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一種溫度控制電路的制作方法_2

文檔序號:8223098閱讀:來源:國知局
11與直流輸入電源DC的輸入端相連時,時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度設(shè)定電路12與直流輸入電源DC的輸出端相連,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,當(dāng)時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度檢測電路11與直流輸入電源DC的輸出端相連時,時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度設(shè)定電路12與直流輸入電源DC的輸入端相連,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
[0043]時基電路Ul的強(qiáng)制復(fù)位端,即第四引腳與電源端,即第八引腳,同時與直流輸入電源DC的輸入端相連,時基電路Ul的控制端與閾值端相連,時基電路Ul的接地端,即圖中第一引腳與直流輸入電源DC的輸出端相連的同時,與執(zhí)行開關(guān)電路13的負(fù)向輸入端相連,時基電路Ul的輸出引腳通過第一電阻Rl與執(zhí)行開關(guān)電路13的正向輸入端相連,執(zhí)行開關(guān)電路13的第一輸出端通過熔斷器FUSEl接入市電的火線L,執(zhí)行開關(guān)電路13的第二輸出端通過第二電阻R2接入市電的零線N。
[0044]其中,直流輸入電源DC通常為4.5V-15V,溫度檢測電路11具體可以為熱敏電阻RT,熱敏電阻RT采用低成本高靈敏度的負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻MF52系列或MF53/58系列的熱敏電阻。
[0045]當(dāng)采用MF52系列高靈敏度低成本的熱敏電阻作為溫度檢測電路11時,適用于100°c以內(nèi)的控制場所,當(dāng)時基電路Ul的輸出引腳接執(zhí)行開關(guān)電路13的正向輸入端,執(zhí)行開關(guān)電路13的負(fù)向輸入端接地,即與直流輸入電源DC的輸出端相連時,時基電路Ul的輸出引腳輸出高電平,執(zhí)行開關(guān)電路13輸出端呈低阻態(tài)使負(fù)載第二電阻R2得電工作。
[0046]時基電路Ul的輸出引腳可以為輸出端第三引腳,也可以為放電端第七引腳,均可以實現(xiàn)對電平的輸出。
[0047]其中,執(zhí)行開關(guān)電路13可以具體為固態(tài)繼電器,也可以為光電耦合器與可控硅配合使用,在此,不對其進(jìn)行具體限定。
[0048]具體的,溫度設(shè)定電路12可以包括:電位器VRl及第三電阻R3。
[0049]時基電路Ul的觸發(fā)端通過相互串聯(lián)的電位器VRl及第三電阻R3與直流輸入電源DC的輸出端相連,其電路圖如圖3或圖4所示。
[0050]其中,圖3是溫度檢測電路11與時基電路Ul的觸發(fā)端及直流輸入電源DC的輸入端相連時的電路圖;圖4為溫度檢測電路11與時基電路Ul的觸發(fā)端及直流輸入電源DC的輸出端相連時的電路圖。
[0051]將時基電路Ul的第五引腳控制端與第六引腳閾值端相連,即使時基電路Ul的控制端與閾值端結(jié)合,將時基電路Ui轉(zhuǎn)變何曾一個高分辨率高靈敏度的電壓比較器使用,從而在簡化電路設(shè)計的同時,提高了電路的控溫精度。
[0052]本方案中,將時基電路Ul的閾值端第六引腳與控制端第五引腳并聯(lián)后,時基電路Ul可以做為一個高分辨率的電壓比較器,此電壓比較器的參考電壓為固定的1/3VCC,可以標(biāo)注為V+,時基電路Ul的第二引腳作為電壓比較器的一個輸入端使用,溫度檢測電路及溫度設(shè)定電路都接在時基電路Ul的第二引腳,溫度的變化導(dǎo)致時基電路Ul的第二引腳的電壓變化,以使用負(fù)溫度系數(shù)熱敏電路的圖3為例進(jìn)行說明:
[0053]溫度低于設(shè)定溫度時,熱敏電阻的阻值較大,與溫度設(shè)定電路設(shè)定的電阻比較,使時基電路Ul的第二引腳對地電壓低于1/3V+,作為電壓比較器的時基電路Ul的輸出端第三引腳輸出高電平,固態(tài)繼電器得到初級工作電流而工作,其次級接通加熱器電源,即第二電阻電源,第二電阻R2得電工作加熱使溫度升高,溫度升高導(dǎo)致負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻RT的阻值變小,時基電路Ul的第二引腳電壓升高,當(dāng)其溫度升高到一定程度達(dá)到設(shè)定溫度時,與溫度設(shè)定電路設(shè)定的電阻比較,導(dǎo)致時基電路Ul第二引腳的電壓高于1/3V+時,時基電路Ul的第三引腳跳變,輸出低電平,固態(tài)繼電器失去初級工作電流而關(guān)斷,第二電阻R2失電停止加熱,溫度不再上升而開始下降,當(dāng)溫度再次低于設(shè)定溫度時,時基電路Ul的第二引腳又得到低于1/3V+的低電平輸入而再次觸發(fā)固態(tài)繼電器工作,如此循環(huán),維持恒溫設(shè)定。
