[实用新型]三段加热恒温控制器无效

专利信息
申请号: 200920087119.1 申请日: 2009-07-03
公开(公告)号: CN201464939U 公开(公告)日: 2010-05-12
发明(设计)人: 蔡兵 申请(专利权)人: 襄樊学院
主分类号: G05D23/24 分类号: G05D23/24
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 441053 *** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 加热 恒温 控制器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种可对硅片和钢珠等产品进行加热处理,所使用的炉体进行温度控制的装置,具体的说是一种三段加热恒温控制器。

背景技术

在对硅片氧化扩散和钢珠的表面碳化处理进行加热时所使用的炉体,由于炉体内恒温要求高,一般都要设置加热恒温控制器,现有的三段加热恒温控制器都是采用用单片机为核心的软硬件相结合的控制器或三路纯硬件控制器,但现有的控制器要么结构复杂,难以维修,要么过于简单,灵敏度差,使之控制器的可靠性差,抗干扰能力弱,不能满足现有生产的需要。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术上的不足,提供一种三段加热恒温控制器,具有抗干扰能力强、灵敏度高、能够确保炉体内的温度始终处于恒温状态,且维修极为方便。

本实用新型为达到上述技术目的,所提出的技术方案中包括:

——TC787触发集成电路(1),用于触发脉冲位置的粗调、

——触发信号电路(2),用于脉冲信号的形成、

——晶闸管(3),用于控制电阻丝的通断、

——炉体(4),用于对产品的加热,内设置有电阻丝和用于温度信号产生的热电偶,

所采用的技术方案在于:与外接电源相连的TC787触发集成电路串连接一个微调电路后,再通过触发信号电路和晶闸管与炉体内的电阻丝连接。

所述TC787触发集成电路串连接的相关线路共计3条相线线路,分别与炉体内的电阻丝连接。

所述TC787触发集成电路串连接的微调电路中依序相连的集成电路为:CD4001、CD4070、CD4020和CD4001。

所述CD4001和CD4070集成电路之间并联电阻R4和电容C1,并设置有接地线路。

所述微调电路另设有线路与炉体内热电偶相连。

所述炉体内热电偶串连接信号处理电路后与微调电路中的LM324和CD4046电压频率转换器、再经CD4001与CD4020相连接。

在信号处理电路与CD4046集成电路的线路上串连有R3电阻。

所述LM324通过R1和R2电阻设置有接地线路。

本实用新型通过采用上述技术方案,使整体温度控制首先由TC787触发集成电路进行粗调,再经微调电路微调后进入炉体,同时,炉体内的使用温度的变化经热电偶温度信号输出经LM324和CD4046进行运算放大进行电压频率转换再CD4020集成电路计数再进行微调,最后通过晶闸管控制电阻丝的通断,使之始终处于恒温,由此进行温度控制,与现有技术相比,抗干扰能力强、灵敏高,可使炉体内的温度误差精度小于0.1℃,而且所需元件少、成本低、可靠性好、维修极为方便.

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详述。

附图为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

附图实施例所示:与外接电源相连的TC787触发集成电路1串连接一个微调电路6后,再通过触发信号电路2和晶闸管3与炉体4内的电阻丝连接,TC787触发集成电路1串连接的相关线路共计3路,分别与炉体4内的电阻丝连接,TC787触发集成电路1串连接的微调电路6中依序相连的集成电路为:CD4001、CD4070、CD4020和CD4001,CD4001和CD4070集成电路之间并联电阻R4和电容C1,并设置有接地线路。所述微调电路6另设有线路与炉体4内热电偶相连。炉体4内热电偶串连接信号处理电路5后与微调电路6中的LM324和CD4046电压频率转换器、再经CD4001与CD4020相连接。在信号处理电路5与CD4046集成电路的线路上串连有R3电阻。LM324通过R1和R2电阻设置有接地线路。

本实用新型使用时的工作原理如下:粗调时,首先使TC787的引脚6接低电平,输出单脉冲,然后调节TC787的引脚4的调节电压,使TC787输出脉冲移相。微调时,以A相为例,首先由TC787三相晶闸管触发脉冲经CD4001传递CD4070集成电路、CD4070集成电路输出对应的正负尖脉冲给CD4020,使CD4020清零计数。而热电偶输出的温度信号经过LM324运算放大,输出到CD4046,CD4046是电压频率转换器,把LM324输出的电压转换成相对应的频率信号,经CD4001传递到CD4020计数,并最后经CD4001输出作为晶闸管触发脉冲,当炉内温度发生扰动时,热电偶输出的温度信号发生改变,经LM324放大处理后,使CD4046输出的信号频率发生相应增加或减少,使晶闸管触发脉冲的触发相位发生相应的微调,从而输出改变加热功率,实现本技术方案使温度保持恒定不变。

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