DE102015005333A1 - Circuit arrangement and method for driving a bistable solenoid valve for a fluid system - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung (35) zur Ansteuerung eines bistabilen Magnetventils (1) für ein Fluidsystem, wobei die Schaltungsanordnung (35) Schalteinrichtungen (T1, T2, T3, T4, T5, T6) und eine Steuereinrichtung (40) zur Ansteuerung der Schalteinrichtungen für einen ersten Schaltvorgang und einen zweiten Schaltvorgang aufweist, wobei die Steuereinrichtung (40) die Schalteinrichtungen (T1, T2, T3, T4, T5, T6) derartig ansteuert, dass in einem ersten Schaltvorgang eine erste Elektromagneteinrichtung (18) mit einem schaltenden ersten Strom bestromt ist zur Ausbildung eines den Anker von einer zweiten Ankerstellung in eine erste Ankerstellung verstellenden ersten Elektromagnetfeldes), in einem zweiten Schaltvorgang eine zweite Elektromagneteinrichtung (19) mit einem schaltenden zweiten Strom bestromt ist zur Ausbildung eines den Anker von der ersten Ankerstellung in die zweite Ankerstellung verstellenden zweiten Elektromagnetfeldes. Hierbei ist vorgesehen, dass die Steuereinrichtung (40) die Schalteinrichtungen derartig ansteuert, dass die beiden Elektromagneteinrichtungen (18, 19) jeweils sowohl in dem ersten Schaltvorgang als auch in dem zweiten Schaltvorgang bestromt sind, insbesondere in unterschiedlichen Richtungen und unterschiedlicher Stromstärke oder zeitlich verzögert.The invention relates to a circuit arrangement (35) for controlling a bistable solenoid valve (1) for a fluid system, wherein the circuit arrangement (35) switching devices (T1, T2, T3, T4, T5, T6) and a control device (40) for controlling the switching devices for a first switching operation and a second switching operation, wherein the control device (40) controls the switching devices (T1, T2, T3, T4, T5, T6) such that in a first switching operation, a first electromagnetic device (18) with a switching first current energized to form a first armature position adjusting the armature from a second armature position), in a second shift a second electromagnet means (19) is energized with a switching second current to form an armature from the first armature position to the second armature position adjusting second electromagnetic field. In this case, it is provided that the control device (40) controls the switching devices in such a way that the two electromagnet devices (18, 19) are energized respectively in the first switching operation and in the second switching operation, in particular in different directions and different current intensity or delayed in time.
Description
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren zur Ansteuerung eines bistabilen Magnetventils für ein Fluidsystem, insbesondere ein Druckluftsystem in einem Fahrzeug. Weiterhin ist eine Magnetventil-Einrichtung mit der Schaltungsanordnung und dem bistabilen Magnetventil vorgesehen.The invention relates to a circuit arrangement and a method for controlling a bistable solenoid valve for a fluid system, in particular a compressed air system in a vehicle. Furthermore, a solenoid valve device with the circuit arrangement and the bistable solenoid valve is provided.
Als bistabiles Magnetventil kann insbesondere ein 3/2-Wegeventil vorgesehen sein, das einen ersten Druckausgang in einer ersten Ankerstellung an einen zweiten Druckausgang legt, um eine Druckausgangsleitung zu entlüften bzw. mit Atmosphäre zu verbinden; hierbei ist ein Druckeingang gesperrt. In einer zweiten Ankerstellung wird der Druckeingang mit dem ersten Druckausgang verbunden, z. B. zur pneumatischen Versorgung einer Druckluft-Bremse. Der zweite Druckausgang ist hierbei gesperrt.As a bistable solenoid valve, in particular, a 3/2-way valve may be provided which applies a first pressure output in a first armature position to a second pressure output to vent a pressure outlet line or to connect with atmosphere; In this case, a pressure input is blocked. In a second armature position of the pressure input is connected to the first pressure output, z. B. for the pneumatic supply of a compressed air brake. The second pressure output is blocked here.
