CN102419606A - 温度可调的电热毯控制器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种温度可调的电热毯控制器。该温度可调的电热毯控制器由220V交流电源、电源开关、阻容降压整流和稳压电源、热敏传感及温度调节电路、电加热驱动电路、指示电路组成,工作原理是温度控制电路运用时基电路NE555和热敏传感器,由时基电路NE555输出信号触发双向可控硅控制电加热丝工作。该控制器克服了市场上现有电热毯温度控制开关存在的缺陷,使用它可以把电热毯的工作温度控制在使用者感觉比较合适的范围,彻底改变了传统电热毯温度只有高、低温两档控制的现状。

Description

温度可调的电热毯控制器
技术领域
本发明属于电子和温度控制技术领域,涉及一种温度可调的电热毯控制器。
背景技术
市场上的各种单人、双人或双人双温控电热毯,温度控制几乎无一例外的只有两个档,即:高温档、低温档,电热毯的温度在高低温两档之间或低温档以下不能进行温度调节。使用时,温控开关拨在高温档,入睡后因温度较高有时会被热醒;温控开关拨在低温档,后半夜老年人使用中会感觉得到温度不够。随着气温高低变化,不同年龄的使用者对电热毯的工作温度有着不同要求,在实际使用中,传统电热毯的温度控制开关就显得过于粗放。
为了克服市场上现有电热毯温度控制开关存在的缺陷,有必要研究一种能够进行无级调节电热毯工作温度的控制器,它可以把电热毯的工作温度控制在使用者感觉比较合适的温度。
以下详细说明温度可调的电热毯控制器在制作过程中的相关技术内容。
发明内容
发明目的及有益效果:温度可调的电热毯控制器克服了市场上现有电热毯温度控制开关先天存在的缺陷,使用它可以把电热毯的工作温度控制在一个使用者感觉比较合适的温度范围,彻底改变了传统电热毯只有高、低温两档温度控制的现状。
电路工作原理:220V交流电源经降压电容C1、电阻R1降压限流,经过硅二极管D1整流、稳压二极管DW稳压,并经过电解电容C2滤波获得控制器电路需要的9V电压。电位器RP3的活动臂电位决定着时基电路IC1的2脚触发电位V2和阀电位Vf,且时基电路IC1的5脚电压V5=Vf=2×V2。因V5=2×V2,时基电路IC1的6脚V6≥Vf时,时基电路IC1翻转,使时基电路IC1的3脚变为低电平,发光二极管LED熄灭,双向可控硅BCR截止,电热毯中的电热丝停止通电加热,电热毯表面温度开始逐渐下降,热敏传感器BG1的ICEO随之减小,使时基电路IC1的6脚V6、时基电路IC1的2脚V2逐渐降低。当温度下降到设定值时,即:V6<Vf,V2≤VZ时,时基电路IC的3脚电位回到高电位,双向可控硅BCR由截止变触发导通,电热丝又开始重新通电加热。如此周而复始,使电热毯温度始终被维持在温度设定值的附近。
技术特征:温度可调的电热毯控制器,由220V交流电源、电源开关、阻容降压整流和稳压电源、热敏传感及温度调节电路、电加热驱动电路、指示电路组成,其特征包括:
阻容降压整流和稳压电源:由电源开关SW、降压电容C1、泄放电阻R1、硅整流二极管D1、滤波电容C2、稳压二极管DW组成,电源开关SW的一端接220V交流电源的一端,电源开关SW的另一端接降压电容C1和泄放电阻R1的一端,降压电容C1和泄放电阻R1另一端与硅整流二极管D1的负极相连,硅整流二极管D1的负极接稳压管二极管DW的负极和滤波电容C2的正极,稳压管二极管DW的正极和滤波电容C2的负极接电路地,电路地与220V交流电源的另一端相连;
热敏传感及温度调节电路:由时基电路IC1、半可变微调RP1~RP2、温控调节电位器RP3、热敏传感器BG1组成,时基电路IC1采用的型号为NE555,时基电路IC1的4脚和8脚接稳压电源的正极VCC,时基电路IC1的5脚接电位器RP3的活动臂,电位器RP3的一端接稳压电源的正极VCC,电位器RP3的另一端接电路地,时基电路IC1的6脚接半可变微调RP1的活动端,半可变微调RP1的一端接热敏传感器BG1的集电极,热敏传感器BG1的发射极接稳压电源的正极VCC,半可变微调RP1的另一端接半可变微调RP2的一端,半可变微调RP2的活动臂接时基电路IC1的2脚,半可变微调RP2的另一端和时基电路IC1的1脚接电路地;
电加热驱动电路:由触发电阻R2、双向可控硅BCR和电加热丝组成,触发电阻R2的一端接时基电路IC1的3脚,触发电阻R2另一端接双向可控硅的控制极,双向可控硅的第一阳极T1接电加热丝的一端,电源开关SW的一端接220V交流电源的一端,电加热丝的另一端接电源开关的另一端,双向可控硅的第二阳极T2接电路地。
指示电路:由发光二极管LED和降压电阻R3组成,发光二极管LED的正极接时基电路IC1的3脚,发光二极管LED的负极接降压电阻R3的一端,降压电阻R3的另一端接电路地。
附图说明
附图1是温度可调的电热毯控制器的电路工作原理图;附图1中IC1为时基电路,型号为NE555;RP3为温度调节电位器;BG1为热敏传感器。
具体实施方式
按照附图1所示电路工作原理图和附图说明及以下所述的技术要求实施,即可实现本发明。
元器件选择及技术参数
IC1为时基电路,采用的型号为NE555;
BG1为热敏传感器,应选用3AG系列PNP型高频小功率晶体管;
BCR为小型双向可控硅,要求工作电流1A、耐压400V以上;
D1为硅整流二极管,型号为1N4007;DW为9V/1W稳压二极管;
LED为红色发光二极管;
RP1、RP2为半可变微调,阻值分别是5KΩ、10KΩ;RP3为温度调节电位器,应选择线性电位器,阻值15KΩ;
R1为降压电阻,阻值680KΩ;电阻R2的阻值为10KΩ;电阻R3的阻值为910Ω;
C1为降压电容,容量为0.68μF/400V;电解电容C2为滤波电容,容量为1000μF/25V;
电热毯中电加热丝的功率为45~50W/220V。
制作要点:
热敏传感器的制作:热敏传感器BG1可用耐高温的细软线引出,并将热敏传感器BG1连同管脚接头装入一电容器铝壳内,铝壳内注入导热硅脂并用耐高温的树脂胶封口;使用时把热敏传感器放置在电热毯适当部位即可。
电路调试:
按照说明书附图1所示的电路工作原理图,检查电路中全部元器件的焊接正确与否和焊接质量。一般情况下只要元件质量完好,且电路焊接无误,控制器接上电源即可正常工作。
调整温度调节电位器RP3,使时基电路IC1的V5=2×V2,时基电路IC1的6脚V6≥Vf时,时基电路IC1翻转,使时基电路IC1的3脚变为低电平。
调节半可变微调RP2可使温差范围为零;当调节半可变微调RP2使时基电路IC1的V2=V6时,电位器RP3的控温范围最大。

