává napěťový signál, dodaný na vývody odporu RJ, aby z tohoto 40 signálu přizpůsobil čas, požadovaný k dosažení prahu aktivace Vs tranzistoru Tl.
Potom se kondenzátor Cl vybíjí během poklesu napětí na vývodech Rl, což odpovídá pohybu pohyblivého magnetického obvodu.
Když je elektromagnet uzavřen, napětí na vývodech Rl vzrůstá ještě jednou, čímž způsobí ještě jednou nabíjení kondenzátoru Cl. Když kondenzátor dosáhne svého maximálního jmenovitého proudu, napětí na vývodech Rl dosáhlo přídržné hodnoty Vc a napětí na vývodech RC dosáhlo prahové hodnoty Vs, přičemž způsobí aktivaci vodivosti tranzistoru Tl a jeho vodivosti. Potenciál na hradle tranzistoru T2 poté prudce klesne, čímž způsobí své zablokování. Sekundární 50 vinutí B2 již proto není napájeno a hlavní vinutí B1 samo zůstává napájeno na přídržné hodnotě proudu. Tato přídržná hodnota musí zůstat během zavírání elektromagnetů dostatečná, aby zůstal kondenzátor nabit na svůj maximální jmenovitý proud, aby nezpůsobila pokles napětí mezi
-4CZ 287509 B6 hradlem a výstupem tranzistoru Tl, což by zablokovalo vodivost tranzistoru Tl a opět napájelo sekundární vinutí B2.

Claims (8)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Napájecí obvod budicí cívky elektromagnetu, opatřené nejméně jedním hlavním vinutím (Bl) a sekundárním vinutím (B2), vyznačující se tím, že obsahuje přepínací prostředky (10) první polovodičové součástky (T2) s řízenou vodivostí, schopné zajistit nebo zablokovat napájení sekundárního vinutí (B2), přičemž uvedené prostředky (10) jsou uspořádány mezi hlavním vinutím (Bl) a hradlem polovodičové součástky (T2) a obsahují druhou polovodičovou součástku (Tl) a přizpůsobovací obvod (11) napětí, který je připojen k hlavnímu vinutí (Bl) a ke hradlu druhé polovodičové součástky (Tl), která je připojena na hradlo první polovodičové součástky (T2), aby blokovala tuto uvedenou polovodičovou součástku (T2), dosáhne-li napětí mezi hradlem a výstupem druhé polovodičové součástky (Tl) prahového napětí (Vs) většího než hodnota (VI), odpovídající počátku uzavírání elektromagnetu.
  2. 2. Napájecí obvod podle nároku 1, vyznačující se tím, že přizpůsobovací obvod (11) obsahuje RC filtr, tvořený odporovou součástkou, opatřenou dvěma odpory (R5, R6) umístěnými do série, a kondenzátorem (Cl), přičemž jeden z odporů (R5) je připojen k hlavnímu vinutí (Bl) a druhý odpor (R6) je umístěn paralelně s kondenzátorem (Cl) a připojen na zpětné napájecí vedení (b) cívky.
  3. 3. Napájecí obvod podle nároku 2, vyznačující se tím, že hradlo druhé polovodičové součástky (Tl) je připojeno na vstup, spojovací bod (D) přizpůsobovacího obvodu (11) mezi dva odpory (R5, R6).
  4. 4. Napájecí obvod podle kteréhokoli předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že hradlo první polovodičové součástky (T2) je připojeno ke spojovacímu bodu (C) mezi odpor (R3) a odpor (R4), spojené sériově mezi dvěma napájecími vedeními (a, b) cívky.
  5. 5. Napájecí obvod podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že hradlo první polovodičové součástky (T2) je připojeno ke spojovacímu bodu (C) mezi odpor (R2) a Zenerovu diodu (Z2), spojené sériově mezi dvěma napájecími vedeními (a, b) cívky.
  6. 6. Napájecí obvod podle kteréhokoli předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že dvě polovodičové součástky (Tl, T2) jsou tranzistory.
  7. 7. Napájecí obvod podle kteréhokoli předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že hlavní vinutí (Bl) a sekundární vinutí (B2) jsou uspořádána paralelně mezi dvěma napájecími vedeními (a, b) cívky.
  8. 8. Napájecí obvod podle kteréhokoli předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že obsahuje prostředky měření obrazu proudu obíhajícího v hlavním vinutí (Bl), přičemž tyto prostředky jsou uspořádány do série s uvedeným vinutím (Bl) a paralelně s přizpůsobovacím obvodem (11).
CZ19962985A 1995-10-12 1996-10-11 Electromagnet magnetizing coil feeding circuit CZ287509B6 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9512077A FR2739969B1 (fr) 1995-10-12 1995-10-12 Circuit d'alimentation d'une bobine d'excitation d'un electro-aimant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ298596A3 CZ298596A3 (cs) 1998-09-16
CZ287509B6 true CZ287509B6 (en) 2000-12-13

Family

ID=9483536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19962985A CZ287509B6 (en) 1995-10-12 1996-10-11 Electromagnet magnetizing coil feeding circuit

