RU2038632C1 - Регулятор температуры электропаяльника - Google Patents

Регулятор температуры электропаяльника Download PDF

Info

Publication number
RU2038632C1
RU2038632C1 SU5027416A RU2038632C1 RU 2038632 C1 RU2038632 C1 RU 2038632C1 SU 5027416 A SU5027416 A SU 5027416A RU 2038632 C1 RU2038632 C1 RU 2038632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thyristor
thermistor
anode
output
capacitor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
П.И. Комендантов
П.Л. Тихомиров
Original Assignee
Завод "Красная Заря"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Завод "Красная Заря" filed Critical Завод "Красная Заря"
Priority to SU5027416 priority Critical patent/RU2038632C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038632C1 publication Critical patent/RU2038632C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам управления и регулирования температуры, в частности к устройствам регулирования с термочувствительными элементами, и может быть использовано при создании электропаяльников с автоматической регулировкой температуры. Целью изобретения является повышение чувствительности регулятора, а следовательно, повышение точности и стабильности поддержания заданной температуры электропаяльника. Цель достигается тем, что известный регулятор, содержащий силовой тиристор, включенный последовательно в цепь питания нагревательного элемента электропаяльника, пороговый элемент, конденсатор, диод, соединенный с одним из выводов конденсатора, последовательно соединенные терморезистор и резистор, дополнительно содержит транзистор, второй и третий резисторы, образующие с первым резистором и терморезистором измерительный мост, в одну из диагоналей которого включен переход база - эмиттер транзистора, коллектор которого соединен с управляющим электродом силового тиристора, вторая диагональ моста подключена между выходом порогового элемента и одной из шин цепи питания, соединенной также с анодом диода, причем вход порогового элемента соединен с первым выводом конденсатора, второй вывод которого соединен с второй шиной питания. Пороговый элемент может быть выполнен в виде тиристора, анод которого является входом, а катод - выходом, и стабилитрона, анод которого соединен с управляющим электродом, а катод - с анодом тиристора. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам управления и регулирования температуры, в частности к устройствам регулирования с термочувствительными элементами, и может быть использовано при создании электропаяльников с автоматической регулировкой температуры.
Технической задачей разработки является создание регулятора температуры электропаяльника, обеспечивающего поддержание заданной температуры паяльного стержня в пределах 100-350оС с погрешностью в области датчика температуры не более ± 0,2оС. Регулятор должен быть простым в изготовлении и эксплуатации, надежным в работе в производственных условиях, иметь небольшие габариты и массу, размещаться на рабочем месте монтажника, работать совместно с электропаяльником, снабженным датчиком температуры в виде терморезистора, допускать работу при безопасном напряжении переменного тока, например, до 36В.
Известен регулятор температуры, содержащий термоизмерительный мост, в одно из плечей которого включен терморезистор, в одну из диагоналей выход выпрямителя питающего напряжения, в другую диагональ вход транзисторного усилителя, на выходе которого включен исполнительный элемент в виде электромеханического реле, управляющего включением питания нагревателя [1]
Недостатком регулятора является низкая чувствительность к изменению температуры, что вызвано следующими причинами. Непрерывное питание моста выпрямленным током приводит к перегрузке терморезистора, обладающего ограниченной допустимой мощностью рассеяния. При работе же в режиме допустимых параметров терморезистора напряжение разбаланса на выходе моста слишком мало, поскольку падение напряжения на резисторе не может превышать величины
U
Figure 00000001
, где Рдоп допустимая мощность (=50 мВт) рассеяния, Rт сопротивление терморезистора при рабочей температуре. Полагая, что пригодный для наших целей терморезистор (СТ-19) имеет Rт=200 Ом (при температуре 300оС), получим U=0,2B. Соответственно этому в процессе регулирования будет малым и напряжение на выходе моста. Поэтому схема регулятора имеет низкую чувствительность к изменению температуры, а следовательно, не обеспечивает требуемой точности поддержания температуры. Существенным недостатком является также низкая надежность, обусловленная использованием в качестве исполнительного элемента электромеханического реле.
