漏电(过温)保护模块(14)包括温度熔断器、***整流二极管D3和***电阻R7串联、第二整流二极管D4和第二电阻26串联。***整流二极管D3阴极接电流熔断器F1阳极接***电阻R7***端,第二整流二极管D4阴极接温度熔断器TF1阳极接***电阻R26***端,***电阻R7第二端、第二电阻R26第二端接检测线,温度熔断器TF1在PCB上位于***电阻R7和第二电阻26之间。当毯体漏电后大电流会流过R7、R26, R7、R26会发热并熔断夹在中间的温度熔断器TF1,起到保护作用。防单个双向可控硅短路。杭州口碑好电热毯方案工作原理
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。崇明区电热毯方案厂家电流检测模块、NTC检测模块、触发模块、加热模块和温度检测模块构成。
一种用于PTC与NTC发热线的温度控制保护装置,包括装置壳体和设置在装置壳体内的控制电路,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、MCU控制模块、LED显示模块、按键操作模块、电压检测模块、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,交流输入模块通过保护模块连接EMC模块,保护模块包括短路保护模块和漏电保护模块,EMC模块分别给其他用电模块供电,MCU控制模块分别连接直流稳压模块、同步模块、LED显示模块、按键操作模块、电压检测模块、电流检测模块、NTC检测模块、触发模块和温度检测模块,触发模块还连接加热模块,加热模块还分别连接电流检测模块和NTC检测模块。
温度检测模块中的取样热敏电阻在PCB上紧贴温度熔断器TF1、电阻R7或电阻R23,所述加热模块由PTC/NTC发热线中的PTC加热线和一个无触点、小电流可控的双向可控硅TR2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的一端,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的一端和整流二极管D1的阴极、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TR1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。环境温度检测电路和毯体过温检测电路结合在一起。
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。主动保护电路巧妙地和漏电保护电路结合在一起。湖州优良电热毯方案可订做
电流检测模块、NTC检测模块等。杭州口碑好电热毯方案工作原理
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。 杭州口碑好电热毯方案工作原理
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