[实用新型]数显调温热风枪有效

专利信息
申请号: 200920197348.9 申请日: 2009-09-23
公开(公告)号: CN201569148U 公开(公告)日: 2010-09-01
发明(设计)人: 钱德华;沙伯尧 申请(专利权)人: 慈溪市宏冠电动工具有限公司
主分类号: F24H3/04 分类号: F24H3/04;F24H9/20;F24H9/18
代理公司: 宁波天一专利代理有限公司 33207 代理人: 章翠云
地址: 315300 浙江省慈溪市古塘*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 调温 热风
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种电动工具——热风枪,尤其是一种具有数显调温功能的常用于弯曲塑料管、非金属接口焊接、去除油漆等需要对某些物体表面的加热。

背景技术

现有的热风枪均由发热元件发热,由电机带动风叶转运,将枪体内的热风送出,用于对有些物体表面加热处理。一般来说热风枪的工作温度都是通过调节电位器来实现的,使用者往往只能根据实践经验来调整电位器的位置以设定其相应的工作温度,然而,在实际工作中温度值往往是较难把握的,有时,在使用过程中,调温电路元件的温度特性的影响,使发热元件的工作温度不稳定,从而加大了温度调控的难度。而对于温度控制要求较高的场合,现有的只有高、低二挡温度调控的是不能满足使用要求和使用效果的。为此,有人发明“热风枪的电路装置及其工作方法”,如中国专利2007年8月29日公开的“CN101026906”,在该电路装置中,温控电路采用单片机来控制,同时采用液晶显示电路来直观显示设定的发热元件的工作温度值,然而整个电路显得复繁不易实施。

发明内容

本实用新型的目的在于针对现有热风枪的缺陷和不足,为某些物体表面加热提供一种温度易调控、操作使用方便的数显调温热风枪。

本实用新型为实现上述目的所采取的技术措施为:该数显调温热风枪包括装在机壳内的电机、风叶、风管、开关以及发热元件,在发热元件上连接一调温装置,该调温装置由后盖、网罩及调温电路板所组成,在所述发热元件的前端放置一热电偶温度探头,该热电偶温度探头与数显电路板、液晶显示屏一起组成了数显装置。

所述的调温装置中的网罩与后盖紧配合,网罩中心与调温电路板中的调节电位器柄相嵌。

所述的数显装置中的热电偶温度探头与数显电路板的输入端相接,数显电路板的输出端与液晶显示屏相接,数显电路板上装有模数转换的芯片。

所述的发热元件由盘在圆筒形电子陶瓷盘内壁凹槽内的主发热电阻丝和绕制在电子陶瓷管盘的副发热电阻丝组成。

所述的壳体内装有开关电路板,在开关电路板上装有整流用的二极管和开关、副发热电阻丝,带插电源线与开关线路板相接。

所述的开关设有三个挡位,“0”挡关停,开关的“I”挡位是不可调的最低温度挡,开关的“II”挡位温度,可从80℃-600℃无级调温。

本实用新型当开关置于“I”挡时,发热元件中仅副发热电阻丝加热,输出温度为80℃,当开关置于“II”挡时,主、副发热电阻丝同时加热,当通过热风枪后盖旋转,带动网罩和调温电路板上的调节电位器,使调温电路板上可控硅输出电压从0-220VAc范围内无级可调。两组电阻丝产生的温度叠加后,出风口热风温度可实现在80℃~600℃范围内的无级调节,且在液晶显示屏上直观反映出风口温度,具有结构简单、操作方便的特点。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是图1的后视图。

附图标记:1-网罩、2-后盖、3-调温电路板、4-机壳、5-电机、6-数显电路板、7-风叶、8-导风圈、9-风管座、10-发热元件、11-人造云母、12-副发热电阻丝、13-热电偶温度探头、14-风管、15-开关电路板、16-开关、17-带插电源线、18-模数转换芯片、19-液晶显示屏。

具体实施方式

如图1、图2所示,本实用新型为一种数显调温热风枪,它包括安装在机壳内的由电机5、风叶7、风管14、开关16及发热元件10。风叶7装在电机5的转轴上,呈喇叭状的导风圈8其喇叭口罩住风叶,其小口与风管座9相固定,上述风管14直接固定在风管座9上。风管14与上述发热元件10之间用人造云母11隔开,人造云母11起到绝缘作用,防止风管14带电从而影响使用者的人身安全。在发热元件10上连接有调温装置,该调温装置由调温电路板3、后盖2、网罩1组成。调温电路板3上的电子电路是常见的可控硅调压电路,其原理这里不再累述。上述网罩与后盖紧配合后嵌在调压电路板上电位器的柄上,旋转后盖2带动网罩可使调压电路板中可控硅输出电压由0~220VAc范围内变化。在上述发热元件10前端放置一热电偶温度探头13,它与机壳4内的数显电路板6、液晶显示屏19组成了数显装置。在数显装置中的热电偶温度探头13与数显电路板6的输入端相接,数显电路板6的输出端与液晶显示屏19相接,上述数显电路板上装有模数转换的芯片18。热电偶温度探头13根据发热电阻元件10前端的实际温度测得的模拟电信号传导给数显电路板6,位于数显电路板上的模数转换芯片18将模拟信号转换成数字信号,通过液晶显示屏中显示出实际温度。

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