对应PTC发热线的当前阻值越大,说明当前温度越高,一旦高于档位设定的阻值时,主控芯片IC1会关断双向可控硅TR2,断开发热线的供电电源。延时一段时间后,重新接通发热线的供电电源,再次检测PTC发热线的阻值,重新判断PTC发热线的阻值是否降低到档位设定的阻值范围内,是则说明温度降低了,需要加热。如果PTC发热线的阻值仍然高于档位设定的阻值,则继续断开发热线的供电电源。如此循环检测、判断和控制,即可达到温度自动精确控制的目的。防双向可控硅误触发。嘉兴电热毯方案值得信赖企业
主控芯片模块为PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置的**所在,主控芯片IC1是一款SOP16封装、4K*16BitsFLASHROM、12*12BitsADC、8M/4M内振、3个内部+2个外部中断源、8级堆栈、内置WDT定时器的高性价比的微控制器。主控芯片IC1的引脚配置如下:第16脚连接GND;第1脚连接VCC;第2-6配置为LED显示驱动;第15脚配置为模拟输入口,连接NTC及断线检测信号;第10脚配置为模拟输入口,连接电流检测信号;第13脚配置为模拟输入口,连接操作按键;第9脚配置为推挽输出口,连接可控硅TR1触发电路;第14脚配置为推挽输出口,连接保护可控硅TR2的触发电路;第8脚配置为模拟输入口,接收电压检测信号;第7脚配置为输入口,连接同步信号;第12脚配置为模拟输入口,接收温度检测信号。江门通用电热毯方案厂家供应有效避免可控硅击穿后,毯体温度过高,发热线熔化的风险。
当该回路断线开路时,在分压电阻R22上产生的电压降会低于主控芯片IC1内程序中固化的断线保护判断基准值,主控芯片IC1将关断加热模块的双向可控硅TR2,同时LED显示故障,避免发热主体非正常发热,从而确保产品安全。当该回路未断线开路且发热线温度较低时,NTC检测电流In极小,只有断线检测电流Ib在分压电阻R22上产生电压降,此电压降会高于主控芯片IC1内程序中固化的断线保护判断基准值,但低于主控芯片IC1内程序中固化的发热主体局部过热的判断基准值,断线保护功能和发热主体局部过热保护功能均不起作用,整个装置将按设定档位正常工作。当该回路未断线开路且发热线局部温度过热时,NTC检测电流In较大,此时断线检测电流Ib和随发热线温度变化而同向变化的NTC检测电流In共同作用,在分压电阻R22上产生的电压降既高于主控芯片IC1内程序中固化的断线保护判断基准值,又高于主控芯片IC1内程序中固化的发热主体局部过热的判断基准值,断线保护功能不起作用,但发热主体局部过热保护功能生效,主控芯片IC1将关断加热模块的双向可控硅TR2,避免发热主体非正常发热,从而确保产品安全。
但是,目前国内外的传统发热垫、电热毯等电热产品,采用普通发热线加热、温控器控温,其控温精度误差较大,恢复时间较长,温度平稳度不好,在不同的使用环境下发热效果相差明显,在环境温度很低的时候使用者会感觉不够热,舒适度不佳,且这些产品非正常使用时,无任何安全保护功能。而对于采用单纯PTC加热线或单纯PTC测温的温度控制产品在安全方面也不能对产品局部或单点过温、过热进行保护,非正常使用仍有安全隐患,产品失效可能对使用者产生危害。而另有一类电热产品,尽管采用PTC/NTC发热线,具有利用NTC特性对产品局部或单点过温过热进行保护的功能,通过判断NTC绝缘材料因局部高温形成较大漏电流在取样电阻R30上产生的压降是否达到主控芯片IC1的设定值的方式来决定是否关闭可控硅,实现保护目的。但如果可控硅击穿,则只能等到温度高到熔断发热线,利用很大的漏电流使电阻发热熔断温度保险丝才能实现保护目的。不足之处显而易见。PTC/NTC发热线,则是在PVC绝缘层外壳内设置一层检测线、一层PTC加热线。
NTC及断线检测模块11为一种电阻串联分压电路,包含***分压电阻R11、PTC/NTC发热线的NTC绝缘层、检测线、第二分压电阻R10、第三分压电阻R25。***分压电阻R11***端连接电流熔断器F1的输出端,***分压电阻R11的第二端与PTC/NTC发热线中的检测线、第二分压电阻R10和第三分压电阻R25相串联并接温度熔断器TF1,零线端N。第二分压电阻R10的第二端连接主控芯片IC1的26脚和第三分压电阻R25的***端,第三分压电阻R25的第二端连接GND。
NTC及断线检测模块11的作用是生成断线检测信号和NTC检测信号,通过主控芯片IC1的26脚,供主控芯片IC1的模拟与数字信号转换器采集。 防用户程序跑飞等安全保护功能。无锡工业电热毯方案规格
控制电路由交流输入模块、保护模块、EMC模块、直流稳压模块、同步模块等。嘉兴电热毯方案值得信赖企业
直流稳压模块4为阻容降压、整流、稳压、滤波的电路结构,作用是将交流市电转换成稳定的5V直流电源,给同步模块5、主控芯片模块6、显示模块7等低压电路供电。电阻R1的***端连EMC模块3的***端,电阻R1的第二端连接降压电容C3的***端,降压电容C2的第二端连接整流二极管D2的阳极和整流二极管D1的阴极,整流二极管D1的阳极连接温度熔断器第二端,整流二极管D1的阴极连接稳压二极管ZD1的阴极、电解电容C4的正极、瓷片电容C5的***端、电阻R8的***端,稳压二极管ZD1的阳极、电解电容C4的负极、瓷片电容C5的第二端、电阻R8的第二端连接温度熔断器第二端。交流电源负半周期间,电能经过温度熔断器TF1、整流二极管D1、降压电容C3、电阻R1、熔断器F1回到火线端L,将正半周期间降压电容C3的储存电能放掉。交流电源正半周期间,电能经过火线端L、电流熔断器F1、电阻R1、降压电容C3、整流二极管D2、稳压二极管ZD1、电解电容C4、瓷片电容C5、电阻R8、温度熔断器TF1回到零线端N,给降压电容C3充电的同时,在稳压二极管ZD1、电解电容C4、瓷片电容C5、电阻R8并联的两端得到稳定的5V直流电源,极性为与温度熔断器相连的一端为GND,与电解电容C4正极相连的一端为VCC。嘉兴电热毯方案值得信赖企业
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