[实用新型]具有热敏电阻保护功能的热风枪控制电路有效

专利信息
申请号: 201822263929.X 申请日: 2018-12-31
公开(公告)号: CN209433266U 公开(公告)日: 2019-09-24
发明(设计)人: 许伟忠 申请(专利权)人: 常州武进长城工具有限公司
主分类号: G05D23/24 分类号: G05D23/24
代理公司: 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 代理人: 于桂贤
地址: 213164 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 电路 热敏电阻 热风枪 加热 风量调节电路 温度切换 保护功能 电源电路 控制电路 主控MCU 本实用新型 电路模块 工作电源 加热器具 线路连接 循环切换 电热丝 风量
【说明书】:

实用新型提供一种具有热敏电阻保护功能的热风枪控制电路,包括电源电路、主控MCU、温度切换电路、加热调节电路、风量调节电路和热敏电阻保护电路,其中,电源电路为其他电路模块提供工作电源;所述温度切换电路、加热调节电路、风量调节电路和热敏电阻保护电路均与主控MCU线路连接,所述温度切换电路用于热风枪高温、中温和常温之间的循环切换;所述加热调节电路用于调节电热丝的加热温度;所述风量调节电路用于调节热风枪风量大小;所述热敏电阻保护电路用于加热器具的保护。具有结构简单,安全性和可靠性高的特点。

技术领域

本实用新型涉及热风枪技术领域,特别是涉及一种具有热敏电阻保护功能的热风枪控制电路。

背景技术

热风枪是一种在工业生产中常用的电热工具,其基本工作原理为:利用微型鼓风机做风源,用电发热丝加热空气流,并且使空气流的热度达到高温 200℃~480℃,即可以熔化焊锡的温度。然后,通过风嘴导向加热要焊接零件、作业工区进行工作。加热温度的测量是通过热敏电阻采集加热丝前端的温度,反馈给控制单元,实现调温控温。其温度控制的准确性,直接影响使用效果,如果温度值不准确,还会导致被加热件的损坏或达不到使用温度。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是:为了克服现有技术中的不足,本实用新型提供一种具有热敏电阻保护功能的热风枪控制电路。

本实用新型解决其技术问题所要采用的技术方案是:一种具有热敏电阻保护功能的热风枪控制电路,包括电源电路、主控MCU、温度切换电路、加热调节电路、风量调节电路和热敏电阻保护电路,其中,电源电路为其他电路模块提供工作电源;所述温度切换电路、加热调节电路、风量调节电路和热敏电阻保护电路均与主控MCU线路连接,所述温度切换电路用于热风枪高温、中温和低温之间的循环切换;所述加热调节电路用于调节加热丝的加热时间;所述风量调节电路用于调节热风枪风量大小;所述热敏电阻保护电路用于热敏电阻的保护。

具体的,所述电源电路包括电池VBAT,电压转换模块U1,场效应管Q1,三极管Q2,电源开关K1,电阻R1、R2、R4、R12、R13和R14,电容C1、C2 和C5,以及二极管D1、D2、D6和D7,电池VBAT负极接地,电池VBAT正极连接场效应管Q1的源极,场效应管Q1的漏极依次串接电阻R4、二极管D2 连接至电压转换模块U1的输入端,电压转换模块U1的输出端输出电源VDD,所述电阻R4与二极管D2的阳极连接,且公共引出端连接主控MCU的电池采样信号输入引脚VIN;二极管D1的阴极连接电池VBAT正极,电阻R1一端接电池VBAT正极,另一端串接电阻R2后连接至三极管Q2的集电极,三极管 Q2的发射极连接至主控MCU的PA1引脚,且三极管Q2的发射极串接电阻R14 后连接至电源VDD,三极管Q2的基极串联电阻R13后连接至电源VDD;所述电源开关K1一端接地,另一端分为两路,一路接二极管D6的阴极,二极管D6 的阳极接三极管Q2的集电极,另一路二极管D7的阴极,二极管D7的阳极串接电阻R12后连接至电源VDD。

按下电源开关K1后电源接通,电压转换模块U1的输出端输出5V电源,当,断开电源开关K1后,三极管Q2发射极接高电平导通,使电源回路自锁。

具体的,还包括电池电压检测电路,所述电池电压检测电路包括电阻R3、电阻R5和电容C11,所述电阻R3一端接地,另一端串接电阻R5后连接至电池采样信号输入引脚VIN,电容C11并联在电阻R3两端,且电阻R3和电阻R5 的公共引出端连接至主控MCU的电池检测引脚VBATAD。通过检测电池电压来监控电量。

具体的,所述热敏电阻保护电路包括电阻R25、热敏电阻R26和电容C10,所述热敏电阻R26一端接地,另一端串接电阻R25后连接至电源VDD,所述电容C10并联在热敏电阻R26两端,且电阻R25和热敏电阻R26的公共引出端连接至主控MCU的温度检测引脚RTAD。采用R25、R26、C10构成的热敏电阻热保护电路,将分压点的随温度变化的电压值传送到MCU的A/D转换口(PD6 脚),与设定的温度动作点比较从而产生热保护动作。

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