Somit sind durch das Magnetventil zwei Stellungen ausbildbar. Bei einem bistabilen Magnetventil werden beide Stellungen im stromlosen Zustand durch eine Permanentmagnet-Einrichtung sicher gehalten, wobei eine Elektromagneteinrichtung für die Schaltvorgänge vorgesehen ist.Thus, two positions can be formed by the solenoid valve. In a bistable solenoid valve both positions are kept safe in the de-energized state by a permanent magnet device, wherein a solenoid device is provided for the switching operations.
Die
Zur Ausbildung der Elektromagnetfelder ist jedoch eine hohe Anzahl Amperewindungen erforderlich, so dass großdimensionierte Spulen mit erheblichen Herstellungskosten erforderlich sind und die Schaltgeschwindigkeit begrenzt ist.To form the electromagnetic fields, however, a high number of ampere-turns is required, so that large-sized coils are required with considerable production costs and the switching speed is limited.
Die
Die
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren zum Schalten bzw. zur Ansteuerung eines bistabilen Magnetventils zu schaffen, die bei geringem Aufwand eine sichere und schnelle Umschaltung zwischen den Stellungen ermöglichen.The invention has for its object to provide a circuit arrangement and a method for switching or for driving a bistable solenoid valve, which allow safe and fast switching between the positions with little effort.
Diese Aufgabe wird durch eine Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und ein Verfahren zum Schalten des Magnetventils nach Anspruch 13 gelöst. Weiterhin ist eine Magnetventil-Einrichtung mit der Schaltungsanordnung, einer Steuereinrichtung und dem Magnetventil vorgesehen. Die Unteransprüche beschreiben bevorzugte Weiterbildungen.This object is achieved by a circuit arrangement according to
Somit werden bei den Schaltvorgängen jeweils beide Elektromagneteinrichtungen bestromt.Thus, both electromagnetic devices are energized during the switching operations.
Für einen Schaltvorgang wird somit die Elektromagneteinrichtung an der schaltenden Seite, an der der axiale Luftspalt zwischen dem Kern und dem Anker vorgesehen ist, mit einem schaltenden Strom bestromt, um das aufgrund des Luftspalts geringere Permanentmagnetfeld zu unterstützen. Die andere Elektromagneteinrichtung dient vorzugsweise zur zumindest teilweisen Kompensierung des haltenden, stärkeren Permanentmagnetfeldes, das den Anker ohne Luftspalt an dem anderen Kern hält.For a switching operation, the electromagnetic device is thus energized on the switching side, at which the axial air gap between the core and the armature is provided, with a switching current in order to support the lower permanent magnetic field due to the air gap. The other electromagnetic device is preferably used for at least partial compensation of the holding, stronger permanent magnetic field, which holds the armature without an air gap at the other core.
Die Ströme werden durch die Elektromagneteinrichtungen bei den Schaltvorgängen vorzugsweise umgekehrt; jede Elektromagneteinrichtung bzw. Spule kann in einem Schaltvorgang schaltend und in dem anderen Schaltvorgang kompensierend wirken. Somit ist vorzugsweise in jeder Spule der kompensierende Strom durch diese Spule dem (im anderen Schaltvorgang) schaltenden Strom von der Stromrichtung her entgegen gesetzt.The currents are preferably reversed by the electromagnetic means in the switching operations; Each solenoid device or coil can act in a switching operation switching and in the other switching operation compensating. Thus, preferably in each coil, the compensating current through this coil is set opposite to the (in the other switching operation) switching current from the current direction.