Известен регулятор температуры, содержащий термоизмерительный мост, в одно из плечей которого включен терморезистор, в одну из диагоналей источник переменного напряжения, в другую вход усилителя, управляющего триггером, на выходе которого включена дифференцирующая цепочка. Выход последней подключен к цепи управляющего электрода силового тиристора, включенного последовательно в цепь питания нагревателя [2]
Регулятор также имеет недостаточную чувствительность из-за недопустимости применения высокого напряжения питания моста без перегрузки терморезистора. Кроме того, схема регулятора сложна из-за наличия усилителя с большим коэффициентом усиления, а также триггера и дифференцирующей цепочки. Силовой тиристор должен иметь малый ток включения, что осложняет настройку регулятора.
Известен регулятор температуры, содержащий силовой тиристор, включенный последовательно в цепь питания нагревателя, пороговый элемент в виде динистора, конденсатор, диод и резистор, включенный последовательно с терморезистором [3] Данный регулятор по технической сущности является наиболее близким к заявляемому техническому решению и поэтому он выбран в качестве прототипа.
Недостатком регулятора является относительно низкая чувствительность к изменению температуры, обусловленная включением терморезистора непосредственно в цепь питающего напряжения, а также включением порогового устройства в цепь управляющего электрода силового тиристора.
Цель изобретения повышение чувствительности регулятора, а следовательно, повышение точности и стабильности поддержания заданной температуры электропаяльника.
Поставленная цель достигается за счет того, что известный регулятор, содержащий силовой тиристор, включенный последовательно в цепь питания нагревательного элемента электропаяльника, пороговый элемент, конденсатор, диод, соединенный с одним из выводов конденсатора, последовательно соединенные терморезистор и резистор, дополнительно содержит транзистор, второй и третий резисторы, образующие с первым резистором и терморезистором измерительный мост, в одну из диагоналей которого включен переход база-эмиттер транзистора, коллектор которого соединен с управляющим электродом силового тиристора, вторая диагональ моста подключена между выходом порогового элемента и одной из шин цепи питания, соединенной также с анодом диода, причем вход порогового элемента соединен с первым выводом конденсатора, второй вывод которого соединен с второй шиной питания. Поставленная цель достигается также тем, что пороговый элемент выполнен в виде тиристора, анод которого является входом, а катод выходом, и стабилитрона, анод которого соединен с управляющим электродом, а катод с анодом тиристора.
Сущность изобретения заключается в том, что датчик температуры в виде терморезистора включен в схему измерительного моста, питаемого короткими (10-15 мкс) импульсами, синхронизированными с напряжением питающей сети и имеющими относительно большую амплитуду (65-70 В при напряжении питания 36 В) и генерируемыми пороговым элементом в виде тиристора со стабилитроном, причем питание порогового элемента осуществлено от схемы удвоения напряжения, состоящей из зарядного конденсатора и диода. Напряжение разбаланса с выхода измерительного моста, усиленное одним транзистором, управляет включением или отключением силового тиристора, чем и обеспечивается процесс терморегулирования. В известных конструкциях [1, 2] терморезистор включен в схему термоизмерительного моста, питаемого током от сети питания регулятора. Как было показано выше, это приводит к значительному ограничению чувствительности регулятора из-за недопустимости перегрузки терморезистора питающим напряжением.
В заявляемом решении питание измерительного моста осуществлено короткими импульсами, формируемыми схемой, содержащей пороговый элемент. Это позволяет в сотни раз повысить чувствительность регулятора без перегрузки терморезистора.
В прототипе [3] терморезистор включен последовательно с резистором, образуя делитель напряжения, питаемый непосредственно от питающей цепи, что также обусловливает ограничение чувствительности регулятора из-за недопустимости перегрузки терморезистора.