[0054]本實施例公開的溫度控制電路,通過一個溫度檢測電路、溫度設(shè)定電路、時基電路及執(zhí)行開關(guān)電路的相互間的連接關(guān)系,實現(xiàn)通過一個溫度檢測電路對溫度的精確檢測,降低了安裝成本,并且,減少一個溫度檢測電路使得電路的布線簡單,方便;同時,通過將時基電路的第五引腳控制端與第六引腳閾值端的連接,實現(xiàn)了對溫度的精確檢測及控制。
[0055]優(yōu)選的,本實施例公開的溫度控制電路,還可以包括:第四電阻R4及LED,
[0056]其中,執(zhí)行開關(guān)電路13的第二輸出端通過相互串聯(lián)的第四電阻R4及LED接入市電的零線。
[0057]LED為工作指示燈,第四電阻R4為LED的限流電阻,LED與第四電阻R4的串聯(lián)結(jié)構(gòu),與第二電阻R2形成并聯(lián)關(guān)系。
[0058]本實施例公開了一種溫度控制電路,包括:
[0059]輸入濾波電容C,溫度檢測電路21,溫度設(shè)定電路22,時基電路Ul,第一電阻Rl,第二電阻R2,熔斷器FUSEl及執(zhí)行開關(guān)電路23,其中:
[0060]輸入濾波電容C的兩端分別與直流輸入電源DC的兩端相連。
[0061]時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度檢測電路21與直流輸入電源DC的一端相連,當(dāng)時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度檢測電路21與直流輸入電源DC的輸入端相連時,時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度設(shè)定電路22與直流輸入電源DC的輸出端相連,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示,當(dāng)時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度檢測電路21與直流輸入電源DC的輸出端相連時,時基電路Ul的觸發(fā)端通過溫度設(shè)定電路22與直流輸入電源DC的輸入端相連,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示。
[0062]時基電路Ul的強(qiáng)制復(fù)位端與電源端同時與直流輸入電源DC的輸入端相連的同時,與執(zhí)行開關(guān)電路23的正向輸入端相連,時基電路Ul的控制端與閾值端相連,時基電路Ul的接地端與直流輸入電源DC的輸出端相連,時基電路Ul的輸出引腳通過第一電阻Rl與執(zhí)行開關(guān)電路23的負(fù)向輸入端相連,執(zhí)行開關(guān)電路23的第一輸出端通過熔斷器FUSEl接入市電的火線L,執(zhí)行開關(guān)電路23的第二輸出端通過第二電阻R2接入市電的零線N。
[0063]其中,直流輸入電源DC通常為4.5V-15V,溫度檢測電路21具體可以為熱敏電阻RT,熱敏電阻RT采用低成本高靈敏度的負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻MF52系列或MF53/58系列的熱敏電阻。
[0064]當(dāng)采用MF52系列高靈敏度低成本的熱敏電阻作為溫度檢測電路21時,適用于100°C以內(nèi)的控制場所,當(dāng)時基電路Ul的輸出引腳接執(zhí)行開關(guān)電路23的正向輸入端,執(zhí)行開關(guān)電路23的負(fù)向輸入端接地,即與直流輸入電源DC的輸出端相連時,時基電路Ul的輸出引腳輸出高電平,執(zhí)行開關(guān)電路23輸出端呈低阻態(tài)使負(fù)載第二電阻R2得電工作。
[0065]時基電路Ul的輸出引腳可以為輸出端第三引腳,也可以為放電端第七引腳,均可以實現(xiàn)對電平的輸出。
[0066]其中,執(zhí)行開關(guān)電路23可以具體為固態(tài)繼電器,也可以為光電耦合器與可控硅配合使用,在此,不對其進(jìn)行具體限定。
[0067]具體的,溫度設(shè)定電路22可以包括:電位器VRl及第三電阻R3。
[0068]時基電路Ul的觸發(fā)端通過相互串聯(lián)的電位器VRl及第三電阻R3與直流輸入電源DC的輸出端相連,其電路圖如圖7或圖8所示。
[0069]其中,圖7是溫度
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