Erfindungsgemäß wird erkannt, dass durch die Bestromung beider Spulen der Schaltvorgang verbessert werden kann. Somit wird für den zweiten Schaltvorgang von der ersten Stellung in die zweite Stellung nicht nur die zweite Elektromagnet-Einrichtung zur Verstärkung des schwächeren zweiten Permanentmagnetfeldes bestromt, sondern auch die erste Elektromagneteinrichtung zur zumindest teilweisen Kompensation des ersten Permanentmagnetfeldes. Durch diese zumindest teilweise Kompensation wird somit die magnetische Haltekraft des haltenden ersten Permanentmagnetfeldes bereits verringert, und das schaltende zweite Elektromagnetfeld kann bezüglich seiner magnetischen Feldstärke bzw. der Ausbildung an Amperewindungen kleiner dimensioniert werden, um den Schaltvorgang durch Verstärkung des zweiten Permanentmagnetfeldes zu ermöglichen. According to the invention it is recognized that the switching operation can be improved by the energization of both coils. Thus, not only the second electromagnet device for amplifying the weaker second permanent magnetic field is energized for the second switching operation from the first position to the second position, but also the first electromagnet device for at least partial compensation of the first permanent magnetic field. As a result of this at least partial compensation, the magnetic holding force of the holding first permanent magnetic field is thus already reduced, and the switching second electromagnetic field can be made smaller in terms of its magnetic field strength or the formation of ampere-turns in order to enable the switching process by amplifying the second permanent magnetic field.
Hierbei wird insbesondere auch erkannt, dass die ergänzende Bestromung des kompensierenden Elektromagnetfeldes grundsätzlich keinen zusätzlichen Hardwareaufwand erfordert, da ohnehin eine Schalteinrichtung, z. B. Schalt-Transistoren, zu seiner Beschaltung vorgesehen sind.In this case, in particular, it is also recognized that the supplementary energization of the compensating electromagnetic field basically does not require any additional expenditure on hardware, since a switching device, for example, is required anyway. B. switching transistors, are provided for its wiring.
Das erste Elektromagnetfeld und erste Permanentmagnetfeld bilden somit ein erstes Gesamt-Magnetfeld, entsprechend bilden das zweite Elektromagnetfeld und zweite Permanentmagnetfeld bilden somit ein zweites Gesamt-Magnetfeld.The first electromagnetic field and the first permanent magnetic field thus form a first overall magnetic field, correspondingly forming the second electromagnetic field and the second permanent magnetic field thus form a second total magnetic field.
Die beiden Elektromagneteinrichtungen, d. h. insbesondere eine erste und zweite Spule, können parallel oder in Reihe geschaltet sein und zusammen geschaltet werden. Die Stromrichtungen für die jeweiligen Schaltvorgänge werden entsprechend zusammen umgepolt, so dass jeweils ein Elektromagnetfeld als kompensierend, d. h. zur Kompensation des stärkeren Permanentmagnetfeldes und das andere Magnetfeld schaltend, d. h. für die aktive Schaltung dient.The two electromagnetic devices, d. H. in particular a first and second coil, may be connected in parallel or in series and connected together. The current directions for the respective switching operations are reversed accordingly, so that in each case one electromagnetic field as compensating, d. H. to compensate for the stronger permanent magnetic field and the other magnetic field switching, d. H. is used for the active circuit.
Erfindungsgemäß wird insbesondere auch erkannt, dass die ergänzende Ausbildung eines kompensierenden Elektromagnetfeldes je nach Dynamik und Stellung des Ankers auch problematisch sein kann, da anfänglich das schaltende Gesamtmagnetfeld aufgrund des Luftspaltes noch klein ist, hingegen das zur Kompensation dienende ”kompensierende” Elektromagnetfeld aufgrund des fehlenden Luftspaltes schnell groß werden kann. So kann z. B. bei zu schneller oder zu starker Bestromung das kompensierende erste Elektromagnetfeld ggf. so groß werden, das es das erste Permanent-Magnetfeld nicht nur kompensiert, sondern so stark überkompensiert, dass sich ein erstes Gesamt-Magnetfeld ergibt, dass vom Betrag her größer ist als das zum aktiven Schalten vorgesehene zweite Gesamt-Magnetfeld, das durch den Luftspalt geschwächt ist.According to the invention, it is also recognized in particular that the complementary design of a compensating electromagnetic field can also be problematic, depending on the dynamics and position of the armature, since initially the switching total magnetic field due to the air gap is still small, whereas the "compensating" electromagnetic field serving for compensation due to the missing air gap can grow up fast. So z. B. if too fast or too strong energizing the compensating first electromagnetic field may be so great that it not only compensates the first permanent magnetic field, but overcompensated so much that there is a first total magnetic field that is greater in magnitude as the second total magnetic field provided for active switching, which is weakened by the air gap.
