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温度控制器电路(十二)

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:492

本例介绍的温度控制器,采用晶闸管过零触发加热控制电路,具有热敏电阻器开路保护等功能。

电路工作原理

该温度控制器电路由电源电路、温度控制电路和过零触发电路组成,如图4-12所示。

 电路由降压电容器c2、泄放电阻器r1、稳压二极管vs、整流二极管vd和滤波电容器c1组成;温度控制电路由热敏电阻器rt、电位器rp、晶体管v1、电阻器r2、r3、发光二极管vl、电子开关集成电路ic、晶闸管vt和电加热器eh组成;过零触发电路由电阻器r4、r5和晶体管v2, v3组成。交流220v电压经c2降压、vs稳压、vd整流及c1滤波后,为温度控制电路提供11. 3v左右的直流工作电压。

rp用来设定控制温度值。当r'f检测到受控场合的环境温度低于rp的设定温度时,ic内电路工作,使vt导通,电加热器eh通电工作。rt的阻值随着温度的上升而下降,当受控温度达到rp的设定温度时,ic内电路停止工作,vt截止,eh停止加热。当温度再次降至设定温度以下时,vt又导通,eh又通电工作。

以上过程周而复始,即可使受控温度恒定在设定温度值上。

v1用于rt的断路保护。在rt正常时,v1饱和导通;当rt开路时,v1截止,ic无法通电工作,vt截止,切断加热器eh的供电回路;v2和v3在交流电源电压接近零点、vt两个阳极之间的电压为零时截止,而在vt两个阳极之间的电压较高时饱和导通,禁止vt触发导通;vl在vt导通时点亮,在vt截止时熄灭。

元器件选择

r1一r3均选用1/2w金属膜电阻器;r4和r5均选用2w金属膜电阻器。

rt选用m f51型珠状负温度系数热敏电阻器(在25 9c时阻值为lokω)。

c1选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2选用耐压值为630v的cbb电容器。

vd选用1 n4007型硅整流二极管。

vs选用1w、12v的硅稳压二极管,例如1 n4742等型号。

vl选用φ5mm的普通发光二极管。

v1和v3选用59013或s8050型硅npn塌体管:v2选用s9015或58550型硅pnp晶体管。

vt选用6a、600v的双向晶闸管。

ic选用twh8751型电子开关集成电路。

本例介绍的温度控制器,采用晶闸管过零触发加热控制电路,具有热敏电阻器开路保护等功能。

电路工作原理

该温度控制器电路由电源电路、温度控制电路和过零触发电路组成,如图4-12所示。

 电路由降压电容器c2、泄放电阻器r1、稳压二极管vs、整流二极管vd和滤波电容器c1组成;温度控制电路由热敏电阻器rt、电位器rp、晶体管v1、电阻器r2、r3、发光二极管vl、电子开关集成电路ic、晶闸管vt和电加热器eh组成;过零触发电路由电阻器r4、r5和晶体管v2, v3组成。交流220v电压经c2降压、vs稳压、vd整流及c1滤波后,为温度控制电路提供11. 3v左右的直流工作电压。

rp用来设定控制温度值。当r'f检测到受控场合的环境温度低于rp的设定温度时,ic内电路工作,使vt导通,电加热器eh通电工作。rt的阻值随着温度的上升而下降,当受控温度达到rp的设定温度时,ic内电路停止工作,vt截止,eh停止加热。当温度再次降至设定温度以下时,vt又导通,eh又通电工作。

以上过程周而复始,即可使受控温度恒定在设定温度值上。

v1用于rt的断路保护。在rt正常时,v1饱和导通;当rt开路时,v1截止,ic无法通电工作,vt截止,切断加热器eh的供电回路;v2和v3在交流电源电压接近零点、vt两个阳极之间的电压为零时截止,而在vt两个阳极之间的电压较高时饱和导通,禁止vt触发导通;vl在vt导通时点亮,在vt截止时熄灭。

元器件选择

r1一r3均选用1/2w金属膜电阻器;r4和r5均选用2w金属膜电阻器。

rt选用m f51型珠状负温度系数热敏电阻器(在25 9c时阻值为lokω)。

c1选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2选用耐压值为630v的cbb电容器。

vd选用1 n4007型硅整流二极管。

vs选用1w、12v的硅稳压二极管,例如1 n4742等型号。

vl选用φ5mm的普通发光二极管。

v1和v3选用59013或s8050型硅npn塌体管:v2选用s9015或58550型硅pnp晶体管。

vt选用6a、600v的双向晶闸管。

ic选用twh8751型电子开关集成电路。

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