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。 电流检测模块、NTC检测模块等。深圳工业电热毯方案产品介绍
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上产生的压降是否达到主控芯片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。深圳工业电热毯方案产品介绍交流输入模块通过保护模块连接EMC模块。
电流检测模块10为一种小阻值电阻取样电路,包括取样电阻R17和隔离电阻R19。取样电阻R17的***端和隔离电阻R19的***端连接加热模块13中双向可控硅TR1的主电极,取样电阻R17第二端连接温度熔断器TF1,隔离电阻R19的第二端连接主控芯片IC1的第25脚。电流检测模块10的作用是在加热模块13中的双向可控硅TR1开通后,交流电源将在火线端L、熔断器F1、PTC加热线、双向可控硅TR1、取样电阻R17、温度熔断器、零线端N的回路中产生加热电流Ih,此加热电流Ih流过取样电阻R17,即得到一个对应的电压,大小等于Ih与取样电阻R17阻值的乘积,此电压经隔离电阻R19供给主控芯片IC1的第25脚,进行模拟与数字信号转换,转换后电流采样值作为温度判断的依据之二。
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状,而提供一种用于PTC/NTC发热线的温度控制及保护装置,具有温度误差较小、平稳度较好、非正常使用的安全保护功能齐全、并能对产品局部或单点过温过热进行精确保护的特点。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为: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,控制电路设有与交流电源相连接的交流输入模块,以及与PTC/NTC发热线相连接的加热模块。控制电路还包括主控芯片模块,主控芯片模块具有用于控制加热模块工作的主控芯片;加热模块包括串联在加热支路中的双向可控硅;主控芯片具有发送控制信号的第24脚,第24脚连接有向双向可控硅发送触发控制脉冲的触发模块。 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。
同步模块5由取样和整形电路组成,取样电路包括电阻R4和电容C6,主控芯片内部钳位二极管,作用是将交流电源的正弦波电压转换成与之相位相同、电压幅值比较大VCC+0.3V的同步信号,供主控芯片IC1使用。同步模块5中电阻R4的***端连接电流熔断器F1的输出端,电阻R4第二端连接瓷片电容***端和主控芯片IC1的22脚,瓷片电容第二端连接直流稳压模块4的GND端。正半周时,交流电源的正弦波电压经火线端L、电流熔断器F1、电阻R4接至主控芯片IC1的第22脚始终为0。负半周时,交流电源的正弦波电压经零线端N、温度熔断器TF1、IC1内部钳位二极管、电阻R4、熔断器F1、火线端L,主控芯片IC1的第22脚始终为0PTC/NTC发热线相连接的加热模块。珠海绿色电热毯方案产品介绍
本实用新型涉及温度控制技术领域。深圳工业电热毯方案产品介绍
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