Um eine derartige Überkompensation und somit einen fehlenden Schaltvorgang zu vermeiden, sind unterschiedliche Ausbildungen alternativ oder auch ergänzend vorgesehen.In order to avoid such overcompensation and thus a lack of switching operation, different configurations are provided alternatively or in addition.
Gemäß einer bevorzugten Ausbildung werden die Ströme vom Betrag her geändert: das kompensierende Elektromagnetfeld wird mit einem schwächeren kompensierenden Strom und das schaltende Elektromagnetfeld wird mit einem größeren schaltenden Strom ausgebildet. Die unterschiedlichen Stromstärken können insbesondere durch gepulste Ansteuerung, insbesondere durch PWM, eingestellt werden.According to a preferred embodiment, the currents are changed in magnitude: the compensating electromagnetic field is provided with a weaker compensating current and the switching electromagnetic field is formed with a larger switching current. The different current intensities can be adjusted in particular by pulsed control, in particular by PWM.
Hierbei können die Elektromagneteinrichtungen über Hiside-Treiberschaltungen (Highside) an eine obere Versorgungsspannung und über Lowside-Treiberschaltung (Loside) gegenüber eine untere Versorgungsspannung, z. B. Masse, geschaltet werden. Es kann eine Schaltungsanordnung geschaffen werden, die mit geringem Hardware-Aufwand, z. B. nur mit einige Schaltern, z. B. sechs Transistoren, auskommt, die zur Ansteuerung der Elektromagneteinrichtungen bzw. Spulen dienen; eine komplexere zeitliche Steuerung ist grundsätzlich nicht erforderlich.In this case, the electromagnet devices can be connected via high-side driver circuits to an upper supply voltage and via a low-side driver circuit (Loside) to a lower supply voltage, e.g. B. mass, are switched. It can be created a circuit arrangement that requires little hardware, z. B. only with a few switches, z. B. six transistors, gets along, which serve to drive the solenoid devices or coils; a more complex timing is generally not required.
Die Hiside-Treiber können z. B. direkt ein- und ausgeschaltet werden, und die unterschiedlichen Stromstärken für das schaltenden und kompensierenden Magnetfeld durch PWM-Ansteuerung erfolgen. Die Elektromagneteinrichtungen können direkt, z. B. parallel, zwischen zwei als Hiside-Treiber dienende Transistoren, insbesondere MOSFETs geschaltet werden, wobei an jedem Anschluss jeder Elektromagneteinrichtung (Spule) dann zwei Transistoren als Loside-Treiber geschaltet sind, die selektiv angesteuert werden; es ist somit jeweils eine ”kreuzweiser Betrieb” über einen Hiside-Treiber für beide Spulen und selektive Ansteuerung der ”gegenüber liegenden” Loside-Treiber möglich.The Hiside driver can z. B. directly on and off, and the different currents for the switching and compensating magnetic field by PWM control done. The electromagnetic devices can directly, z. B. parallel, between two serving as a driver driver transistors, in particular MOSFETs are connected, wherein at each terminal of each solenoid device (coil) then two transistors are connected as Loside driver, which are selectively controlled; It is thus possible in each case a "crosswise operation" via a Hiside driver for both coils and selective control of the "opposite" Loside driver.
Somit ist vorzugsweise das kompensierende Elektromagnetfeld schwächer, indem der kompensierende Strom vom Betrag her schwächer eingestellt wird als der haltende Strom. Somit ist bei jeder Elektromagneteinrichtung vorzugsweise der kompensierende Strom von der Richtung her dem haltenden Strom entgegen gesetzt und vom Betrag her kleiner.Thus, preferably, the compensating electromagnetic field is weaker in that the compensating current is set to be weaker in magnitude than the sustaining current. Thus, in each solenoid device, preferably, the compensating current is opposite in direction to the holding current and smaller in magnitude.
