專(zhuān)利名稱(chēng):溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種控制電路,特別是涉及一種利用溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的
控制電路。
背景技術(shù):
利用電流檢測(cè)信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電路進(jìn)行對(duì)應(yīng)控制是現(xiàn)有控制電路所使用的一種常 規(guī)控制手段,它是先檢測(cè)出電流的變化,然后將這種變化轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)應(yīng)的控制信號(hào)去控制相 應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電路進(jìn)行控制?,F(xiàn)有對(duì)電流的檢測(cè)主要有如下三種方式一 是采用變壓器原理互感器交流調(diào)制法,該方法是產(chǎn)生一個(gè)對(duì)稱(chēng)的交流電加在互感器的A繞 組上;通過(guò)直流電流的互感器會(huì)使B繞組感應(yīng)到的電壓不對(duì)稱(chēng),測(cè)量不對(duì)稱(chēng)量即可測(cè)得直 流電流;該方法除了電路復(fù)雜、價(jià)格高、也是一種傳統(tǒng)的控制電路。二是采用霍爾元件電流 磁檢測(cè)技術(shù)方法,該方法從理論上比前面所述方法可靠且成本低,但實(shí)際并非如此,除了體 積小重量輕外并無(wú)其他優(yōu)勢(shì)可言。三是采用電阻取樣法,該方法是在電流回路里串入電阻, 使電阻的兩端得到和電流成正比的直流電壓,此方法在大電流測(cè)量時(shí)效果很差,因?yàn)榇?的電阻在大電流時(shí)分到的電壓太大,造成不必要的能量損耗,在小電流時(shí)分到的電壓又太 小,由于采用直流放大器,太小的信號(hào)造成后續(xù)放大器放大困難(僅幾毫伏)放大后造成非 線性誤差很大。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)之不足,提供一種溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流 的控制電路,是通過(guò)比較兩個(gè)性能完全一致的熱敏電阻在不同環(huán)境下所產(chǎn)生的阻值變化, 并將該變化值處理成對(duì)應(yīng)的控制信號(hào)去驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)了利用溫 度對(duì)比檢測(cè)交、直流電流來(lái)對(duì)電路進(jìn)行控制,具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制作成本極低、可靠性高 以及靈敏度高、且可調(diào)的特點(diǎn)。 本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是一種溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流 的控制電路,包括 —設(shè)在被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)脕?lái)感應(yīng)被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w因通過(guò)電流而產(chǎn)生溫 度變化的第一熱敏電阻; —設(shè)在電路板上用來(lái)感應(yīng)周?chē)h(huán)境溫度變化以提供比較信號(hào)且與所述第一熱敏
電阻的阻值相同、性能完全一致的第二熱敏電阻; 其中至少一個(gè)的阻值為可調(diào)的第三電阻、第四電阻; —用來(lái)放大電流信號(hào)的第一三極管,為NPN型三極管; —用來(lái)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作的第二三極管,為PNP型三極管; —作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的繼電器; —用來(lái)保護(hù)第二三極管的電容; 第一熱敏電阻的一端與電源正極端相連接,第一熱敏電阻的另一端與第二熱敏電
3阻的一端相連接,第二熱敏電阻的另一端與電源負(fù)極相連接,第一熱敏電阻與第二熱敏電 阻的連接端與第一三極管的基極相連接,第三電阻的一端與電源正極端相連接,第三電阻 的另一端與第四電阻的一端相連接,第四電阻的另一端與電源負(fù)極相連接,第三電阻與第 四電阻的連接端與第一三極管的發(fā)射極相連接,第一三極管的集電極與第二三極管的基極 相連接,第二三極管的發(fā)射極與電源正極相連接,第二三極管的集電極通過(guò)相并聯(lián)的電容、 繼電器與電源負(fù)極相連接。 所述的第三電阻為可調(diào)電阻阻值Rx,第四電阻為固定阻值Ry,則第三電阻阻值Rx 與第四電阻阻值Ry滿足下列公式
