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适用于 150...1000 °C 温度的热稳定剂。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 功率调节器、温度计、热稳定器

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该电路设计用于自动保持高精度所需的温度,可用于各种工业和家用设备,以控制加热室或烙铁的加热。

热稳定剂的主要技术特点

1. 工作温度范围 +150...1000 °С。

2、在工作范围内维持设定温度的精度不低于2℃。

3.加热器的工作电压可以从100到400V。

4. 允许的加热器功率高达 4 kW(或当使用散热器用于较大面积的双向可控硅时为 8 kW)。

5. 温度传感器是来自 Chromel-Alumel 结点的热电偶。

6、热稳定器控制电路与加热器电源采用直流电隔离。

7. 加热器电路以非接触方式电子接通。

8、控制电路采用双极电源供电,电压为12V(控制电路电流消耗不超过15mA)。 一个电源最多允许连接 10 个热稳定器电路。

该热稳定器包含最少数量的元件,可确保高可靠性,并且其尺寸小,可以轻松将其放置在任何外壳内。

该装置由控制电路和电源两部分组成。

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1.17。 热稳定器电路(点击放大)

控制电路(图1.17)由一个双微电路DA1(140UD20A)和一个对称晶闸管(双向晶闸管)VS1组成。 元件 DA1.1 包含热电偶的差分信号放大器,元件 DA1.2 包含积分器,用于控制基于单结晶体管 VT1 的脉冲发生器的操作。 通过隔离变压器 T1 的脉冲被提供来控制开关 VS1。

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1.18。 三端双向可控硅开关控制引脚处的脉冲形状

在电路中使用积分器代替常用的比较器使得可以在进入热稳定模式时提供加热器中的功率变化的软特性。 这是通过改变电容器 C8 的充电时间来完​​成的,发电机的频率取决于电容器 C1 的充电时间,从而改变三端双向可控硅开关元件的初始打开角度。 直到DA12/1输出的电压超过电阻R2和R1(DA6/1上)设定的阈值,DA10/12微电路的输出将为+1V,这将确保发电机的运行( VT1.18) 在最大频率。 在这种情况下,双向可控硅控制电极上的脉冲形状应具有图 XNUMX 所示的形式。 XNUMX。

如果脉冲形状不同,则应交换变压器T1的一个绕组上的端子。

热稳定器电源的电路可以按照图1.19所示的其中之一进行组装。 XNUMX 选项。 两种电路都有内部电子过载保护,不需要特殊解释,因为它们是典型的。 当多个恒温器使用一个电源时,每个控制电路由单独的拨动开关打开。

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1.19。 热稳定器双极电源(点击放大)

印刷电路板的拓扑结构和部件的位置如图1.20所示。 1.22...1.23。 三端双向可控硅开关元件安装在由两块铜板组成的散热器上,其中一块铜板如图 1.21 所示。 4。 为了方便连接电路外部电路,板上用MXNUMX、MXNUMX螺钉用螺母固定(图XNUMX)。

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1. 20. 控制电路PCB拓扑

温度 150...1000 °С 的恒温器
图 1.21。 地点详情

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1.22. 电源电路板选项2

该电路使用精密微电路,并且用其他类型替换它是不可接受的,因为这会由于零漂移的增加而恶化温度保持的精度,这将与热电偶的信号幅度相称。

T1脉冲变压器采用PELSHO-0,18线绕制在标准尺寸K4000x1x16 mm的铁氧体环M10NM4或环M2000NM1 - K20x12x6 mm上,绕组包含1 - 80匝、2-60匝。 缠绕之前,必须用锉刀将磁芯的锋利边缘修圆。 否则他们会切断电线。 线圈绕制并浸漆后,必须确保绕组之间以及绕组与框架铁氧体之间无漏电。

电路的其余细节并不重要,可以是任何类型,例如:可变电阻器R1和R2类型为SPZ-4a; R3和R4——调整多圈SP5-2; C2-23 型固定电阻器; 电解电容器 C6 和 C7 - K53-1A(16 V); 其余均为K10-17型。 二极管 VD2、VD3 旨在保护电路免受电源错误连接的影响,可以是任何类型,电流高达 100 mA。

连接控制电路时,必须观察图中所示的相位(如果连接正确,则市电电压相位应在可控硅散热器上)。 如果多个恒温器由一个电源连接,这一点尤其重要。

当控制电路通电时,RH 负载加热装置应打开。 加热器打开的指示是 HL1 LED 或与负载并联的灯的发光。

温度 150...1000 °С 的恒温器
米。 1.23。 三端双向可控硅开关元件的散热器设计

要调节稳定温度,请将 R1、R2 和调节器设置到中间位置。
等待加热区温度升至所需值后,使用ROUGH调节器关闭加热器。

当热稳定过程建立后,您可以使用调节器精确调节温度。

该电路允许您在切换S1时有几个固定的温度值。 在这种情况下,所需的温度是通过控制板上相应的微调电阻R3和R4来调节的。

出版:cxem.net

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