Ergänzend oder alternativ kann auch eine zeitlich veränderliche Bestromung bzw. Ansteuerung der Spulen erfolgen, bei der der Strom nicht sofort auf seinen Maximalwert gefahren wird, sondern mit zeitlicher Verzögerung hochgefahren wird, z. B. mit stetigem Anstieg und/oder mit sprunghaftem Anstieg über mindestens einen mittleren Wert. So kann z. B. eine zeitliche Einschaltrampe hochgefahren werden und/oder eine diskrete Erhöhung über einen oder mehrere mittlere Werte erfolgen, die eine mechanische Verstellung des Ankers ermöglichen, d. h. z. B. in einem Zeitraum oberhalb von 10 ms, z. B. in einem Zeitraum von 100 ms. Somit kompensiert das ergänzende Elektromagnetfeld in der Einschaltrampe zunächst das Luftspalt-lose haltende Permanentmagnetfeld, während auf der anderen Seite das schaltende Elektromagnetfeld das Permanentmagnetfeld verstärkt, so dass in der Einschaltdauer eine Elektromagnet-Ausbildung erreicht wird, die den Anker in gewünschter Weise in die andere Schaltstellung zieht, bevor das erste Permanentmagnetfeld überkompensiert wird. Additionally or alternatively, a temporally variable energization or control of the coils can take place, in which the current is not immediately moved to its maximum value, but is raised with a time delay, z. B. with a steady increase and / or with a sudden increase over at least one mean value. So z. B. a temporal switch-on are ramped up and / or carried out a discrete increase over one or more mean values that allow a mechanical adjustment of the anchor, ie, for example, in a period of time above 10 ms, z. In a period of 100 ms. Thus, the complementary electromagnetic field in the turn-on ramp initially compensates for the air gap loose holding permanent magnetic field, while on the other hand, the switching electromagnetic field amplifies the permanent magnetic field, so that in the duty cycle an electromagnet training is achieved, the anchor in the desired manner in the other switching position pulls before the first permanent magnetic field is overcompensated.
Die Bestromung beider Elektromagneteinrichtungen wirkt insbesondere synergistisch mit einer radial angeordnete Permanentmagneteinrichtung zusammen, durch die ein radiales Permanentmagnetfeld ausgebildet wird, das zwischen den Elektromagneteinrichtungen verläuft. Somit werden vorzugsweise ein radiales erstes und radiales zweites Permanentmagnetfeld ausgebildet, die jeweils haltend wirken können und gezielt durch das schaltende Elektromagnetfeld verstärkt bzw. durch das haltende Elektromagnetfeld ganz oder teilweise kompensiert werden können. Somit verläuft ein Permanentmagnetfeld in radialer Richtung von dem inneren Anker über den Permanentmagneten und ein äußeres magnetisches Joch, wobei sich zwei Permanentmagnetfelder ausbilden, die von dem Joch entweder an einem axialen Ende über den ersten Kern zu dem Anker, oder an dem anderen Ende über den zweiten Kern zu dem Anker verlaufen, wobei in jeder der beiden Stellungen jeweils ein axialer Luftspalt von dem Anker zu einem der beiden Kerne vorgesehen ist.The energization of both electromagnetic devices cooperates in particular synergistically with a radially arranged permanent magnet device, by which a radial permanent magnetic field is formed which extends between the electromagnet devices. Thus, preferably, a radial first and radial second permanent magnetic field are formed, which can each have a holding effect and selectively amplified by the switching electromagnetic field or can be compensated in whole or in part by the holding electromagnetic field. Thus, a permanent magnetic field extends in the radial direction from the inner armature via the permanent magnet and an outer magnetic yoke, forming two permanent magnetic fields extending from the yoke either at an axial end via the first core to the armature, or at the other end run second core to the armature, wherein in each of the two positions in each case an axial air gap is provided by the armature to one of the two cores.
