温控加热器电路图
热流道温控器带PID的电路图

热流道温控器带PID的电路图热流道温控器热流道温控箱即热流道温控器,热流道温控箱是⼀种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空⽓开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。
温控箱通过内装的温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使⽬标点温度保持稳定。
温控箱采⽤微处理器控制,控温精度可达0.5℃;双排LED数字显⽰,具备多种故障状态显⽰报警,能及时发现解决问题所在;输出界⾯采⽤国际通⽤标准⼯业插座,⼴泛应⽤于世界各国的热流系统;热电偶K型J型可互相调换。
苏州格瑞特热流道温控箱就是其中的⼀款。
热流道温控箱热流道温控箱介绍:1.PID⾃整定功能保证持续温控的准确性,⼤功率双输⼊输出.2.最新的电⼦电路微控制器保证温控的可靠和稳定性.3.温度精度为0.5度4.软启动预热除湿功能,开机时⾃动调整输出功率防⽌瞬间启动,延长加热器的寿命.5.可切换J型热电偶和K型热电偶;6.可切换⾃动、⼿动和待机操作模式;7.可显⽰⽣产过程的温度和电流,输出功率百分⽐。
8.简单易懂的故障诊断信号,可显⽰热电偶断路,热电偶反接,加热线断开,温度过⾼和过低等并报警.9.热电偶断路后,可选择⼿动模式继续⼯作,保证⽣产的连续性.10.⼯作电压为240VAC,50/60HZ或110VAC,50/60HZ,⼯作电流可达15A.11.在未关电源的情况下突然插拨温控卡时,温控器会⾃动延缓加热器加热,防⽌烧坏温控卡.⼤多数热流道供应商都会为注塑⽤户提供配套的热流道系统和温控箱。
但实际上温控箱可以分开配置。
格瑞特为⼴⼤客户提供单点多点温控箱。
使⽤热流道温控箱要注意事项:为正确操作使⽤热流道温控箱,以免因操作失误,造成热流道温控箱损坏或其他损失,请在使⽤热流道温控箱时⼀定要注意以下⼏点:1、检查电源是否安全受控2、检查此说明书是否与控制器匹配3、检查连接器是否安全可靠4、检查加热器是否安全可靠5、检查主电源是关闭的6、检查电源是否适合控制器的⼯作7、确定地线连接控制器8、打开主电源开关9、打开各个控制器⼯作开关10、设定控制温度,检查控制器是否达到设定温度,且稳定。
温度控制器设计

帮不帮温度控制器设计一、设计任务设计一个可以驱动1kW加热负载的水温控制器,具体要求如下:1、能够测量温度,温度用数字显示。
2、测量温度范围0〜100℃,测量精度为0.5℃。
3、能够设置水温控制温度,设定范围40〜90℃,且连续可调。
设置温度用数字显示。
4、水温控制精度W±2℃。
5、当超过设定的温度20℃时,产生声、光报警。
二、设计方案分析根据设计要求,该温度控制器是既可以测量温度也可以控制温度,其组成框图如图1所示。
图1温度控制器原理框图因为要求对温度进行测量显示,所以首先采用温度传感器,将温度变化转换成相应的电信号,并通过放大、滤波后送A/D转换器变成数字信号,然后进行译码显示。
若要求温度被控制在设定值附近,则要求将实际测量温度的信号与温度的设定僮基准电压)进行比较,根据比较结果(输出状态)来驱动执行机构,实现自动地控制、调节系统的温度。
测量的温度可以与另一个设定的温度上限比较器相比较,当温度超过上限温度值时,比较器产生报警信号输出。
1、温度检测及信号处理温度检测是温控系统的最关键部分,它只接影响整个系统的测量、控制精度。
目前检测温度的传感器很多,其测量范围、应用场合等也不尽相同。
例如热电偶温度传感器目前在工业生产和科学研究中已得到了广泛的应用,它是将温度信号转化成电动势。
目前热电偶温度传感器已形成系列化和标准化,主要优点是:它属于自发电型传感器,测量温度时可以不需要外加电源;结构简单,使用方便,热电偶的电极不受大小和形状的限制;测量温度范围广,高温热电偶测温高达1800 c以上,低温热电偶可测-260℃以下,目前主要用在高温测量工业生产现场中。
热电阻温度传感器是利用电阻值随温度升高而增大这一特性来测量温度的,目前应用较为广泛的热材料是铜和铂。
在铜电阻和伯电阻中,伯电阻性能最好,非常适合测量-200〜+960℃范围内的温度。
国内统一设计的工业用伯电阻常用的分度号有Pt25、Pt100 等,Pt100即表示该电阻的阻值在0c时为100Q。
NTC温度监测及控制电路