В отличие от прототипа, в заявляемом решении терморезистор включен в схему измерительного моста, питаемого импульсным напряжением, а пороговый элемент используется для формирования импульсов. Управление же силовым тиристором осуществляется импульсным напряжением, снимаемым с выхода моста после усиления одним транзистором, что позволяет в сотни раз повысить чувствительность регулятора.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема регулятора применительно к питанию электробезопасным напряжением 36 В; на фиг.2 временные диаграммы, поясняющие принцип работы регулятора.
Регулятор выполнен следующим образом. Терморезистор 1, расположенный в паяльном стержне электропаяльника и соединенный с регулятором проводниками с, d, а также резисторы 2 (задатчик), 3 и 4 образуют измерительный мост. Силовой тиристор 5 включен проводниками а, b последовательно с нагревательным элементом паяльника в цепь питания переменного тока. Конденсатор 6 и диод 7 образуют схему удвоения напряжения, выход которой подключен к пороговому элементу, состоящему из тиристора 8 и стабилитрона 9. Выход порогового элемента подключен к первой диагонали измерительного моста, а к второй его диагонали подключен вход транзистора 10. Коллектор транзистора 10 соединен с управляющим электродом силового тиристора 5.
Регулятор работает следующим образом. При отрицательном полупериоде напряжения питания происходит заряд конденсатора 6 до напряжения 36х1,41=50В. При последующем положительном полупериоде напряжение на конденсаторе продолжает увеличиваться до тех пор, пока оно не достигнет напряжения стабилизации стабилитрона 9, что приводит к включению тиристора 8. Через открытый тиристор 8 и резисторы 1-4 моста произойдет разряд конденсатора 6. Параметры схемы выбраны такими, что эквивалентное сопротивление цепи разряда очень мало (порядка 10-15 Ом при емкости конденсатора 0,5 мкф), что определяет быстрый разряд конденсатора 6 (моменты от Т1 до Т2 на фиг.2). По окончании разряда конденсатора 6 ток в разрядной цепи становится значительно меньше тока включения тиристора 8, и он отключается. Напряжение стабилизации стабилитрона 9 должно быть таким, чтобы открытие тиристора 8 происходило в начале положительного полупериода, т.е. 60-65 В.
При выбранных параметрах схемы импульс длительностью 10 мкс имеет напряжение 60-65 В, а сила тока при разряде достигает 3 А.
Рассеиваемая в терморезисторе мощность при этом не превышает допустимого значения (0,05 Вт) из-за кратковременности действия каждого импульса за период. В схемах известных регуляторов, в том числе прототипа, напряжение на терморезисторе не должно превышать 0,2 В. В схеме же заявленного регулятора напряжение на терморезисторе без его перегрузки ориентировочно может быть повышено во столько раз, во сколько раз длительность импульса меньше длительности периода питающего напряжения, т.е. в
Figure 00000002
=2000 раз и может быть увеличено до 0,2 В. 2000=400 В.
В данном случае при питании моста импульсами напряжением до 70 В напряжение на терморезисторе составляет 35 В, что обеспечивает повышение чувствительности регулятора в
Figure 00000003
=175 раз по сравнению с прототипом.
Таким образом, при питании моста импульсами, достаточными для надежного срабатывания силового тиристора 5 (после усиления лишь одним транзистором 10) чувствительность регулятора повышается примерно в 175 раз. Это позволяет силовому тиристору 5 реагировать на отклонение температуры датчика от заданного значения на 0,1-0,2оС, что весьма существенно.
Силовой тиристор 5 работает при этом в релейном режиме за каждый положительный полупериод питающего напряжения, пропуская практически весь полупериод питающего напряжения.