Die Permanentmagnet-Einrichtung kann zum einen ringförmig ausgebildet sein, d. h. als Ring oder Scheibe, die – anders als übliche Magnete – in radialer Richtung aufmagnetisiert ist. Alternativ zu einer Scheibe können auch mehrere z. B. stabförmige Permanentmagnete eingesetzt werden, die jeweils radial nach außen magnetisiert sind und vorzugsweise durch ihre symmetrische Ausbildung Kippmomente des Ankers senkrecht zu der Axialrichtung vermeiden.The permanent magnet device may be designed to be annular, d. H. as a ring or disc, which - unlike conventional magnets - is magnetized in the radial direction. Alternatively to a disc can also be several z. B. rod-shaped permanent magnets are used, which are each magnetized radially outwardly and preferably avoid tilting moments of the armature perpendicular to the axial direction by their symmetrical design.
Indem die Permanentmagnet-Einrichtung radial außerhalb des Ankers liegt, insbesondere in axialer Richtung zwischen den beiden Spulen der beiden Elektromagnet-Einrichtungen, steht ein größerer Bauraum zur Verfügung, so dass hier auch Materialien eingesetzt werden können, die eine größere axiale Erstreckung ermöglichen und somit kostengünstiger sind als z. B. Selten-Erd-Materialien.By the permanent magnet means is located radially outside the armature, in particular in the axial direction between the two coils of the two solenoid devices, a larger space is available, so that here also materials can be used, which allow a greater axial extent and thus more cost-effective are as z. B. Rare earth materials.
Die Magnetventil-Einrichtung weist die Schaltungsanordnung und weiterhin das bistabile Magnetventil auf.The solenoid valve device has the circuit arrangement and further the bistable solenoid valve.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnungen an einigen Ausführungsformen näher erläutert. Es zeigen:The invention will be explained in more detail below with reference to the accompanying drawings of some embodiments. Show it:
Ein bistabiles Magnetventil
Hierzu weist das bistabile Magnetventil
Die Ventildichtungen
Der Anker
Radial außerhalb des Ankerführungsrohrs
Die beiden Kerne
Die Permanentmagnet-Einrichtung
Gemäß
Gemäß der Ausführungsform der
Grundsätzlich kann die Permanentmagnet-Einrichtung
Da die Permanentmagnet-Einrichtung
Das gemeinsame Permanentmagnetfeld PM verläuft somit in radialer Richtung R durch die Permanentmagnet-Einrichtung
Die beiden Permanentmagnetfelder PM1, PM2 können somit jeweils z. B. etwa die Form eines Torus aufweisen; das gesamte Permanentmagnetfeld PM ist somit z. B. ein Doppel-Torus bzw. hantelförmig.The two permanent magnetic fields PM1, PM2 can thus each z. B. have approximately the shape of a torus; the entire permanent magnetic field PM is thus z. B. a double torus or dumbbell-shaped.
