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温度控制器电路(六)

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:457

本例介绍一款采用ne555型时基集成电路制作的温度控制器,它具有使用

元器件少、制作简单等特点,可用于热带鱼池及温室大棚等场所的温度检测与控制。

电路工作原理

该温度控制器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,如图4~6所示。

电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1~v d4、电阻器r1,

电源指示发光二极管vl1、滤波电容器c1和稳压二极管vs等组成;温度检测

与控制电路由热敏电阻器rt、时基集成电路ic、电位器rp1~rn、电阻器r2

~r4、电容器c2~c4、继电器k1、二极管v d5和发光二极管v l2组成。交流

220v电压经t降压、vd1~v d4整流、c1滤波及vs稳压后,产生12v(vcc)

直流电压,作为ic的工作电源。同时,将vl1点亮。

ic的6脚作为基准电压端,2脚作为温度检测控制端,3脚为控制输出端。

rp1用来设定温度的下限值,rp2用来设定温度的上限值。rt的阻值随着温度

的上升而下降。当监控场所的温度上升时,rt的阻值变小,使ic的2脚、6脚

电压升高。当温度达到设定的上限值,ic的6脚电压将高于2 vcc/3时,3脚输

出低电平,vl2熄灭,继电器k释放,其常开触头将加热器的工作电源切断,

监控场所的温度又开始逐渐下降。同时ic的2脚、6脚电压也开始下降,当温

度降至设定温度的下限值、ic的2脚电压低于vcc/3时,ic的3脚又输出高电

平,使vl2点亮,k吸合,其常开触头将加热器的工作电源接通。如此周而复

始,使监控场所温度维持在设定的温度范围内。

元器件选择

r1一r4选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻署毅

rpl和rp2均选用多圈高精度电位器;rp3和rn均选用合成膜可变电阻器。

rt选用负温度系数的热敏电阻器。

c1选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2一c4选用独石电容器或涤纶电容器。

vd1~v d4均选用1 n4007型硅整流二极管:vd5选用i n4148型硅开关二极管。

vs选用1w、12v硅稳压二极管。

vll和vl2均选用4)5 mm的发光二极管,vll选红色,v l2选绿色。

ic选用ne555型时基集成电路。

k选用12v直流继电器,例如jzc-22f等型号。

本例介绍一款采用ne555型时基集成电路制作的温度控制器,它具有使用

元器件少、制作简单等特点,可用于热带鱼池及温室大棚等场所的温度检测与控制。

电路工作原理

该温度控制器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,如图4~6所示。

电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1~v d4、电阻器r1,

电源指示发光二极管vl1、滤波电容器c1和稳压二极管vs等组成;温度检测

与控制电路由热敏电阻器rt、时基集成电路ic、电位器rp1~rn、电阻器r2

~r4、电容器c2~c4、继电器k1、二极管v d5和发光二极管v l2组成。交流

220v电压经t降压、vd1~v d4整流、c1滤波及vs稳压后,产生12v(vcc)

直流电压,作为ic的工作电源。同时,将vl1点亮。

ic的6脚作为基准电压端,2脚作为温度检测控制端,3脚为控制输出端。

rp1用来设定温度的下限值,rp2用来设定温度的上限值。rt的阻值随着温度

的上升而下降。当监控场所的温度上升时,rt的阻值变小,使ic的2脚、6脚

电压升高。当温度达到设定的上限值,ic的6脚电压将高于2 vcc/3时,3脚输

出低电平,vl2熄灭,继电器k释放,其常开触头将加热器的工作电源切断,

监控场所的温度又开始逐渐下降。同时ic的2脚、6脚电压也开始下降,当温

度降至设定温度的下限值、ic的2脚电压低于vcc/3时,ic的3脚又输出高电

平,使vl2点亮,k吸合,其常开触头将加热器的工作电源接通。如此周而复

始,使监控场所温度维持在设定的温度范围内。

元器件选择

r1一r4选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻署毅

rpl和rp2均选用多圈高精度电位器;rp3和rn均选用合成膜可变电阻器。

rt选用负温度系数的热敏电阻器。

c1选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2一c4选用独石电容器或涤纶电容器。

vd1~v d4均选用1 n4007型硅整流二极管:vd5选用i n4148型硅开关二极管。

vs选用1w、12v硅稳压二极管。

vll和vl2均选用4)5 mm的发光二极管,vll选红色,v l2选绿色。

ic选用ne555型时基集成电路。

k选用12v直流继电器,例如jzc-22f等型号。

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