Rx > Ry 所述的第四電阻為可調(diào)電阻阻值Rm,第三電阻為固定阻值Rn,則第四電阻阻值Rm 與第三電阻阻值Rn滿足下列公式
Rm《Rn 所述的第一熱敏電阻、第二熱敏電阻還分別串接一阻值相同的第五電阻。
所述第五電阻的阻值為1KQ 。 所述的第一三極管的基極輸入端還接一第六電阻。
所述第六電阻的阻值為1KQ 。 所述的第二三極管的基極輸入端還接一第七電阻。
所述第七電阻的阻值為100KQ 。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,是利用溫度對(duì)比法來(lái)檢測(cè)導(dǎo)
線或?qū)щ婓w通電電流大小,并實(shí)現(xiàn)控制。熱敏電阻是一種能夠根據(jù)溫度變化改變其電阻值
的電路元器件,當(dāng)溫度發(fā)生變化時(shí),熱敏電阻的阻值就會(huì)發(fā)生變化,本發(fā)明將阻值相同、性
能完全一致的第一熱敏電阻、第二熱敏電阻連接在第一三極管的基極,將兩個(gè)阻值也相同
的第三電阻、第四電阻連接在第一三極管的發(fā)射極,由于第一熱敏電阻和第二熱敏電阻是
兩個(gè)性能完全一致的熱敏電阻,當(dāng)它們處在相同的環(huán)境條件時(shí),感受的溫度變化相同,其阻
值的變化也相等,因此,第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位始終等于一半的
電源電壓,同樣,由于第三電阻、第四電阻的阻值也相同,第三電阻和第四電阻相接處的中
點(diǎn)電位也始終等于一半的電源電壓,因此,第一三極管的基極電位與發(fā)射極電位相同,第
一三極管不導(dǎo)通,第二三極管也不導(dǎo)通。將第一熱敏電阻放在被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)?dāng)
被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w有電流通過(guò)時(shí),被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w發(fā)熱,使被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)臏?br>
度升高,第一熱敏電阻感受被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w的溫度升高而使阻值下降,這樣,第一熱敏電
阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位就會(huì)升高,第一三極管的基極電位也升高,當(dāng)電位升
高到能使第一三極管的發(fā)射結(jié)導(dǎo)通時(shí),第一三極管導(dǎo)通,第二三極管也導(dǎo)通,第二三極管的
導(dǎo)通就會(huì)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)利用溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流對(duì)電路進(jìn)行控制。
即,用熱敏電阻去感受導(dǎo)線或?qū)щ婓w通過(guò)電流所帶來(lái)的溫度變化,將這種變化再通過(guò)三極
管(或運(yùn)算放大器)加以放大,根據(jù)變化的大小可以測(cè)得流過(guò)電路的電流大小,通過(guò)控制電
路可以驅(qū)動(dòng)繼電器或者其他的功率器件實(shí)現(xiàn)溫度檢測(cè)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,第一熱敏電阻的阻值隨溫度
升高而下降,第一熱敏電阻的阻值下降時(shí),第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電
位就會(huì)升高,也就是第一三極管的基極電位升高,當(dāng)該電位升高到使施加在第一三極管的發(fā)射結(jié)正向電壓達(dá)到導(dǎo)通壓降時(shí),第一三極管導(dǎo)通,由于施加在第一三極管的發(fā)射結(jié)正向
電壓為第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位與第三電阻和第四電阻相接處的
中點(diǎn)電位之差,因此,就可以通過(guò)調(diào)整第三電阻或第四電阻的阻值,使第一熱敏電阻和第二
熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位與第三電阻和第四電阻相接處的中點(diǎn)電位之差在第一三極管
的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降范圍內(nèi)變化,來(lái)實(shí)現(xiàn)靈敏度調(diào)整。當(dāng)?shù)谌娮枧c第四電阻的阻值相同
時(shí),第三電阻和第四電阻相接處的中點(diǎn)電位等于電源電壓的一半,第一熱敏電阻和第二熱
敏電阻相接處的中點(diǎn)電位也等于電源電壓的一半,因此,第一熱敏電阻感受溫度后的阻值
