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一種電機溫度檢測電路的制作方法

文檔序號:12561241閱讀:834來源:國知局
一種電機溫度檢測電路的制作方法與工藝

本實用新型涉及電路技術領域,具體地說是一種電機溫度檢測電路。



背景技術:

隨著科技的快速發展,自動化技術以及過程控制技術開始廣泛的運用于電廠、石油化工、水利設施等領域。電動執行器在工業技術領域的使用要求也越來越高。電機溫度控制作為電動執行器自動化控制中重要的一環,對其的要求也越來越高。原本電機中常用的方法是通過溫度開關來檢測溫度。而這已經無法滿足電動執行器中自動化控制的需求。溫度開關對溫度的控制是依靠溫度開關內的雙金屬片控制開關。當溫度升高至動作溫度值時,雙金屬元件受熱產生內應力而迅速動作,打開觸點,切斷電路,從而起到熱保護作用,弊端是無法實時檢測到電機溫度,或者調整報警溫度。這已經無法滿足如今工業的現場需求。



技術實現要素:

本實用新型為克服現有技術的不足,提供一種電機溫度檢測電路,針對電機常用的溫度開關的只能在固定的溫度值報警,無法選擇報警的溫度值,以及無法實時檢測電機溫度等功能性不足的問題,選擇了KTY84-130熱敏電阻來替代溫度開關,利用KTY84-130電阻值隨溫度增加呈線性上升的特性,來設計電路。

為實現上述目的,設計一種電機溫度檢測電路,包括電阻、電容、二極管、放大器、熱敏電阻、開關二極管,其特征在于:熱敏電阻的一端分別連接電容一、電容二、電阻一、電阻二及電阻三的一端;電阻二的另一端分別連接開關二極管一的1號引腳、電容三、電容四、電阻四的一端,電阻四的另一端分別連接電阻五、電容五的一端及放大器的正端;熱敏電阻的另一端分別電容一、電容二、電阻一、電容三、電容四、電阻五的另一端及開關二極管一的2號引腳并接地;電阻三的另一端連接電阻六的一端,電阻六的另一端分別連接電容六、電阻七、電阻八的一端及二極管的陰極,電容六的另一端及二極管的陽極連接并接地;電阻八的另一端分別連接15V電壓、開關二極管一的3號引腳;電阻七的另一端分別連接電阻九、電阻十的一端,電阻十的另一端接地;電阻九的另一端分別連接電容五的另一端、電阻十一的一端及放大器的負端,放大器的輸出端分別連接電阻十一的另一端及電阻十二的一端,電阻十二的另一端分別連接電阻十三、電阻十四的一端,電阻十三的另一端分別連接單片機的P0.24端口、開關二極管二的1號引腳、電容七的一端,電阻十四、電容七的另一端連接并接地;開關二極管二的2號引腳接地,開關二極管二的3號引腳連接5V電壓。

所述的開關二極管一的型號為BAV99;開關二極管二的型號為BAS70-04。

所述的放大器的型號為LM258。

所述的熱敏電阻的型號為KTY84-130。

本實用新型同現有技術相比,提供一種電機溫度檢測電路,針對電機常用的溫度開關的只能在固定的溫度值報警,無法選擇報警的溫度值,以及無法實時檢測電機溫度等功能性不足的問題,選擇了KTY84-130熱敏電阻來替代溫度開關,利用KTY84-130電阻值隨溫度增加呈線性上升的特性,來設計電路。

熱敏電阻隨溫度變化使阻值變化的同時,測得輸出電壓的變化來計算實時溫度。同時可以通過單片機的AD腳讀取到的電壓值的變化來設置軟件中的報警溫度值。實現在實際操作過程中,可以通過程序來根據現場的實際需要設置相對應的報警溫度值。

附圖說明

圖1為本實用新型電路原理圖。

圖2為KTY84-130熱敏電阻的電氣參數圖。

圖3為KTY84-130熱敏電阻的溫度特性圖。

具體實施方式

下面根據附圖對本實用新型做進一步的說明。

如圖1所示,熱敏電阻RT的一端分別連接電容一C27、電容二C31、電阻一R58、電阻二R62及電阻三R59的一端;電阻二R62的另一端分別連接開關二極管一V4的1號引腳、電容三C29、電容四C33、電阻四R65的一端,電阻四R65的另一端分別連接電阻五R61、電容五C30的一端及放大器IC9A的正端;熱敏電阻RT的另一端分別電容一C27、電容二C31、電阻一R58、電容三C29、電容四C33、電阻五R61的另一端及開關二極管一V4的2號引腳并接地;電阻三R59的另一端連接電阻六R63的一端,電阻六R63的另一端分別連接電容六C28、電阻七R64、電阻八R60的一端及二極管V5的陰極,電容六C28的另一端及二極管V5的陽極連接并接地;電阻八R60的另一端分別連接15V電壓、開關二極管一V4的3號引腳;電阻七R64的另一端分別連接電阻九R66、電阻十R67的一端,電阻十R67的另一端接地;電阻九R66的另一端分別連接電容五C30的另一端、電阻十一R68的一端及放大器IC9A的負端,放大器IC9A的輸出端分別連接電阻十一R68的另一端及電阻十二R70的一端,電阻十二R70的另一端分別連接電阻十三R71、電阻十四R69的一端,電阻十三R71的另一端分別連接單片機的P0.24端口、開關二極管二V6的1號引腳、電容七C32的一端,電阻十四R69、電容七C32的另一端連接并接地;開關二極管二V6的2號引腳接地,開關二極管二V6的3號引腳連接5V電壓。

開關二極管一V4的型號為BAV99;開關二極管二V6的型號為BAS70-04。

放大器IC9A的型號為LM258。

熱敏電阻RT的型號為KTY84-130。

如圖2及圖3所示,熱敏電阻KTY84-130介紹:KTY84-130溫度傳感器是硅材料溫度傳感器,其特點是溫度測量范圍廣,體積小,反應迅速;KTY84-130價格便宜,穩定性強,結構堅固,精度高;能夠實時的檢測溫度,并能實現報警溫度的設置;電路設計合理,簡單,實用性強。

將電機熱保護線連接到接插件X4上,工作狀態下,380V三相交流電供給電源板,電源板給主板供24V直流電,P15輸出15V電壓,通過并聯電壓基準V5后輸出10V電壓,一端隨后通過電阻六R63,電阻三R59分壓后,再經過KTY84-130熱敏電阻,電阻一R58,電阻二R62,電阻四R65的分壓后,輸入放大器LM258輸入端的正端,另一端通過電阻七R64,電阻九R66分壓后接放大器LM258輸入端的負端,放大器LM258輸出端接電阻十二R70,電阻十四R69分壓后輸出到單片機的P0.24引腳,單片機的P0.24引腳為AD轉換器。獲得電壓后通過軟件計算,得到實時的電機溫度,最后顯示在顯示屏上。通過這樣設計電路,由于KTY84-130熱敏電阻的線性特征較好,具有極強的穩定性、復現性、過載能力,所以計算得到的溫度能比較準確。

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