大庆石油学院课程设计2009年 6 月 29 日大庆石油学院课程设计任务书课程电子技术课程设计题目 NTC温度监测及控制电路专业自动化姓名李连会学号0215 主要内容:运用双臂电桥、差动集成运放、滞回比较器设计温度监测及控制电路。
基本要求:(1)、检测电路采用热敏电阻Rt(NTC)作为测温元件。
(2)、用100Ω/2W的电阻元件作为加热装置。
(3)、设计温度检测电路和温度控制电路。
(4)、具有自动指示“加热”与“停止”功能。
(5)、写出完整的设计及实验调试总结报告。
参考资料:[1] 孙淑燕,张青.电子技术教学实践指导书[M].北京:中国电力出版社,.[2] 刘润华,刘立山.模拟电子技术[M].山东:石油大学出版社,2003.[3] 廖先芸,郝军.电子技术实践教程[M].北京:石油工业出版社,.[4] 汪学典.电子技术基础实验[M].武汉:华中科技大学出版社,.[5] 彭介华.电子技术课程设计指导[J].北京:高等教育出版社,1997.完成期限至指导教师专业负责人2009年 6 月 27 日目录1 设计要求...................................... 错误!未定义书签。
2方案设计...................................... 错误!未定义书签。
设计思路.................................... 错误!未定义书签。
总体方案方框图.............................. 错误!未定义书签。
基本原理.................................... 错误!未定义书签。
3总体方案的选择和设计.......................... 错误!未定义书签。
PTC温度控制电路........................... 错误!未定义书签。
NTC温度监测及控制电路..................... 错误!未定义书签。
2016大众迈特威(进口)电路图辅助加热器

*
- 依汽车装备而定
ws = 白色 sw = 黑色 ro = 红色 rt = 红色
br = 褐色 gn = 绿色 bl = 蓝色
gr = 灰色 li = 淡紫色 vi = 淡紫色 ge = 黄色
or = 橘黄色 rs = 粉红色
SG0-060030615
J255 - 全自动空调控制单元
J301 - 空调器控制单元
J364 - 辅助加热装置控制单元
J496 - 冷却液辅助泵继电器
J708 - 余热利用继电器
SC46 - 保险丝架 C 上的保险丝 46
SC54 - 保险丝架 C 上的保险丝 54
T2fu - 2 芯插头连接, 黑色
Transporter
辅助加热器 , (9M5),(7VF),(7VG)
自 2015 年 6 月起
电路图
编号 60 / 1
06.2015
Transporter
T2fv /1
J255
J301
T16o
T20c
/15
/14
0.35
0.35
0.5
ge/gn *3 ge/gn *2 sw/bl *4
T17a
T4cn - 4 芯插头连接, 黑色
T6au - 6 芯插头连接, 黑色
T17p - 17 芯插头连接, 红色, 驾驶员座椅下方
T73b - 73 芯插头连接, 白色
V6 - 燃烧空气鼓风机
B397
- 连接 1(舒适/便捷系统 CAN 总线,High),在主导线束 中
B406 - 连接 1(舒适/便捷系统 CAN 总线,Low),在主导线束中
G189
Q8
电路图
编号 60 / 3
温控器接线图及原理

温控器接线图及原理
以下是一个简单的温控器接线图和原理描述。
接线图中共有4个连接端口:电源接口、温度传感器接口、加热器接口和冷却器接口。
接线图中显示了电源正极连接到温度传感器,然后由温度传感器连接到加热器。
同时电源的负极与冷却器相连。
温控器的工作原理是通过温度传感器来监测环境温度。
温度传感器测量环境温度,并将此信号传递给控制系统。
控制系统将根据温度传感器的信号来判断环境是否需要加热或冷却。
当温度高于目标温度时,控制系统将向加热器发送信号,使其开始加热环境。
当温度低于目标温度时,控制系统将向冷却器发送信号,使其开始冷却环境。
通过这种方式,温控器能够控制环境温度在设定的范围内,实现自动温度控制。
这对于很多场景来说非常有用,比如保持恒温的实验室、温室或温水器等。
温控加热器控制电路可靠性问题

通 过 增 设 这 样 的保 护 措 施 ,提 高 了 温控 式 加 热 器 控制 电路 的可 靠 性 。对其 他 相 同要 求 的控 制 电路 同样可行 ,如电动机的要求运转信号及电机 的转动 ; 电磁 阀 的要 求 开 闭及 其 执行 情 况 。
[ 参 考 文 献 】
1 问题 的 提 出
温控 式 加热 器 的控 制 方式 如 图 1所 示 ,由热 电 偶 或铂 电阻 检测 实 际温 度 与 给定 的 温 度值 进 行 比较 后 ,由温控器 送 出信 号来控 制接触 器 (或 固态继 电 器 ),从 而达 到对 加 热器 的 控制 。
K
热 电
或 铂
X/E L/r ig (Guizhou University of Technology,Guiyang 550003,China) Abstract: In this paper,we are aimed at the secur ity hidden trouble of heater。introducinga method which can prefect the control circuit of heater. Key wolds: Temperature control heater;Control circuit;Reliability
在 加 热 器 电路 设 计 加 入 了保 护 继 电器 触点 ,其 触点 不需 要 经 常 动 作 ,只有 在 以上 两 种 不 正 常 状 态 出现 时 ,才 对 控制 电路 加 以保 护 ,如 图 2所示 。
热 电
或 铂 电
K
图 2 由继 电 器 实 现 保 护 电路 图
图 3 由数 字 电路 实现保 护 电路 图
电热器的不同档位