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5805405A (cs)
EP (1) EP0768683B1 (cs)
JP (1) JP3792314B2 (cs)
CN (1) CN1136590C (cs)
AU (1) AU710707B2 (cs)
BR (1) BR9605102A (cs)
CA (1) CA2187662C (cs)
CZ (1) CZ287509B6 (cs)
DE (1) DE69602407T2 (cs)
ES (1) ES2131382T3 (cs)
FR (1) FR2739969B1 (cs)
HU (1) HU221224B1 (cs)
MX (1) MX9604704A (cs)
PL (1) PL181225B1 (cs)
SG (1) SG52852A1 (cs)
TW (1) TW409448B (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE0202689D0 (sv) * 2002-09-11 2002-09-11 Siemens Elema Ab Electromagnetic Brake Assembly and Power Supply
DE102017119600B4 (de) * 2017-08-25 2019-06-27 Infineon Technologies Austria Ag Verfahren zum Ansteuern eines Transistorbauelements mit nicht-isoliertem Gate, Ansteuerschaltung und elektronische Schaltung
US10468966B1 (en) * 2018-06-01 2019-11-05 Infineon Technologies Ag Gate interface circuit
WO2020151805A1 (de) * 2019-01-21 2020-07-30 Eaton Intelligent Power Limited Gleichstrom-schutzschaltgerät

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE756904A (fr) * 1969-10-24 1971-03-01 Lucifer Sa Dispositif de commande d'un electro-aimant
CH523583A (fr) * 1971-04-23 1972-05-31 Lucifer Sa Dispositif de commande d'un électro-aimant
DE2132717A1 (de) * 1971-07-01 1973-01-18 Bosch Gmbh Robert Ansteuerschaltung fuer magnetventile hoher schaltgeschwindigkeit, insbesondere einer hydraulischen stelleinrichtung
FR2290009A1 (fr) * 1974-10-28 1976-05-28 Telemecanique Electrique Circuits d'alimentation d'electro-aimants et electro-aimants comprenant ces circuits
CH607260A5 (cs) * 1975-09-05 1978-11-30 Lucifer Sa
US4227231A (en) * 1978-09-05 1980-10-07 Eaton Corporation Integral relay low voltage retentive means
JPS5828074A (ja) * 1981-08-11 1983-02-18 Nachi Fujikoshi Corp ソレノイドバルブ
KR900009058B1 (ko) * 1987-02-25 1990-12-17 미쓰비시전기 주식회사 전자 스위치 장치
JPH0528727Y2 (cs) * 1988-03-31 1993-07-23

Also Published As

Publication number Publication date
PL316485A1 (en) 1997-04-14
JPH09161637A (ja) 1997-06-20
JP3792314B2 (ja) 2006-07-05
CN1151597A (zh) 1997-06-11
CN1136590C (zh) 2004-01-28
EP0768683A1 (fr) 1997-04-16
US5805405A (en) 1998-09-08
FR2739969B1 (fr) 1997-11-14
FR2739969A1 (fr) 1997-04-18
ES2131382T3 (es) 1999-07-16
AU710707B2 (en) 1999-09-30
CA2187662C (fr) 1999-09-07
EP0768683B1 (fr) 1999-05-12
HUP9602811A2 (en) 1997-07-28
DE69602407T2 (de) 1999-09-23
PL181225B1 (pl) 2001-06-29
AU6816796A (en) 1997-07-31
HU221224B1 (en) 2002-08-28
HU9602811D0 (en) 1996-11-28
DE69602407D1 (de) 1999-06-17
CA2187662A1 (fr) 1997-04-13
TW409448B (en) 2000-10-21
MX9604704A (es) 1997-04-30
HUP9602811A3 (en) 2000-03-28
BR9605102A (pt) 1998-07-07
CZ298596A3 (cs) 1998-09-16
SG52852A1 (en) 1998-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7403366B2 (en) Control circuit for an electromagnetic drive
US6031708A (en) Inductive charge control device
EP0006843A1 (de) Magnetventil mit elektronischer Steuerung
US4032823A (en) Supply circuit for electromagnets
CZ287509B6 (en) Electromagnet magnetizing coil feeding circuit
KR970016076A (ko) 전자기 부하 트리거링 방법 및 장치
US6633478B2 (en) System for controlling an electromagnetic device
CA2346189A1 (en) Electronic device for controlling the electromagnetic self-braking current in reversible rotating electric commutator machines
US20150303850A1 (en) Current regulation in motors
US5793599A (en) Control of the attraction of an armature of a switching magnet and a switching arrangement for performing the method
US5892341A (en) Quick set electric motor brake control
US3403302A (en) Commutating two-coil control for electromagnetically-operated device
JP7185768B2 (ja) リレーモジュール
US2442208A (en) Reversing control for capacitor motors
JPH046167Y2 (cs)
GB2081942A (en) Controlling direct current in inductive loads
JPH0631256Y2 (ja) 電磁弁駆動回路
US2603771A (en) Magnetic trigger system
NL7906149A (nl) Schakeling voor een aandrijfstroomketen voor het besturen van transistors in schakelbedrijf.
KR850000553Y1 (ko) 개폐조절기(switching regulator)
KR200215855Y1 (ko) 산업용 브레이크 제어 전원장치
JPS59168607A (ja) 交流電磁石装置
JPH0418445B2 (cs)
JPS61188905A (ja) 電磁石装置
SU111529A1 (ru) Бесконтактное магнитное реле

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20061011