In der ersten Ankerstellung I bzw. Entlüftungsstellung der
Da das bistabile Magnetventil
Die erste Spule
Das erste Elektromagnetfeld EM1 der ersten Spule
Das erste Elektromagnetfeld EM1 verläuft zunächst innerhalb der ersten Spule
The first electromagnetic field EM1 initially runs within the
In
Die Schaltvorgänge SV1 und SV2 des bistabilen Magnetventils
Somit wirkt jeweils eines der elektromagnetischen Felder EM1 und EM2 kompensierend und das andere schaltend. Für den zweiten Schaltvorgang SV2 von der ersten Ankerstellung I bzw. Entlüftungsstellung der
Die beiden Spulen
Die beiden Spulen
Vorteilhafterweise wird hierbei erkannt, dass ein sofortiges und vollständiges Hochfahren des jeweils kompensierenden Stroms, in
Daher wird gemäß einer ersten Ausführungsform zumindest der kompensierend wirkende Strom I1_k oder I2_k zeitlich variabel, z. B. verzögert hochgefahren, vorteilhafterweise über eine Rampe und/oder mit diskreter Steigerung. Bei einer Reihenschaltung der beiden Ströme I1, I2 können somit beide Ströme zeitlich verzögert hochgefahren werden. Dies kann über die in
Die Spulen
Die H-Brücke der
Somit wird zwischen t1 und t2 zunächst ein in der ersten Stellung I der
Für beide Schaltvorgänge SV1, SV2 wird jeweils das kompensierende, schwächere Elektromagnetfeld, d. h. in
Hierbei beziehen sich die Prozent-Angaben auf die PWM-Ansteuerung, d. h. den Anteil an ”ON” bzw. Transistor-Aussteuerung; der Wert 25% steht somit insbesondere für eine PWM-Ansteuerung, bei der 25% der Taktperiode ”ON” vorliegt. SV1 ist der erste Schaltvorgang zum Einstellen der ersten Ankerstellung I, SV2 entsprechend der zweite Schaltvorgang zum Einstellen der zweiten Ankerstellung II.Here, the percentages refer to the PWM control, d. H. the proportion of "ON" or transistor modulation; the
Die Dioden D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 dienen in der Schaltungsanordnung
In der ersten Ankerstellung I, d. h. der Entlüftungsstellung der
In der zweiten Ankerstellung II, d. h. der Belüftungsstellung der
Die Bohrungen
Der Anker
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 11
- bistabiles Magnetventilbistable solenoid valve
- 2a2a
- Druckeingangpressure input
- 2b2 B
- erster Druckausgang zu Druckanschlussleitung/-ausgangsleitungfirst pressure outlet to pressure connection line / output line
- 2c2c
- zweiter Druckausgang zu Entlüftungsecond pressure outlet for venting
- 3, 43, 4
- Druckluft-Zuführleitung und Druckluft-AusgangsleitungCompressed air supply line and compressed air outlet line
- 55
- bistabile Magnetventil-Einrichtungbistable solenoid valve device
- 66
- AnkerführungsrohrArmature guide tube
- 77
- Ankeranchor
- 7a7a
- erstes Ankerteilfirst anchor part
- 7b7b
- zweites Ankerteilsecond anchor part
- 88th
-
erste Ventildichtung an Anker
7 first valve seal toanchor 7 - 99
- erster Ventilsitzfirst valve seat
- 1010
-
zweite Ventildichtung an Anker
7 second valve seal toanchor 7 - 1111
- zweiter Ventilsitzsecond valve seat
- 1212
- erster Kernfirst core
- 12a12a
-
inneres Rohr des ersten Kerns
12 Inner tube of thefirst core 12 - 12b12b
-
äußeres Rohr des ersten Kerns
12 outer tube of thefirst core 12 - 1313
-
innere Ankerfeder in Anker
7 zwischen den Ventildichtungen8 und10 inner anchor spring inanchor 7 between the valve seals8th and10 - 1414
- zweiter Kernsecond core
- 1515
- Magnet-EinrichtungMagnet means
- 1616
- Permanentmagnet-EinrichtungPermanent magnet means
- 16a, b, c, d16a, b, c, d
- stabförmige Permanentmagneterod-shaped permanent magnets
- 16e16e
- Permanentmagnet-RingPermanent magnet ring
- 1717
- ElektromagneteinrichtungElectromagnet means
- 1818
- erste Spulefirst coil
- 1919
- zweite Spulesecond coil
- 2020
- JochtopfJochtopf
- 20a20a
