一种恒温控制的温度控制系统的制作方法

xiaoxiao2020-10-23  9

一种恒温控制的温度控制系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及温度控制技术领域,尤其是一种恒温控制的温度控制系统。
【背景技术】
[0002]众所周知,器件需要在一定温度范围内才能正常工作,温度过高或者过低都将影响器件的工作,故有效的进行温度控制是器件正常工作必要条件,目前克服环境温度的方法有两种:一种是温补方法,即探寻温度对器件输出影响的规律,建立器件静态温度模型,对由环境温度引起的误差进行补偿,提高器件的使用精度;另一种是通过温控方法,使器件始终工作在某一固定温度点。
[0003]采用温补方法时,由于各器件的温漂系数不同,建模难度高,标定工作量较大,补偿效果不明显。故采用温控系统,控制器件迅速达到稳定的工作温度点并保持温度恒定。
【实用新型内容】
[0004]针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种恒温控制的温度控制系统。
[0005]为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0006]一种恒温控制的温度控制系统,它包括温度采集处理模块、过温保护电路、AD采样电路、控制器、门电路、光电隔离运放模块、温度升降调节模块;
[0007]所述温度采集处理模块实时检测器件温度信号并将信号输入至AD采样电路和过温保护电路,所述AD采样电路将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至控制器,所述控制器将信号进行整理并将信号反馈给门电路,所述过温保护电路产生控制信号并将控制信号输入至门电路,所述门电路将信号整理后将信号输入至光电隔离运放模块,所述光电隔离运放模块将信号进行隔离和运放处理并将信号输入至温度升降调节模块。
[0008]优选地,所述温度采集处理模块包括温度信号采集放大电路,所述信号采集放大电路包括第一运放、第二运放和第三运放,所述第一运放的输出端通过依次串联的铂电阻和第一电阻接入电源,所述铂电阻并联有第一电容,所述第一运放通过依次串联的第三电阻和第五电阻与第二运放的反相端连接,所述第二运放的反相端和输出端并联有第七电阻,所述第二运放的输出端与第三运放的同相端连接,所述第三运放的输出端通过第八电阻同时与过温保护电路和AD采样电路的输入端连接。
[0009]优选地,所述过温保护电路包括电压比较器,所述电压比较器的INl+端脚和IN2+端脚分别通过第十一电阻和第十四电阻与温度信号采集放大电路的输出端连接,所述电压比较器的IN4+端脚和IN3+端脚分别通过第十六电阻和第十七电阻与门电路连接。
[0010]优选地,所述控制器还电性连接有上位机。
[0011]由于采用了上述方案,本实用新型的通过温度采集处理模块实现器件的温度信号的实时检测和处理;同时,通过过温保护电路进行系统温度的保护,避免系统受到破坏;并且,温度升降调节模块实现温度的调节,保证温度的恒温,其结构简单,操作简单,具有很强的实用性。
【附图说明】
[0012]图1是本实用新型实施例的结构原理示意图;
[0013]图2是本实用新型实施例的温度信号采集放大电路的电路结构示意图;
[0014]图3是本实用新型实施例的过温保护电路的电路结构示意图。
【具体实施方式】
[0015]以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0016]如图1至图3所示,本实施例提供的一种恒温控制的温度控制系统,它包括温度采集处理模块1、过温保护电路2、AD采样电路3、控制器4、门电路5、光电隔离运放模块6和温度升降调节模块7 ;温度采集处理模块I实时检测器件温度信号并将信号输入至AD采样电路3和过温保护电路2,AD采样电路3将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至控制器4,控制器4将信号进行整理并将信号反馈给门电路5,过温保护电路2产生控制信号并将控制信号输入至门电路5,门电路5将信号整理后将信号输入至光电隔离运放模块6,光电隔离运放模块6将信号进行隔离和运放处理并将信号输入至温度升降调节模块7。本实施例通过温度采集处理模块I实现器件的温度信号的实时检测和处理;同时,通过过温保护电路2进行系统温度的保护,避免系统受到破坏;并且,利用温度升降调节模块7实现温度的调节,保证温度的恒温。
