1.工作原理
接通电源后,加热电阻通过继电器的常闭触点接人220v交流电路中,加热开始。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lokω,随着加热的进行,rt阻值不断下降,uref开始上升,此时调节rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点t1。
当温度达到控温点时.rt=rtl,uref=ucc*r2/(r2+r11上》2.5v,运算放大器输出为高电平,内部三极管导通,继电器吸合.常闭触点断开,加热停止。同时继电器的另一组常开触点闭合,使rp2+r3与r11并联,使uref进一步上升,此电路是一个简单的滞回电路。
通过调节rp2可调节温控器的下限温度控制点t2。随着加热的停止,温度开始慢慢的回落.rt逐步增大,即当rt=rtl时.由于rp2+r3并联电路 的接人.uref仍大于2.5v,输出三极管继续导通,维持继电器在吸合状态,加热电阻器仍处在断电状态。只有当温度下降到温度的下限阈值t2 时.rt=rt2,uref=uc-cxr2/(r2+ri1下)《2.5v运算放大器输出低电平,内部三极管截止,继电器释放.常开触点断开退出 所接电路,同时常闭触点复位,加热重新开始。周而复始,通过控制加热电阻使温度在范围t1~t2内稳定。实验中发现,即使不要rp2+r3这部分电阻,电 路也不会出现热振荡(即稳度在tl点上继电器不停的切换),这是因为热存在惰性的原因。但加入rp+r3后会更加可靠,有一个温度的阈值范围t1~t2. 这个值可通过rpl和rp2进行调节来实现。
2.电路调试
本电路十分简单.因为tia31具有 looma的驱动能力,可直接驱动小型继电器,所以电路板可用洞洞板来制作。比较难的是电路调试,这里采用10kω负温度系数的测温用热敏电阻,精度比较高。接通电路后,加热开始.10kω测温电阻置入温控室内,同时放入温度计,当温度上升到设定的上限温度值tl时.调节rp1.使tl431导通,继电器 吸合。继续观察当温度下降到下限温控值t2时,调节rp2使tl431截止,继电器释放。由于测温电阻的非线性,所以电位器rp1、rp2的标示也可能出 现非线性.只要标注几个关键点即可。
此温控电路仅使用一支tl431就完成了温度在一个范围内的设定与控制.简单实用,性价比高.非常适合于学生和电子爱好者制作。
配置开关频率的方法?何时需要调节开关频率的大小?
“歌尔方案”助力消费电子产业升级
全屋智能三国志
量子计算机如何才能抵御黑客的攻击
常用晶体三极管的识别/阻抗的匹配问题
TL431可变分压型稳压温控集成电路图
UPS铅酸蓄电池电解液配制方法及注意事项
步进电机控制方法有哪些
电池主要性能参数
凯迪拉克载人无人机亮相,一个为时间珍贵时设计的概念
赫联电子品牌建设—长效且动态的关系管理进程
n卡双显卡交火怎么设置
水泥厂dcs控制系统
CAD里面为什么有些图块不能编辑?
AMD:加密货币矿工需求下降,GPU业务或遭受重创
继封杀TikTok后,印度再次盯上谷歌准备起诉
选择工业交换机芯片是需注意哪些事项
遂宁将四川军民融合大型科学仪器共享平台引入 为遂宁企业提供就近、高效的检验和测试服务
CWDM和DWDM的区别
深度学习ADAS系统的方法和步骤