RU75127U1 - Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства - Google Patents

Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU75127U1
RU75127U1 RU2008112426/22U RU2008112426U RU75127U1 RU 75127 U1 RU75127 U1 RU 75127U1 RU 2008112426/22 U RU2008112426/22 U RU 2008112426/22U RU 2008112426 U RU2008112426 U RU 2008112426U RU 75127 U1 RU75127 U1 RU 75127U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
input
heating
comparator
power
Prior art date
Application number
RU2008112426/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Ильич Штырев (RU)
Алексей Ильич Штырев
Андрей Витальевич Щукин (RU)
Андрей Витальевич Щукин
Владимир Анатольевич Либерман (RU)
Владимир Анатольевич Либерман
Original Assignee
Владимир Анатольевич Либерман
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 Владимир Анатольевич Либерман filed Critical Владимир Анатольевич Либерман
Priority to RU2008112426/22U priority Critical patent/RU75127U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75127U1 publication Critical patent/RU75127U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники. Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства содержит датчик тока в цепи питания резистивных элементов, соединенный с первым входом компаратора микроконтроллера, второй вход которого соединен с блоком опорного напряжения, определяющего порог срабатывания компаратора, выход микроконтроллера, обеспечивающего регулирование мощности нагревательных элементов по заданной программе, связан с исполнительными механизмами в цепи питания резистивных элементов, датчики температуры электрообогреваемого стекла, связаны со входом микроконтроллера, при этом регулятор дополнительно снабжен датчиком температуры корпуса, связанным со входом микроконтроллера. Задачей полезной модели является повышение надежности работы регулятора путем предотвращения перегрузки исполнительного устройства. 1 независим, п-т ф-лы, 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области электротехники.
Известен многоканальный регулятор, содержащий источники сигналов в виде датчиков, устройства микропроцессорного управления, связываемые с исполнительными механизмами и соответствующим программным обеспечением для сравнения в каждом канале полученного от подключенного к этому каналу датчика сигналов и выдачи управляющего воздействия на исполнительный механизм (см., например, US 5128855, G06F 15/16, 1992).
При использовании известного регулятора для поддержания температуры электрообогреваемых стекол кабины машиниста железнодорожного транспорта нестабильность питающей сети вызывает изменение мощности, передаваемой исполнительным устройством на нагревающий элемент изделий остекления. Так как нагревательный элемент представляет собой резистор, нагревающую мощность можно однозначно связывать с протекающим через него током. При увеличении напряжения питающей сети (на железнодорожном транспорте допустимое увеличение до 150% от номинального значения в течение 5 с) возможно превышение максимально допустимого тока исполнительного устройства, что приводит к выходу его из строя.
Задачей полезной модели является повышение надежности работы регулятора путем предотвращения перегрузки исполнительного устройства.
Поставленная задача достигается за счет того, что многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства, содержащий датчик тока в цепи питания резистивных элементов, соединенный с первым входом компаратора микроконтроллера, второй вход которого соединен с блоком опорного напряжения, определяющего порог срабатывания компаратора, выход микроконтроллера, обеспечивающего регулирование мощности нагревательных элементов по заданной программе, связан с исполнительными механизмами в цепи питания резистивных элементов, а также датчики температуры электрообогреваемого стекла, связанные со входом микроконтроллера, снабжен датчиком температуры корпуса регулятора, связанным со входом микроконтроллера.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема многоканального регулятора нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства.
Обозначения на чертеже 1 - микроконтроллер, 2 - датчик тока, 3 - блок управления, 4 - схема выбора датчика температуры, 5 - датчик температуры электрообогреваемого стекла, 6 - датчик температуры корпуса регулятора, 7 - резистивный элемент, 8 - исполнительный механизм.
В общую цепь питания резистивных элементов включен датчик тока 2. Сигнал с датчика тока 2 подается на первый вход компаратора микроконтроллера 1. На второй вход компаратора подается опорное напряжение, величина которого определяется порогом срабатывания компаратора. При увеличении тока через датчик выше заданного происходит срабатывание компаратора в виде программного прерывания и микроконтроллер 1 переходит на обработку данного события. Данная реализация характеризуется высокой скоростью реакции на событие, так как прерывание происходит с минимальной задержкой относительно момента превышения тока.
Реакция на превышение уровня тока разбивается на два уровня в зависимости от степени превышения.
Управление мощностью нагрева производится по всем каналам регулирования одновременно (параллельное регулирование). На первом уровне происходит переход на последовательное регулирование, а именно, в каждый момент времени разогревающая мощность подается только в один канал - на один резистивный элемент. Если величина тока канала превышает предельно допустимую, происходит выключение канала из цикла регулирования (разогревающая мощность не подается) - второй уровень. Восстановление управления происходит при обновлении информации о температуре стекла (в данной реализации - с частотой 0,5 Гц).
Выбор конкретного датчика температуры стекла осуществляется подачей активного уровня сигнала на вход «выбор датчика» при этом на входы других датчиков подается пассивный уровень сигнала управления.
Фактически, схема выбора датчика температуры это один из портов ввода-вывода контроллера (в нашей реализации - это семивыводной порт, запрограммированный на вывод). Каждый вывод порта подключен к линии CS конкретного датчика. Подавая последовательно на каждый вывод уровень активного сигнала (при этом на остальных выводах порта поддерживается пассивный уровень сигнала) выбирается датчик, подключенный к этому выводу.
Вторая проблема, возникающая при эксплуатации регулятора - большая электрическая мощность, потребляемая резистивными элементами электрообогреваемых стекол 7. Так как исполнительный механизм 8 (транзистор) является неидеальным коммутатором (для транзистора - напряжение насыщения на рабочем токе) часть мощности рассеивается на исполнительном механизме 8 в виде тепла. Конструкция регулятора обеспечивает рассеивание избыточного тепла в окружающую атмосферу, но в силу ограниченности размера корпуса при длительной непрерывной эксплуатации в максимальном режиме (зимнее время в северных районах) возможен перегрев как корпуса регулятора, так и самого транзистора. Оба этих фактора имеют отрицательные последствия:
- перегрев корпуса свыше максимально допустимого может вызвать ожог обслуживающего персонала (машиниста) при случайном прикосновении;
- перегрев транзистора приводит к выходу из строя прибора в целом. В регулятор введен еще один датчик температуры корпуса 6. При превышении температуры корпуса свыше некоторого порога микроконтроллер начинает снижать мощность, передаваемую на резистивные элементы стекол. Степень снижения мощности определяется величиной перегрева корпуса относительно пороговой температуры. Для данной реализации в качестве порога выбрана температура 60°С. Уровень снижения мощности 5%/°С. При этом, в процессе работы, устанавливается равновесие между уровнем передаваемой на резистивные элементы мощностью и температурой корпуса. Устройство снабжено индикатором перегрева, предупреждающим обслуживающий персонал об опасной температуре корпуса.
Таким образом, заявленная полезная модель повышает надежность работы и безопасность регулятора.

