怎么不行,下图中的+10V、GND、AI1一共3个模拟输入接口,将以上8个电阻的两端接到+10V,AI1,
同时在AI1再连接一电阻(0.5K)到GND,这样一来,继电器全部接通,AI1与GND的电压=10V,
继电器全部断开,AI1与GND的电压=0V。
这样做的话假设只开1个风机的话,电阻就是8.755K+0.5K=9.25K,AI1与GND的电压10V*(0.5/9.25)=0.5V
假设只开4个风机的话,电阻就是5K+0.5K,AI1与GND的电压10V*(0.5/5.5)=0.9V
假设开8个风机的话,电阻就是0K+0.5K=0.5K,AI1与GND的电压10*(0.5/0.5)=10V
继电器全部断开,AI1与GND的电压10K+0.5K=10.5K,AI1与GND的电压10*(0.5/10.5)=0.48V
除非不用变频器里的+10V,去做个恒流源
9楼出的电路没有理解好楼主的要求:“停任何一台或多台小风机,都会改变大风机变频器频率”,现再出一个方案供你参考。见下图:
这是用电子线路实现的:选用5个双运算放大器(LM358)或3个4运放(LM324)、一个带温度补偿的6V稳压管(老型号:2DW7B)、9个PNP型晶体管(9012)及多个电阻(3K、1.5K、1K欧各一个,6K欧8个),组成9个恒流源电路,图中最左侧的(R2=3K的)为输出 2 ma 电流源,受K1--K8 8个开关控制。其余带有棕色方块标有1、2、3。。8的8个虚线框表示结构同棕色方块1一样的8的电流源,其输出电路都=1ma,分别受K1--K8 单独控制。
电路原理:K1--K8 分别为8个小风机的控制开关,当都处于断开状态时,9个电流源接皆断开,R4的电压=0V,当按下一个开关(如K2),使最左测的2ma电流源输出,棕色方块2的1ma电流源也导通,这样流过R4的电流=2+1=3ma,使R4产生3V电压,故变频器输出为15hz电流给大风机。当按下2个开关(如K1、K5),使最左测的2ma电流源输出,棕色方块1与棕色方块5的1ma电流源也导通,这样流过R4的电流=2+1+1=4ma,使R4产生4V电压,故变频器输出为20hz电流给大风机。。。从而达到按N个开关,就会在R4产生(2+N)V 的电压,使变频器输出频率为 5*(2+N)赫兹的电流。
如控制频率要求不高,上图中的运算放大器可不要,直接将各个晶体管的基极连在一起接在稳压管与R1的连接处,考虑发射结的电压降,其R2=2.3K,R3=5.3K(调试时调整,或改为微调电阻)。
电子元件很便宜,加上印刷板,总共用费在30元钱左右。
除非外加继电器,将8个风机信号进行逻辑处理,定义成3个输出,并接入到变频的多速接口。
其实本人在24层已经作了说明,但这样一来,反而又变复杂了。