[实用新型]一种稳定型加热炉温控电路有效

专利信息
申请号: 201520642418.2 申请日: 2015-08-24
公开(公告)号: CN204987887U 公开(公告)日: 2016-01-20
发明(设计)人: 尹云峰;廖志青 申请(专利权)人: 韶关市德丰机械有限公司
主分类号: F27D11/00 分类号: F27D11/00;F27D19/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 510000 广东省韶*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 稳定 加热炉 温控 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种温控电路,具体是一种稳定型加热炉温控电路。

背景技术

加热炉是工业生产中常用的加工设备,加热炉内部最重要的部件就是温控电路,其稳定性直接决定工艺质量,目前大部分加热炉的温控电路存在结构复杂、稳定性差的缺陷,并且由于市电电压中存在尖峰电压,也会进一步影响温控电路的精度,在工业生产时遇到停电再来电,加热炉会保持停电前的状态工作,如果此时工作人员不在旁边,就可能带来较大的经济损失。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便的稳定型加热炉温控电路,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种稳定型加热炉温控电路,包括按键K、继电器J、变压器W和保险丝FU,所述按键K的一端连接220V交流电和继电器J的触点J-1,按键K的另一端连接继电器J的触点J-1的另一端、加热管A和变压器W的绕组N1,变压器W的绕组N1的另一端连接保险丝FU和双向晶闸管Q1的一个主电极,保险丝FU的另一端连接220V交流电的另一端,变压器W的绕组N2的一端连接整流桥T的端口1和瞬态电压抑制二极管DW,瞬态电压抑制二极管DW的另一端连接整流桥T的端口3和变压器W的绕组N2的另一端,整流桥T的端口2连接电阻R1、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端和继电器J,继电器J的另一端连接电阻R2、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极、整流桥T的端口4和二极管D1的阳极,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R2的另一端、三极管V1的基极和三极管V2的基极,三极管V1的集电极连接三极管V2的集电极和电阻R1的另一端,二极管D1的阴极连接双向晶闸管Q1的控制极,双向晶闸管Q1的另一个主电极连接加热管A的另一端。

作为本实用新型的优选方案:所述电阻R2为负温度系数热敏电阻。

作为本实用新型的优选方案:所述继电器J为常开触点继电器。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型稳定型加热炉温控电路使用瞬态电压抑制二极管对市电波动产生的尖峰电压进行抑制,并且设置了停电自锁模块,同时利用负温度系数热敏电阻进行加热控制,因此具有稳定性强、结构简单和功能多样的优点。

附图说明

图1为稳定型加热炉温控电路的电路图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,一种稳定型加热炉温控电路,包括按键K、继电器J、变压器W和保险丝FU,所述按键K的一端连接220V交流电和继电器J的触点J-1,按键K的另一端连接继电器J的触点J-1的另一端、加热管A和变压器W的绕组N1,变压器W的绕组N1的另一端连接保险丝FU和双向晶闸管Q1的一个主电极,保险丝FU的另一端连接220V交流电的另一端,变压器W的绕组N2的一端连接整流桥T的端口1和瞬态电压抑制二极管DW,瞬态电压抑制二极管DW的另一端连接整流桥T的端口3和变压器W的绕组N2的另一端,整流桥T的端口2连接电阻R1、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端和继电器J,继电器J的另一端连接电阻R2、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极、整流桥T的端口4和二极管D1的阳极,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R2的另一端、三极管V1的基极和三极管V2的基极,三极管V1的集电极连接三极管V2的集电极和电阻R1的另一端,二极管D1的阴极连接双向晶闸管Q1的控制极,双向晶闸管Q1的另一个主电极连接加热管A的另一端。

电阻R2为负温度系数热敏电阻。继电器J为常开触点继电器。

本实用新型的工作原理是:使用时,按下按键K,220V交流电经过变压器W、整流桥T后变成9V直流电给电路供电,继电器J得电导通,其触点J-1吸合,因此即使松开按键K电路也会正常工作,电路中的瞬态电压抑制二极管DW能够有效的消除市电波动产生的尖峰电压,增加电路的稳定性,刚开始加热时,负温热敏电阻R2阻值较大,RP1、R2组成的电阻串联电路在三极管基极的分压大于或低于两个三极管各与双向晶闸管Q1串联后的导通电压。随着加热后温度升高,负温度系数R2阻值逐步下降,三极管V1和V2基极正向电位逐步降低,负向电位升高,根据温控需要调节电位器RP1在预定温度点上使V1、V2截止,Q1无触发电流也截止,从而使得加热管A停止加热。当温度低于控制温度时,三极管基极电压再次升高使V1、V2及Q1导通,再次加热。遇到停电时,继电器J失电,其触点J-1断开,因此即使停电后再来电电路也不会启动工作,达到停电自锁的目的。

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