CN206386295U - 功放机的定点恒温风速控制系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种功放机的定点恒温风速控制系统,包括开关三极管电路和风扇,所述开关三极管电路包括三极管一、三极管二、热敏电阻,所述热敏电阻的一端连接三极管一的基极,另一端接地;三极管一和三极管二的集电极分别连接有直流电源端;三极管二的基极连接三极管一的集电极;三极管一和三极管二的发射极接地;所述风扇的电源正极连接三极管二的发射极,风扇的电源负极接地。通过热敏电阻调节风扇的供电电压,散热铝温度升高时,热敏电阻的阻值开始下降,开关三极管电路输出至风扇的供电电压增大,使风扇的抽风散热效果增强,直至风扇风速达到一定程度,风扇抽出的热能和散热铝产生的热能维持平衡的时候就可以达到了恒温状态。

Description

功放机的定点恒温风速控制系统
技术领域
本实用新型涉及一种功放机的定点恒温风速控制系统。
背景技术
专业的后级功放的功率一般都比较大,所以在正常工作的时候都使用了散热铝,当散热铝不能满足散热要求时,就要提高风扇风速进行抽风散热;目前,风扇通过一个温控常开开关进行关断控制,当散热铝达到一定温度,开关管自动闭合,直接短路限流电阻,使风扇直接没限流而提高风速,但是风扇无法达到恒温控制的效果。
实用新型内容
为克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种达到一个温度点即可定点恒温的用于功放机的风扇控制系统。
本实用新型为解决其技术问题采用的技术方案是:
功放机的定点恒温风速控制系统,包括开关三极管电路和风扇,所述开关三极管电路包括三极管一、三极管二、热敏电阻,所述热敏电阻的一端连接三极管一的基极,另一端接地;三极管一和三极管二的集电极分别连接有直流电源端;三极管二的基极连接三极管一的集电极;三极管一和三极管二的发射极接地;所述风扇的电源正极连接三极管二的发射极,风扇的电源负极接地。
进一步,所述三极管一的发射极连接有稳压二极管,并经稳压二极管接地。
进一步,所述三极管二的发射极连接有电容器,并经电容器接地。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的功放机的定点恒温风速控制系统,通过热敏电阻调节风扇的供电电压,散热铝温度升高时,热敏电阻的阻值开始下降,开关三极管电路输出至风扇的供电电压增大,使风扇的抽风散热效果增强,直至风扇风速达到一定程度,风扇抽出的热能和散热铝产生的热能维持平衡的时候就可以达到了恒温状态。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的一种功放机的定点恒温风速控制系统,包括开关三极管电路和风扇FAN1,所述开关三极管电路包括三极管一Q1、三极管二Q2、热敏电阻RB,所述热敏电阻RB的一端连接三极管一Q1的基极,另一端接地;三极管一Q1和三极管二Q2的集电极分别连接有直流电源端VCC;三极管二Q2的基极连接三极管一Q1的集电极;三极管一Q1和三极管二Q2的发射极接地;所述风扇FAN1的电源正极连接三极管二Q2的发射极,风扇FAN1的电源负极接地。
本实用新型的电路工作原理是:通过热敏电阻RB调节风扇的供电电压,散热铝温度升高时,热敏电阻的阻值开始下降,开关三极管电路输出至风扇的供电电压增大,使风扇的抽风散热效果增强,直至风扇风速达到一定程度,风扇抽出的热能和散热铝产生的热能维持平衡的时候就可以达到了恒温状态。
所述三极管一Q1的发射极连接有稳压二极管DZ,并经稳压二极管DZ接地。
所述三极管二Q2的发射极连接有电容器C1,并经电容器C1接地。
当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.功放机的定点恒温风速控制系统,其特征在于:包括开关三极管电路和风扇,所述开关三极管电路包括三极管一、三极管二、热敏电阻,所述热敏电阻的一端连接三极管一的基极,另一端接地;三极管一和三极管二的集电极分别连接有直流电源端;三极管二的基极连接三极管一的集电极;三极管一和三极管二的发射极接地;所述风扇的电源正极连接三极管二的发射极,风扇的电源负极接地。
2.根据权利要求1所述的功放机的定点恒温风速控制系统,其特征在于:所述三极管一的发射极连接有稳压二极管,并经稳压二极管接地。
3.根据权利要求1所述的功放机的定点恒温风速控制系统,其特征在于:所述三极管二的发射极连接有电容器,并经电容器接地。
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