В предлагаемом регуляторе чувствительность составляет 0,2оС на датчике. Чувствительность же на жале паяльника зависит от конструкции паяльника и может составить не более 2оС. Регулятор имеет размеры 70х80х45 мм, массу 0,2 кг, включается непосредственно в розетку питающей сети, расположенную на рабочем месте монтажника. При использовании стандартных деталей он не требует настройки и готов к работе.
Таким образом, по сравнению с прототипом заявляемый регулятор обладает значительно большей чувствительностью и обеспечивает надежную работу без перегрузки терморезистора, что в целом способствует исключению брака дорогостоящих деталей из-за перегрева или недогрева.

Claims (2)

1. РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКА, содержащий силовой тиристор, включенный последовательно в цепь питания нагревательного элемента паяльника, пороговый элемент, конденсатор, диод, последовательно соединенные терморезистор и первый резистор, отличающийся тем, что он содержит транзистор и второй и третий резисторы, образующие с первым резистором и терморезистором измерительный мост, в выходную диагональ которого включен переход база эмиттер транзистора, к коллектору которого подключен управляющий электрод силового тиристора, при этом конденсатор и диод включены по схеме удвоения питающего напряжения, к выходу которой через пороговый элемент подключена диагональ питания измерительного моста.
2. Регулятор по п.1, отличающийся тем, что пороговый элемент выполнен на тиристоре и стабилитроне, причем анод и катод тиристора являются соответственно входом и выходом порогового элемента, анод стабилитрона соединен с управляющим электродом тиристора, а катод с анодом тиристора.
SU5027416 1991-08-15 1991-08-15 Регулятор температуры электропаяльника RU2038632C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027416 RU2038632C1 (ru) 1991-08-15 1991-08-15 Регулятор температуры электропаяльника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027416 RU2038632C1 (ru) 1991-08-15 1991-08-15 Регулятор температуры электропаяльника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038632C1 true RU2038632C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21596949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5027416 RU2038632C1 (ru) 1991-08-15 1991-08-15 Регулятор температуры электропаяльника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038632C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204959U1 (ru) * 2021-04-02 2021-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Регулятор температуры

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 326563, кл. G 05D 23/24, 1971. *
2. Авторское свидетельство СССР N 871568, кл. G 05D 23/19, 1981. *
3. Авторское свидетельство СССР N 387347, кл. G 05D 23/24, 1973. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204959U1 (ru) * 2021-04-02 2021-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Регулятор температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4031352A (en) Electric blanket
US4363324A (en) Electromedical apparatus
US4375613A (en) Electrical control circuit
US4736091A (en) Integral sensor controller for an electrical heater
WO2020236659A1 (en) Load control device having a closed-loop gate drive circuit
US4780788A (en) Two-wire switch with a power transistor
RU2038632C1 (ru) Регулятор температуры электропаяльника
JPH07314150A (ja) 交流式抵抗溶接機におけるサイリスタ電圧検出装置
JPH0739194Y2 (ja) 安全回路
US4179666A (en) Method and circuit for controlling the output signal of a variable control circuit
JPH084677B2 (ja) コードレスアイロン
SU1642454A1 (ru) Стабилизирующий преобразователь с импульсным регулированием и с защитой по току
RU2089935C1 (ru) Тиристорный регулятор температуры электронагревателя
JPH0323804Y2 (ru)
KR200277313Y1 (ko) 침구류 무자계 전열선의 정격전류 검출 온도조절기
JPS6138482B2 (ru)
JP2775920B2 (ja) アーク加工用電源装置
JPS61267808A (ja) 安定化電源装置
JPS6022671Y2 (ja) 半導体スイツチング素子のゲ−ト回路
JP3119350B2 (ja) 断線警報器
SU1288779A1 (ru) Релейное устройство
KR920003585Y1 (ko) 전자조리기 안전보호회로
CN112327993A (zh) 一种微型加热芯片自由可调功率的方法和装置
KR940003153A (ko) 저장형 교류 전원 공급장치
JPS61151989A (ja) 誘導加熱調理器の安全装置