如图是一种有高中低多档位的电热水器的原 理图,三根电热丝的电阻R1=R2=R3=48.4Ω,电 源电压为220V保持不变,单刀双掷开关S1只能接 a或b,不能a,b都不接。 (2)电热水器处于中温档时,开关S1和S2的连 接状态是怎样的?处于中温档时,电热水器的功 率器的原 理图,三根电热丝的电阻R1=R2=R3=48.4Ω,电 源电压为220V保持不变,单刀双掷开关S1只能接 a或b,不能a,b都不接。 (3)电热水器处于低温档时,开关S1和S2的连 接状态是怎样的?处于该档时,电热水器的功率 是多大?
电压力锅集高压锅和电饭锅的优点于一体,既安 全又节能.某型号电压力锅的额定电压为220V,右图 是其工作原理图,R1、R2分别是主加热器和保压加热 器,R1的额定功率为800W;L是用来指示电压力锅工 作状态的变色发光二极管,当通过它的电流小于40mA 时,发红光,达到40mA时,开始发绿光,只要有电流 通过L其两端电压就恒为2V;R0是特殊电阻,其阻值 随锅内温度变化而改变;接通电路,开关S自动与触点 a、b闭合,开始加热,当锅内水温达到105℃时,S自 动与a、b断开,并与触点c接通,开始保压,此时锅内 水温不变,且未沸腾. (1)电压力锅正常工作时,若指示 灯L发绿光,求R0的最大阻值. (2)在保压状态下,加热器正常工 作1h耗电0.2kWh,求R2的阻值.
某电热毯只有一个挡位,使用不方便。小明想用一电 阻丝作发热体与其串联,将它改造成有两个挡位的电热 毯。已知原电热毯的额定电压为220V,为了测定它的 额定功率,小明把它与一个标有“220V 25W”灯泡串联 在家庭电路中如图所示,电压表的示数为176V。(电源 电压恒为220V,不考虑温度对电阻阻值的影响) 求:(3)改造后的电热毯,在低温挡位时工作10min, R0消耗多少电能?
温控器的原理及接线图温控器的“总、高、低”是什么意思?

温控器的原理及接线图温控器的“总、高、低”是什么意思?温控器的原理及接线图中温控器的总高低是什么意思?温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
温控器的原理温控器的原理也就是温控器的控制原理,王红器连接温度探头温度探头所测量的温度反馈给处理器,通过判断与设置温度的差值,给予继电器信号判断是加热还是冷却,从而让控温系统达到平衡准确的状态。
其中我们所说的PID温控仪就是这个原理,下图是一张简单的温度控制原理图,温控仪在系统中发挥了处理器的作用,其中输出继电器可以选择SSR固态继电器,也可以选择交流接触器,固态继电器在控温系统中起到了很好的精度作用,脉冲式加热能够让温度更加均匀。
温控仪总高低什么意思?带有总高低三个这样的温控仪现在很少见了,升级版的温控器只会标注OUT,并且标明常开常闭以及SSR固态继电器输出的接线端子,所以总高低三个端子起到的是常开和常闭开关的作用,其中总是公共端,总低是常闭,总高是常开。
比如说我们把温度设定为60度,室温或者箱体内只有20度,这个时候总低为输出端连接加热器或者继电器控制加热,当温度达到60度的时候,总高接通总低断开系统停止加热,如果总高连接了冷却系统就可以给系统降温,降到设定值以下,总高断开总低接通,系统继续加热。
温控仪如何接线?常用的温控仪是数字式,带有超温报警,低温报警,可以连接上机位监控画面,还可以进行声光报警,非常的先进方便,而且接线也比较清晰,下面找到了一张常用的温控仪端子说明书,作为例子给大家介绍一下。
这张图中可以看到有两种温度传感器的接线方式,一种是热电偶,一种为pt100热电阻,我们常用的是pt100热电阻的我们以右边这张图为例,1,2端子为电源输入,3-5为输出,也就是我们上面所说的总高低,其中3,4为常闭式,3,5为常开,4为公共端。
6-8是一组报警,这一组报警我们可以接声音,9-10是第二组报警,这种报警我们可以接光源,也可以作为信号输出给上机位,13-15是Pt100热电阻接线端子。
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桥式整流电路为温控电路提供工作电源,经过两级稳压提供给差分放大器,该差分放大器是单端输入、单端输出结构,Q1的基极接测温热电阻R0,温度设定电阻R1。
Q2是固定配置电路。
Q3是温度偏差信号放大器,Q4是给Q3提供偏流的恒流源。
Q5是触发管,接受Q3放大后的温度偏差信号,经过触发变压器给双向可控硅提供触发信号。
加热器电阻与可控硅串联在一起,可控硅根据测温电阻感受的温度变成电阻值的改变,(温度越高电阻越大),当加热温度超过设定值时,三极管Q1基极电流下降引起集电极电流下降,温控输出信号加大,引起Q3基极电流减小,集电极电流减小,使触发管输出减小,引起可控硅关小了,流过加热器电阻的电流减小了,温度下降。