加热模块由PTC/NTC发热线中的PTC加热线和一个无触点、小电流可控的功率开关元件串联组成,所述PTC/NTC发热线包括一层检测线、一层PTC加热线和一层介于检测线和PTC加热线之间的NTC绝缘层,PTC加热线的一端通过熔断器F1接于交流市电的火线,PTC加热线的另一端接于双向可控硅TR2的第二主电极,双向可控硅TR2的***主电极连接电流检测模块中取样电阻R30的一端,取样电阻R30的另一端连接温度熔断器TF1,双向可控硅TR2的门极接至触发电路中限流电阻R27的另一端。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。佛山通用电热毯方案值得信赖企业
作为本实用新型的进一步技术方案:所述电流检测模块为包括取样电阻R30和隔离电阻R25,取样电阻R30的一端和隔离电阻R25的一端连接加热模块中双向可控硅TR2的主电极,取样电阻R30另一端连接温度熔断器TF1,隔离电阻R25的另一端连接主控芯片IC1的第10脚,所述温度检测模块为包括取样热敏电阻NTC1和分压电阻R20、滤波电容C7,取样热敏电阻NTC1的一端接VCC、另一端接分压电阻R20的一端,分压电阻R20的另一端接GND,滤波电容C7和R20并联。取样热敏电阻NTC1另一端和分压电阻R20的一端连接主控芯片IC1的第12脚。台州绿色电热毯方案值得信赖企业有效避免可控硅击穿后,毯体温度过高,发热线熔化风险。
根据权利要求1所述的一种用于PTC与NTC发热线的温度控制保护装置,其特征在于,所述NTC及断线检测模块为一种电阻串联分压电路,包含PTC/NTC发热线的NTC绝缘层、检测线、分压电阻R21、分压电阻R22,分压电阻R21和分压电阻R22相串联并接温度熔断器TF1,零线端N,分压电阻R21的一端连接主控芯片IC1的15脚和分压电阻R22的一端,分压电阻R22的另一端连接GND。
根据权利要求2所述的一种用于PTC与NTC发热线的温度控制保护装置,其特征在于,所述主控芯片模块包括主控芯片IC1,主控芯片IC1的第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TR2触发电路;第14脚配置为推挽输出口,连接保护可控硅TR1的触发电路;第8脚配置为模拟输入口,连接市电输入取样电路;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,连接温度取样电路。
当该回路断线开路时,在第三分压电阻25上产生的电压降会低于主控芯片U1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13的双向可控硅TR1,同时LCD故障图标闪烁,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在第三分压电阻R25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,在第三分压电阻R25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13的双向可控硅TR1,避免发热主体非正常发热,从而确保产品安全。电流检测模块、NTC检测模块、触发模块、加热模块和温度检测模块构成的。
实施例2,在实施例1的基础上,温度检测模块为包括取样热敏电阻NTC1和分压电阻R20、滤波电容C7,取样热敏电阻NTC1的一端接VCC、另一端接分压电阻R20的一端,分压电阻R20的另一端接GND,滤波电容C7和R20并联。取样热敏电阻NTC1另一端和分压电阻R20的一端连接主控芯片IC1的第12脚。进行模拟与数字信号转换,转换后温度采样值作为出厂校准PTC控制参数的依据,也作为工作时毯体过热保护的依据。出厂前通过特定按键操作,进入校准模式,单片机IC1通过第12脚的采样电压计算出环境温度,并短时间开通TR2通过第10脚和第8脚的采样电压计算出PTC的实际阻值,将实际阻值和对应温度下的理论阻值相比较,就可以得到温度控制的校正参数,从而减少PTC线、电子元件的误差对温度控制的影响。取样热敏电阻NTC1在PCB上紧贴R7、R23、温度熔断器TF1,当毯体局部过热后R7、R23发热温度升高,如果单片机第15脚未能及时检测到NTC传导过来的电压,那么当单片机第15脚检测到热敏电阻NTC1传导过来的电压高于设定值后,判断为毯体过温关断TR2,从而避免TF1熔断,提高了控制器的稳定性。控制电路由交流输入模块、保护模块、EMC模块、直流稳压模块等。优良电热毯方案工作原理
装置壳体和设置在装置壳体内的控制电路。佛山通用电热毯方案值得信赖企业
漏电保护模块包括温度熔断器、电阻R7和整流二极管D1串联、电阻23和整流二极管D4串联。电阻R7一端接电流熔断器F1另一端接整流二极管D1阴极,整流二极管D4阴极接温度熔断器TF1阳极接电阻R23一端,整流二极管D1阳极、电阻R23另一端接检测线,温度熔断器TF1在PCB上位于电阻R7和电阻R23之间。当毯体漏电后大电流会流过R7、R23, R7、R23会发热并熔断夹在中间的温度熔断器TF1,起到保护作用。漏电保护模块还包括双向可控硅TR1、触发电阻R6和抗干扰电阻R19,双向可控硅TR1的电极T2接在电阻R7的另一端和整流二极管D1的阴极.佛山通用电热毯方案值得信赖企业
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