[0017]本实施例的温度采集处理模块I包括温度信号采集放大电路,信号采集放大电路可采用如图2所示的电路结构,即包括第一运放U1、第二运放U2和第三运放U3,第一运放Ul的输出端通过依次串联的铂电阻Rt和第一电阻Rl接入电源,铂电阻Rt并联有第一电容Cl,第一运放Ul通过依次串联的第三电阻R3和第五电阻R5与第二运放的反相端连接,第二运放U2的反相端和输出端并联有第七电阻R7,第二运放U2的输出端与第三运放U3的同相端连接,第三运放U3的输出端通过第八电阻R8同时与过温保护电路2和AD采样电路3的输入端连接。其中温度的检测则采用铂电阻Rt进行检测,利用铂电阻Rt温度检测的高精准,提高了温度检测效率。
[0018]本实施例的过温保护电路2可采用如图3的电路结构,即包括电压比较器U4,电压比较器U4的INl+端脚和IN2+端脚分别通过第十一电阻Rll和第十四电阻R14与温度信号采集放大电路的输出端连接,电压比较器U4的IN4+端脚和IN3+端脚分别通过第十六电阻R16和第十七电阻R17与门电路5连接。
[0019]本实施例的控制器4还连接有上位机8,利用上位机8可实现人机信息的交接。
[0020]以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种恒温控制的温度控制系统,其特征在于:它包括温度采集处理模块、过温保护电路、AD采样电路、控制器、门电路、光电隔离运放模块、温度升降调节模块; 所述温度采集处理模块实时检测器件温度信号并将信号输入至AD采样电路和过温保护电路,所述AD采样电路将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至控制器,所述控制器将信号进行整理并将信号反馈给门电路,所述过温保护电路产生控制信号并将控制信号输入至门电路,所述门电路将信号整理后将信号输入至光电隔离运放模块,所述光电隔离运放模块将信号进行隔离和运放处理并将信号输入至温度升降调节模块。
2.如权利要求1所述的一种恒温控制的温度控制系统,其特征在于:所述温度采集处理模块包括温度信号采集放大电路,所述信号采集放大电路包括第一运放、第二运放和第三运放,所述第一运放的输出端通过依次串联的铂电阻和第一电阻接入电源,所述铂电阻并联有第一电容,所述第一运放通过依次串联的第三电阻和第五电阻与第二运放的反相端连接,所述第二运放的反相端和输出端并联有第七电阻,所述第二运放的输出端与第三运放的同相端连接,所述第三运放的输出端通过第八电阻同时与过温保护电路和AD采样电路的输入端连接。
3.如权利要求2所述的一种恒温控制的温度控制系统,其特征在于:所述过温保护电路包括电压比较器,所述电压比较器的INl+端脚和IN2+端脚分别通过第十一电阻和第十四电阻与温度信号采集放大电路的输出端连接,所述电压比较器的IN4+端脚和IN3+端脚分别通过第十六电阻和第十七电阻与门电路连接。
4.如权利要求3所述的一种恒温控制的温度控制系统,其特征在于:所述控制器还电性连接有上位机。
【专利摘要】本实用新型涉及温度控制技术领域,尤其是一种恒温控制的温度控制系统。它包括温度采集处理模块、过温保护电路、AD采样电路、控制器、门电路、光电隔离运放模块、温度升降调节模块;温度采集处理模块实时检测器件温度信号并将信号输入至AD采样电路和过温保护电路,AD采样电路将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至控制器,控制器将信号进行整理并将信号反馈给门电路,过温保护电路产生控制信号并将控制信号输入至门电路,门电路将信号整理后将信号输入至光电隔离运放模块,光电隔离运放模块将信号进行隔离和运放处理并将信号输入至温度升降调节模块。本实用新型结构简单,操作简单,具有很强的实用性。
【IPC分类】G05D23-20
【公开号】CN204613777
【申请号】CN201520215389
【发明人】樊利平, 陈泽尘
【申请人】安庆富士电梯有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年4月11日
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