變化就必須使第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位升高第一三極管的發(fā)射結(jié)
的導(dǎo)通壓降值,這樣,第一三極管才能導(dǎo)通;當(dāng)調(diào)整第三電阻或第四電阻的阻值,使第三電
阻和第四電阻相接處的中點(diǎn)電位下降,比如,下降值接近第一三極管的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降
值,這樣,在第一熱敏電阻阻值沒(méi)有變化時(shí),第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電
位與第三電阻和第四電阻相接處的中點(diǎn)電位之差就接近第一三極管的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降,
因此,只要第一熱敏電阻阻值稍有變化,第一熱敏電阻和第二熱敏電阻相接處的中點(diǎn)電位
與第三電阻和第四電阻相接處的中點(diǎn)電位之差就達(dá)到第一三極管的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降,會(huì)
使第一三極管導(dǎo)通。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,第五電阻的作用是避免在很 高的溫度下熱敏電阻的阻值變得很小,而工作電壓又很高時(shí)造成熱敏電阻損壞,因此,在熱 敏電阻型號(hào)合適時(shí)可以不用。第六電阻是第一三極管的輸入電阻,不是必須的;第七電阻是 用來(lái)調(diào)整第二三極管的基極電流,也不是必須的。電容的作用是保護(hù)第二三極管,吸收繼電 器關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的反峰電壓。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,還可以改變兩個(gè)三極管型號(hào) 的位置,只要相關(guān)的正、負(fù)極相反即可。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,兩個(gè)熱敏電阻是對(duì)稱(chēng)設(shè)置的, 這樣可以保證干擾信號(hào)大小相等,方向相反相互抵消,同時(shí)第一三極管采用射極輸出具有 很高的輸入阻抗,也是電路高性能的根本保證。 本發(fā)明的有益效果是,由于采用了一第一熱敏電阻、一第二熱敏電阻、一第三電 阻、一第四電阻、一第一三極管、一第二三極管、一繼電器、一電容來(lái)構(gòu)作為利用溫度對(duì)比法 檢測(cè)交、直流電流的控制電路,利用熱敏電阻能夠根據(jù)溫度變化改變其電阻值的特點(diǎn),將第 二熱敏電阻裝于電路板上,第一熱敏電阻則用引線引出至被檢測(cè)的導(dǎo)線或其它導(dǎo)電體,使 第二熱敏電阻測(cè)工作環(huán)境溫度,第一熱敏電阻測(cè)導(dǎo)線或其它導(dǎo)電體周?chē)臏囟?,?dāng)導(dǎo)線或 其它導(dǎo)電體有電流流過(guò)即會(huì)產(chǎn)生熱量,產(chǎn)生的熱量引起第一熱敏電阻阻值發(fā)生變化,觸發(fā) 檢測(cè)電路工作,推動(dòng)繼電器工作,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制作成本極低、可 靠性高以及靈敏度高、且可調(diào)的優(yōu)點(diǎn)。 以下結(jié)合附圖及實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明;但本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè) 交、直流電流的控制電路不局限于實(shí)施例。
圖1是實(shí)施例一本發(fā)明的電路圖;
圖2是實(shí)施例二本發(fā)明的電路圖。
具體實(shí)施例方式
實(shí)施例一,參圖1所示,本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,包括
—設(shè)在被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)脕?lái)感應(yīng)被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w因通過(guò)電流而產(chǎn)生溫 度變化的第一熱敏電阻Rta; —設(shè)在電路板上用來(lái)感應(yīng)周?chē)h(huán)境溫度變化以提供比較信號(hào)且與所述第一熱敏 電阻的阻值相同、性能完全一致的第二熱敏電阻Rtb ; 其中至少一個(gè)的阻值為可調(diào)的第三電阻R3、第四電阻R4 ;其中,第三電阻R3為可 調(diào)電阻阻值Rx,第四電阻R4為固定阻值Ry,則第三電阻阻值Rx與第四電阻阻值Ry滿足下 列公式 Rx > Ry 當(dāng)然也可以選擇第四電阻為可調(diào)電阻阻值Rm,第三電阻為固定阻值Rn,在這種情 況下,則第四電阻阻值Rm與第三電阻阻值Rn滿足下列公式
