[发明专利]数字式温度控制电路有效
申请号: | 201010109400.8 | 申请日: | 2010-02-11 |
公开(公告)号: | CN101788830A | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
发明(设计)人: | 张相军;徐殿国;程广欣;段建华;张金娜 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | G05D23/24 | 分类号: | G05D23/24 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字式 温度 控制电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种温度控制电路,属于电子技术领域。
背景技术
温度控制电路通常包括电源供电电路、数字微控电路、温度检测电路和功率控制电路, 实际应用中为满足特殊需要,还会加入数据显示和故障报警电路等辅助功能电路。
目前,温度控制电路广泛地采用了过零触发双向可控硅实现功率控制电路,然而这种
电路在计时控制模式下,交流供电频率的不稳定可能导致实际导通周期数存在偏差,进而
导致无法进行高精度的加热功率控制。
发明内容
为了克服现有温度控制电路在交流供电频率不稳定时出现的加热功率控制精度低的 问题,本发明提供一种数字式温度控制电路。
本发明是通过下述方案予以实现的:数字式温度控制电路,它包括电源供电电路、数 字微控电路、温度检测电路和功率控制电路,它还包括半周周波计数电路,电源供电电路 的电压输出端分别与数字微控电路和温度检测电路的电压输入端相连,半周周波计数电路 由工频变压器、全桥整流电路、电阻R1、电阻R2和一号光电耦合器组成,工频变压器的 两个输入端接交流市电的两个输出端,工频变压器的一个输出端与全桥整流电路的一个输 入端连接,工频变压器的另一个输出端与全桥整流电路的另一个输入端连接,全桥整流电 路的一个输出端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端与一号光电耦合器中发光二极管 的输入端相连,全桥整流电路的另一个输出端与一号光电耦合器中发光二极管的输出端相 连,一号光电耦合器中光敏三极管的集电极分别与数字微控电路的计数控制输入端、电阻 R2的一端连接,电阻R2的另一端与电源供电电路的电压输出端相连,一号光电耦合器中 光敏三极管的发射极接地,光敏三极管的基极悬空,温度检测电路的温度控制输出端与数 字微控电路的温度检测输入端相连,温度检测电路的故障控制输出端与数字微控电路的故 障检测输入端相连,数字微控电路的功率控制输出端与功率控制电路的功率控制输入端相 连。
本发明在现有的温度控制电路的基础上,设计有半周周波计数电路,它利用变压器将 交流市电降压,并通过全桥整流电路得到频率为市电频率2倍的脉动直流,该脉动直流输 出通过限流电阻与光耦输入端相连,光耦输出端通过上拉电阻连接直流电源,同时连接至 数字微控电路的计数控制输入端。在需要功率输出时,数字微控电路使能双向可控硅触发 电路,同时计数器在输入出现第一个下降沿后对上升沿计数,当计数值达到设定值时,关 闭可控硅。因此,输出功率的最小调节步长为交流市电的半周期对应的输出功率。由于计 数过程不受触发使能时刻相对交流市电周期相对位置以及交流电频率波动的影响,因此避 免了使用输出导通时间控制方式时双向可控硅带来的实际导通半周数不准确的问题。
本发明在兼顾电路简单化和低成本的基础上,解决了双向可控硅在输出功率控制中存 在的问题,提高了温度控制的精度。基于本发明的电路,结合实际控温程序算法,能够为 多领域不同的控温要求提供极具实用价值的控制器方案,本发明具有电路结构简单、系统 稳定、适用范围广、便于推广实施的优点。
附图说明
图1是具体实施方式一的示意图;图2是具体实施方式三的示意图;图3是具体实施 方式四的示意图;图4是具体实施方式五的示意图。
具体实施方式
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