溫度自動控制電路圖(一)
可依據環境溫度的高低自動控制電風扇的啟停。它由測溫控制電路和降壓整流電源電路組成。其中降壓整流電路為整個控制電路提供5V直流工作電壓。測溫控制電路的核心為555時基電路和R5、R7、W1、R6等組成的雙穩態觸發器,且,R6、R7選用NTC熱敏電阻作為測溫元件。
當環境溫度增加時,相應R6、R7的阻值變小,使IC因②腳電位下降到小于1/3VDD而被置位,3腳輸出高電平。從而使由D2~D5、SCR、BG1、BG2等組成的可控硅交流零壓開關接通,插座D因接通電源而使電風扇運轉;當環境溫度下降時,相應R7、R6的阻值變大,555因②腳電位升高到大于1/3VDD而被復位,③腳輸出低電平,從而使可控硅交流零壓開關截止,插座D因電源斷開而中止供電。
在調試時,可根據需要來設置溫度點。當環境溫度高于設定的溫度時,插座D自動加電為負載提供電源;當環境溫度低于設定的溫度時,插座D斷電。電位器W1為調溫電位器,對應溫度可用刻度盤標示出來方便使用。
簡易晶閘管溫度自動控制電路(二)
溫度自動控制電路圖(三)
電阻R1、R2、R3和熱敏電阻Rt一起構成惠斯登電橋,電橋對角兩端連接到運算放大器A的差動輸入端,運放A的輸出端連接到半導體三極管BG的輸入端,BG的發射極連接有致冷器。致冷器與LD、PIN和熱敏電阻緊密放置在一起。
?圖中選用負溫度系數的熱敏電阻,即熱敏電阻Rt的阻值大小與所測量的溫度成反比。
?惠斯登電橋的平衡條件是:R1Rt=R2R3,此時Va=Vb。即在平衡條件下,惠斯登電橋對角兩端電位相等。
(1)確定標準工作狀態
①首先確定LD管芯工作溫度,通常取為20℃;
②查知該溫度下熱敏電阻Rt(20℃)之阻值大小;
③選取R1=R2,R3=Rt(20℃)。
于是,此狀態下Va=Vb,故A無差動信號輸入,因而A無輸出電壓,以致BG無基流,使得BG無足夠射極電流Ie,所以20℃狀態下致冷器不致冷。
(2)動態控制過程
LD管芯溫度↑→熱沉溫度↑→Rt阻值↓→Vb↓→A的輸出電壓↑→BG基流↑→致冷電流Ie產生→致冷器致冷→熱沉溫度↓→LD管芯溫度↓。
溫度自動控制電路圖(四)
通過Rp1設定溫度的下限值,通過Rp2設定溫度的上限值,當溫度達到上限值時,循環水泵就自動接通電源開始使水循環。隨著循環,水溫下降到下限值時,電路就自動停止循環水泵的供電,停止水循環。然后重復,達到利用兩個限值自動控制水循環的目的。IC1是四運放LM324;IC2是CC4011。其中IC2-C和IC2-D組成一個基本RS觸發器,低電平有效。
Rt使用的是玻封NTC型負溫度系數熱敏電阻(常溫下5K的)。圖中C點的電位隨Rt即鍋爐的溫度而變化。A點的電位,即下限值,由R2、R3和RP1的分壓設定,通過Rp1可以使UA的電位在1.74-2.29V范圍內設定。B點的電位,即上限值UB可以在2.53V-3.00V之間設定。隨著溫度變化,當UC》UB時,E點為高電平,則F點也為高電平。然后,由于RS觸發器的作用(保持),只有UC《UA,D點為高電平后,F點才變為低電平。此電路還可以用于其他很控制的場合,如水位控制、行程控制等等。
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