Rm《Rn —用來(lái)放大電流信號(hào)的第一三極管BG1,為NPN型三極管;
—用來(lái)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作的第二三極管BG2,為PNP型三極管;
—作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的繼電器Jl ;
—用來(lái)保護(hù)第二三極管的電容Cl ; 第一熱敏電阻Rta的一端與電源正極端(即12V電源正極)相連接,第一熱敏電 阻Rta的另一端與第二熱敏電阻Rtb的一端相連接,第二熱敏電阻Rtb的另一端與電源負(fù) 極相連接,第一熱敏電阻Rta與第二熱敏電阻Rtb的連接端與第一三極管BG1的基極相連 接,第三電阻R3的一端與電源正極端相連接,第三電阻R3的另一端與第四電阻R4的一端 相連接,第四電阻R4的另一端與電源負(fù)極相連接,第三電阻R3與第四電阻R4的連接端與 第一三極管BG1的發(fā)射極相連接,第一三極管BG1的集電極與第二三極管BG2的基極相連 接,第二三極管BG2的發(fā)射極與電源正極相連接,第二三極管BG2的集電極通過(guò)相并聯(lián)的電 容C1、繼電器Jl與電源負(fù)極相連接。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,是利用溫度對(duì)比法來(lái)檢測(cè)導(dǎo) 線或?qū)щ婓w通電電流大小,并實(shí)現(xiàn)控制。熱敏電阻是一種能夠根據(jù)溫度變化改變其電阻值 的電路元器件,當(dāng)溫度發(fā)生變化時(shí),熱敏電阻的阻值就會(huì)發(fā)生變化,本發(fā)明將阻值相同、性 能完全一致的第一熱敏電阻Rta、第二熱敏電阻Rtb連接在第一三極管BG1的基極,將兩個(gè) 阻值也相同的第三電阻R3(此時(shí)假定第三電阻R3的阻值調(diào)整的與第四電阻R4的阻值相 同)、第四電阻R4連接在第一三極管BG1的發(fā)射極,由于第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電 阻Rtb是兩個(gè)性能完全一致的熱敏電阻,當(dāng)它們處在相同的環(huán)境條件時(shí),感受的溫度變化 相同,其阻值的變化也相等,因此,第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb相接處的中點(diǎn)電 位始終等于一半的電源電壓,同樣,由于第三電阻R3、第四電阻R4的阻值也相同,第三電阻 R3和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位也始終等于一半的電源電壓,因此,第一三極管BG1的 基極電位與發(fā)射極電位相同,第一三極管BG1不導(dǎo)通,第二三極管BG2也不導(dǎo)通。將第一熱 敏電阻Rta放在被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)?dāng)被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w有電流通過(guò)時(shí),被測(cè)導(dǎo)線或 導(dǎo)電體發(fā)熱,使被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)臏囟壬?,第一熱敏電阻Rta感受被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w的溫度升高而使阻值下降,這樣,第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb相接處的中點(diǎn) 電位就會(huì)升高,第一三極管BG1的基極電位也升高,當(dāng)電位升高到能使第一三極管BG1的發(fā) 射結(jié)導(dǎo)通時(shí),第一三極管BG1導(dǎo)通,第二三極管BG2也導(dǎo)通,第二三極管BG2的導(dǎo)通就會(huì)驅(qū) 動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)利用溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流對(duì)電路進(jìn)行控制。即,用熱敏 電阻去感受導(dǎo)線或?qū)щ婓w通過(guò)電流所帶來(lái)的溫度變化,將這種變化再通過(guò)三極管(或運(yùn)算 放大器)加以放大,根據(jù)變化的大小可以測(cè)得流過(guò)電路的電流大小,通過(guò)控制電路可以驅(qū) 動(dòng)繼電器或者其他的功率器件實(shí)現(xiàn)溫度檢測(cè)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,第一熱敏電阻Rta的阻值隨 溫度升高而下降,第一熱敏電阻Rta的阻值下降時(shí),第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb 相接處的中點(diǎn)電位就會(huì)升高,也就是第一三極管BG1的基極電位升高,當(dāng)該電位升高到使 