根据权利要求1所述的一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,其特征是:所述的主控芯片(IC1)具有用于模数信号转换的第26脚,所述的第26脚连接有用于生成断线检测信号和NTC检测信号的NTC及断线检测模块(11)。
根据权利要求2所述的一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,其特征是:所述的NTC及断线检测模块(11)包括能在触发模块(12)关闭加热模块(13)后形成检测回路的***分压电阻(R11)、第二分压电阻(R10)和第三分压电阻(R25);所述***分压电阻(R11)的***端连接熔断器(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)相串联并接零线端(N);所述主控芯片(IC1)的第26脚连接在第二分压电阻(R10)和第三分压电阻(R25)之间。 触发模块和温度检测模块,触发模块还连接加热模块。宁波销售电热毯方案诚信企业
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。崇明区销售电热毯方案值得信赖企业应用于发热毯、电热毯、宠物垫、发热靴、按摩发热垫、人体局部发热产品。
根据权利要求3所述的一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,其特征是:所述的触发模块(12)包括***耦合电容C9***端连接主控芯片IC1的第24脚,第二端接限流电阻R21***端,限流电阻R21的第二端连接双向可控硅TR1的门极, 抗干扰电阻R22跨接于双向可控硅TR1的门极与主电极之间。
根据权利要求4所述的一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,其特征是:所述的主控芯片(IC1)具有用于输入加热模块(13)检测电流的第25脚,所述的第25脚连接有电流检测模块(10);所述的电流检测模块(10)包括取样电阻(R17)和隔离电阻(R19);所述取样电阻(R17)的***端和隔离电阻(R19)的***端分别与双向可控硅(TR1)的***主电极相连接,取样电阻(R17)的第二端与主控芯片(IC1)的第25脚相连接。
作为本实用新型的进一步技术方案: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,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。暖胎垫、餐盘加热垫及其它物品保温。
上述的主控芯片具有用于输入加热模块检测电流的第25脚,第25脚连接有电流检测模块;电流检测模块包括取样电阻和隔离电阻;取样电阻的***端和隔离电阻的***端分别与双向可控硅的主电极相连接,取样电阻的第二端与主控芯片的第25脚相连接。
上述的交流输入模块通过短路保护模块、漏电保护模块、EMC模块,并经直流稳压模块转换为直流电后连接主控芯片的第21脚;短路保护模块包括与交流输入模块的火线端串联的熔断器。
上述的EMC模块包括压敏电阻、X电容和***电阻构成的并联支路,并联后的***端与电流熔断器的输出端相连接,并联后的第二端与交流输入模块的温度熔断器第二端相连接。 防双向可控硅误触发。惠州官方授权经销电热毯方案诚信企业
主动保护电路的可控硅TR1导通。宁波销售电热毯方案诚信企业
主控芯片模块中主控芯片IC1在运行用户程序的主程序过程中,通过第7脚还接收同步模块的同步信号。一旦该同步信号出现从“0”到“1”的上升沿或从“1”到“0”的下降沿,主控芯片IC1立即根据该装置目前的工作状态和检测的实时温度,控制加热模块中双向可控硅TR2的开通与关断,同时启动对应交流电源过零点至波峰点的4.167mS或5mS的定时子程序,为下次温度检测或NTC及断线检测做准备。
主控芯片模块的主控芯片IC1在运行用户程序的主程序过程中,一旦上述已启动的对应交流电源过零点至波峰点的4.167mS或5mS的定时子程序执行完毕,立即对当前通过第8脚和第10脚接收的电压检测模块的电压信号和电流检测模块的电流信号进行采集和模拟与数字转换,转换完成后,将电压数据除以电流数据,根据欧姆定律算出对应PTC发热线的当前阻值,也就对应PTC发热线的当前实时温度,此结果即参与对加热模块中双向可控硅TR2的开通与关断的控制。 宁波销售电热毯方案诚信企业
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