- Topfbodenpot base
- 20b20b
- Topfwandpot wall
- 2121
- Jochscheibeyoke disc
- 2222
- Luftspaltair gap
- 2323
- Druckluft-ZuleitungCompressed air supply
- 2424
- Verbraucherconsumer
- 2525
- DruckluftversorgungAir Supply
- 25a25a
- Druckluftcompressed air
- 2626
- Druck-AusgangsleitungPressure output line
- 2727
- Druckauslasspressure outlet
- 2828
- Polrohr für radialen Feldlinien-ÜbergangPole tube for radial field line transition
- 2929
- Anker-InnenraumAnchor interior
- 3030
-
Schaltungsanordnung der
6 für RampensteuerungCircuitry of the6 for ramp control - 3535
-
Schaltungsanordnung der
7 für separate SpulenansteuerungCircuitry of the7 for separate coil control - 4040
- Steuereinrichtungcontrol device
- 4242
-
zentrale Bohrung im ersten Kern
12 central hole in thefirst core 12 - 4343
-
äußere Bohrung im ersten Kern
12 , zwischen den Rohren12a ,12b outer bore in thefirst core 12 , between thepipes 12a .12b - 5050
- Fluidsystemfluid system
- 61a, b61a, b
-
Spulenanschlüsse der ersten Spule
18 an die SchaltungsanordnungCoil connections of thefirst coil 18 to the circuit arrangement - 62a, b62a, b
-
Spulenanschlüsse der zweiten Spule
19 an die SchaltungsanordnungCoil terminals of thesecond coil 19 to the circuit arrangement - Tr1, Tr2, Tr3, Tr4Tr1, Tr2, Tr3, Tr4
-
Transistoren der Schaltungsanordnung
30 Transistors of thecircuit arrangement 30 - T1, T2, T3, T4, T5, T6 T1, T2, T3, T4, T5, T6
-
Transistoren der Schaltungsanordnung
35 Transistors of the circuit arrangement35 - Uvuv
- Versorgungsspannungsupply voltage
- GNDGND
- MasseDimensions
- D1 bis D6D1 to D6
- Diodendiodes
- AA
- Achse, AxialrichtungAxis, axial direction
- RR
- Radialrichtungradial direction
- PMPM
- Gesamt-MagnetfeldTotal magnetic field
- PM1PM1
- erstes Permanentmagnetfeldfirst permanent magnetic field
- PM2PM2
- zweites Permanentmagnetfeldsecond permanent magnetic field
- EM1EM1
- erstes Elektromagnetfeldfirst electromagnetic field
- EM2EM2
- zweites Elektromagnetfeldsecond electromagnetic field
- N, SN, S
- Nordpol, SüdpolNorth Pole, South Pole
- II
- Strom bei ReihenschaltungCurrent in series connection
- I1I1
-
erster Strom durch die erste Spule
18 first current through thefirst coil 18 - I1_sI1_s
- schaltender erster Stromswitching first current
- I1_kI1_k
- kompensierender erster Stromcompensating first current
- I2I2
-
zweiter Strom durch die zweite Spule
19 second current through thesecond coil 19 - I2_sI2_s
- schaltender zweiter Stromswitching second stream
- I2_kI2_k
- kompensierender zweiter Stromcompensating second stream
- S1S1
- erstes Ansteuersignal der Rampensteuerungfirst drive signal of the ramp control
- S2S2
- zweites Ansteuersignal der Rampensteuerungsecond drive signal of the ramp control
- S3S3
- drittes Ansteuersignal der Rampensteuerungthird drive signal of the ramp control
- S4S4
- viertes Ansteuersignal der Rampensteuerungfourth drive signal of the ramp control
- Si1Si1
- erstes Hiside-Steuersignalfirst hiside control signal
- Si2Si2
- zweites Hiside-Steuersignalsecond Hiside control signal
- Si3Si3
- drittes Loside-Steuersignalthird loside control signal
- Si4Si4
- viertes Loside-Steuersignalfourth loside control signal
- Si5Si5
- fünftes Loside-Steuersignalfifth loside control signal
- Si6si6
- sechstes Loside-Steuersignalsixth loside control signal
- SV1SV1
- Rückstell-Schaltvorgang, erster SchaltvorgangReset shift, first shift
- SV2SV2
- Anker-Schaltvorgang, zweiter SchaltvorgangAnchor switching process, second switching operation
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturCited patent literature
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- US 7483254 B1 [0006] US 7483254 B1 [0006]
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