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。 有效避免可控硅击穿后,毯体温度过高,发热线熔化风险。宁波销售电热毯方案工作原理
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。郑州口碑好电热毯方案单个可控硅控制加热。
一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,包括装置壳体和设置在装置壳体内的控制电路,所述的控制电路设有与交流电源相连接的交流输入模块(1),以及与PTC/NTC发热线相连接的加热模块(13),其特征是:所述的控制电路还包括主控芯片模块(6),所述的主控芯片模块(6)具有用于控制加热模块(13)工作的主控芯片(IC1);所述的加热模块(13)包括串联在加热支路中的双向可控硅(TR1);所述的主控芯片(IC1)具有发送控制信号的第24脚,所述的第24脚连接有向所述双向可控硅(TR1)发送触发控制脉冲的触发模块(12)。
TR1的电极T1接到温度熔断器TF1,触发电阻R6的一端与主控芯片的第14脚连接,触发电阻R6的另一端和双向可控硅的门极相联,抗干扰电阻跨接于双向可控硅TR1的门极G与电极T1之间。电流检测模块检测到控制加热的主可控硅TR2击穿后单片机第14脚触发导通可控硅TR1,使AC(N)通过温度熔断器TF1、可控硅TR2的T1-T2极、漏电(过温)保护模块中的电阻R7、电流熔断器F1和AC(L)形成回路,电阻R7快速发热熔断温度熔断器TF1。TF1在PCB板上位于R23、R7中间,三个元件平行紧密接触,并涂有导热硅脂。这种漏电(过温)保护模块结合了主可控硅击穿保护,具有结构简单可靠、智能判断并提前保护的优点。R7接入市电交流回路,能更快发热熔断TF1,保护更快速。
作为本实用新型的进一步技术方案:所述交流输入模块是一根带插头的电源线,插头端直接插入交流市电插座,另一端焊接于印刷线路板的火线端L、零线端N焊盘。
作为本实用新型的进一步技术方案: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的另一端连接主控芯片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。 MCU控制模块、LED显示模块、按键操作模块、电压检测模块等。青岛新型电热毯方案值得信赖企业
装置壳体和设置在装置壳体内的控制电路。宁波销售电热毯方案工作原理
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,通过第15脚还接收NTC及断线检测模块的NTC及断线检测信号。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15脚接收的NTC及断线检测模块的NTC及断线检测信号进行采集和模拟与数字转换,依据模拟与数字转换的结果,判断发热主体当前状态是正常状态,还是断线状态、或发热主体局部过热状态,进而分别执行正常加热或停热功能、断线保护功能和发热主体局部过热保护功能。宁波销售电热毯方案工作原理
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