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只能提供思路、方向,还有就是没说清楚是那种电暖器,联系下文我这里理解为电暖器里的阻性发热元件
一、根据欧姆定律可以确定阻性发热元件的功率与电压是成正比的;使用双向可控硅,通过控制导通角来达到变压的目的。 二、DS18B20的应用电路,带过零检测的光耦驱动可控硅的应用电路,连上单片机的IO口,电源根据电路需要的电压和功耗来选择,可以使用阻容降压或外围电路简单的小功率电源IC;再加上一些保护电路,例如倾倒断电、过流保护等。还有需要注意的是: (1)确定使用那种发热元件并了解它的特性,例如效率极高的PTC,在刚通电的一段时间内会有逐步上升大电流,待PTC阻值增加,电流才会下降到稳定值。 (2)长时间通电的可控硅必须根据实际情况加散热。 (3)温度传感器的放置位置选择,因为要测环境温度,位置选择不当测出的温度也不正常,进而影响整个电路的工作。 三、设计时可以加上全功率工作的模式,再与温控模式做比较。 四、需根据实际使用的电路。 五、电热家电外壳必须使用阻燃材料。符合国标: GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.23-2003《家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求》 |
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只能提供思路、方向,还有就是没说清楚是那种电暖器,联系下文我这里理解为电暖器里的阻性发热元件
一、根据欧姆定律可以确定阻性发热元件的功率与电压是成正比的;使用双向可控硅,通过控制导通角来达到变压的目的。 二、DS18B20的应用电路,带过零检测的光耦驱动可控硅的应用电路,连上单片机的IO口,电源根据电路需要的电压和功耗来选择,可以使用阻容降压或外围电路简单的小功率电源IC;再加上一些保护电路,例如倾倒断电、过流保护等。还有需要注意的是: (1)确定使用那种发热元件并了解它的特性,例如效率极高的PTC,在刚通电的一段时间内会有逐步上升大电流,待PTC阻值增加,电流才会下降到稳定值。 (2)长时间通电的可控硅必须根据实际情况加散热。 (3)温度传感器的放置位置选择,因为要测环境温度,位置选择不当测出的温度也不正常,进而影响整个电路的工作。 三、设计时可以加上全功率工作的模式,再与温控模式做比较。 四、需根据实际使用的电路。 五、电热家电外壳必须使用阻燃材料。符合国标: GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.23-2003《家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求》 |
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有思路了,谢谢。
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