Claims (1)

  1. Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства, содержащий датчик тока в цепи питания резистивных элементов, соединенный с первым входом компаратора микроконтроллера, второй вход которого соединен с блоком опорного напряжения, определяющего порог срабатывания компаратора, выход микроконтроллера, обеспечивающего регулирование мощности нагревательных элементов по заданной программе, связан с исполнительными механизмами в цепи питания резистивных элементов, а также датчики температуры электрообогреваемого стекла, связанные со входом микроконтроллера, отличающийся тем, что он снабжен датчиком температуры корпуса регулятора, связанным со входом микроконтроллера.
    Figure 00000001
RU2008112426/22U 2008-04-02 2008-04-02 Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства RU75127U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112426/22U RU75127U1 (ru) 2008-04-02 2008-04-02 Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112426/22U RU75127U1 (ru) 2008-04-02 2008-04-02 Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75127U1 true RU75127U1 (ru) 2008-07-20

Family

ID=48236598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008112426/22U RU75127U1 (ru) 2008-04-02 2008-04-02 Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75127U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497313C1 (ru) * 2009-09-24 2013-10-27 ЭлДжи ХАУСИС, ЛТД. Устройство для управления нагревом тепловыделяющего стекла

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497313C1 (ru) * 2009-09-24 2013-10-27 ЭлДжи ХАУСИС, ЛТД. Устройство для управления нагревом тепловыделяющего стекла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9377831B2 (en) Vehicle electric power distribution device
CA2864108A1 (en) Pwm heating system for eye shield
DE602004032397D1 (de) Zwischenreglersteuerung von mehreren elektrischen Stromquellen
EP2500957B1 (en) Method for testing a peltier element as well as a small electrical appliance with a peltier element and a safety device
US9136691B2 (en) Solid state relay protective device
KR102261255B1 (ko) 적어도 하나의 컨슈머에 전기 에너지를 공급하기 위한 또는 적어도 하나의 컨슈머에 대해 전력을 제공하기 위한 장치
KR100749181B1 (ko) 반도체 디바이스 보호장치
CN104881065A (zh) 加热控制和/或调节设备
CN104247190A (zh) 切换电路保护器
CN104883752B (zh) 运行有加热控制和或调节装置的设备的方法、装置及设备
RU75127U1 (ru) Многоканальный регулятор нагрева электрообогреваемого стекла транспортного средства
US10404167B2 (en) Voltage regulator including a buck converter pass switch
CN102253677A (zh) 一种热处理设备加热的恒温控制系统
US7330343B2 (en) Current-limiting protection circuit for a power supply
JP2014158326A (ja) 電源供給装置
CN201892882U (zh) 热处理设备加热的恒温控制系统
JP6846244B2 (ja) 電線保護装置
CN203720398U (zh) 一种带状光纤热剥装置的加热控制系统
US11101091B2 (en) Modular safety relay circuit for the safe switching on and/or off of at least one machine
JP2013135274A (ja) 車両用電源供給装置
KR20150086450A (ko) 차량의 암전류 제어장치 및 그 제어방법
JP2018152991A (ja) 電線保護装置
CN110881225B (zh) 一种电加热器及其控制方法
CN104078921A (zh) 一种具有短路保护装置的控制器
KR20100122591A (ko) 전기매트의 구동 제어회로

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090403

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130403