Claims (2)

1.一种温度可调的电热毯控制器,由220V交流电源、电源开关、阻容降压整流和稳压电源、热敏传感及温度调节电路、电加热驱动电路、指示电路组成,其特征包括:
阻容降压整流和稳压电源由电源开关SW、降压电容C1、泄放电阻R1、硅整流二极管D1、稳压二极管DW、滤波电容C2组成,电源开关SW的一端接220V交流电源的一端,电源开关SW的另一端接降压电容C1和泄放电阻R1的一端,降压电容C1和泄放电阻R1另一端与硅整流二极管D1的负极相连,硅整流二极管D1的负极接稳压管二极管DW的负极和滤波电容C2的正极,稳压管二极管DW的正极和滤波电容C2的负极接电路地,电路地与220V交流电源的另一端相连;
热敏传感及温度调节电路由时基电路IC1、半可变微调RP1~RP2、温控调节电位器RP3、热敏传感器BG1组成,时基电路IC1采用的型号为NE555,时基电路IC1的4脚和8脚接稳压电源的正极VCC,时基电路IC1的5脚接电位器RP3的活动臂,电位器RP3的一端接稳压电源的正极VCC,电位器RP3的另一端接电路地,时基电路IC1的6脚接半可变微调RP1的活动端,半可变微调RP1的一端接热敏传感器BG1的集电极,热敏传感器BG1的发射极接稳压电源的正极VCC,半可变微调RP1的另一端接半可变微调RP2的一端,半可变微调RP2的活动臂接时基电路IC1的2脚,半可变微调RP2的另一端和时基电路IC1的1脚接电路地;
电加热驱动电路由触发电阻R2、双向可控硅BCR和电加热丝组成,触发电阻R2的一端接时基电路IC1的3脚,触发电阻R2另一端接双向可控硅的控制极,双向可控硅的第一阳极T1接电加热丝的一端,电源开关SW的一端接220V交流电源的一端,电加热丝的另一端接电源开关的另一端,双向可控硅的第二阳极T2接电路地。
2.根据权利要求1所述的温度可调的电热毯控制器,其特征是:指示电路由发光二极管LED和降压电阻R3组成,发光二极管LED的正极接时基电路IC1的3脚,发光二极管LED的负极接降压电阻R3的一端,降压电阻R3的另一端接电路地。
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