施加在第一三極管BGl的發(fā)射結(jié)正向電壓達(dá)到導(dǎo)通壓降時(shí),第一三極管BGl導(dǎo)通,由于施加 在第一三極管BG1的發(fā)射結(jié)正向電壓為第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb相接處的中 點(diǎn)電位與第三電阻R3和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位之差,因此,就可以通過(guò)調(diào)整第三電 阻R3的阻值,使第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb相接處的中點(diǎn)電位與第三電阻R3 和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位之差在第一三極管BG1的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降范圍內(nèi)變化, 來(lái)實(shí)現(xiàn)靈敏度調(diào)整。當(dāng)?shù)谌娮鑂3的阻值調(diào)整的與第四電阻R4的阻值相同時(shí),第三電阻 R3和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位等于電源電壓的一半,第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電 阻Rtb相接處的中點(diǎn)電位也等于電源電壓的一半,因此,第一熱敏電阻Rta感受溫度后的阻 值變化就必須使第一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rta相接處的中點(diǎn)電位升高第一三極管 BG1的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降值,這樣,第一三極管BG1才能導(dǎo)通;當(dāng)調(diào)大第三電阻R3的阻值, 使第三電阻R3和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位下降,比如,下降值接近第一三極管BG1的 發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降值,這樣,在第一熱敏電阻Rta阻值沒(méi)有變化時(shí),第一熱敏電阻Rta和第 二熱敏電阻Rtb相接處的中點(diǎn)電位與第三電阻R3和第四電阻R4相接處的中點(diǎn)電位之差就 接近第一三極管BG1的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降,因此,只要第一熱敏電阻Rta阻值稍有變化,第 一熱敏電阻Rta和第二熱敏電阻Rtb相接處的中點(diǎn)電位與第三電阻R3和第四電阻R4相接 處的中點(diǎn)電位之差就達(dá)到第一三極管BG1的發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通壓降,會(huì)使第一三極管BG1導(dǎo)通。
本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,還可以改變兩個(gè)三極管型號(hào) 的位置,只要相關(guān)的正、負(fù)極相反即可。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,兩個(gè)熱敏電阻是對(duì)稱(chēng)設(shè)置的, 這樣可以保證干擾信號(hào)大小相等,方向相反相互抵消,同時(shí)第一三極管采用射極輸出具有 很高的輸入阻抗,也是電路高性能的根本保證。 本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,電容Cl的作用是保護(hù)第二三 極管BG2,吸收繼電器關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的反峰電壓。 實(shí)施例二,參圖2所示,本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,與實(shí) 施例一的不同之處在于,第一熱敏電阻Rta、第二熱敏電阻Rtb還分別串接一阻值相同的第 五電阻R5,第五電阻R5的阻值為1KQ ;在第一三極管BG1的基極輸入端還接一第六電阻 R6,第六電阻的阻值為1KQ ;在第二三極管BG2的基極輸入端還接一第七電阻R7,第七電阻 的阻值為100KQ 。第五電阻R5的作用是避免在很高的溫度下熱敏電阻的阻值變得很小, 而工作電壓又很高時(shí)造成熱敏電阻損壞,因此,在熱敏電阻型號(hào)合適時(shí)可以不用。第六電
7阻R6是第一三極管的輸入電阻,不是必須的;第七電阻R7是用來(lái)調(diào)整第二三極管的基極電 流,也不是必須的;第三電阻R3還可以分為二個(gè),一個(gè)是與第四電阻R4的阻值相同的電阻 R31,另一個(gè)為可調(diào)電阻R32,此時(shí),第四電阻R4的阻值可以取10KQ,電阻R31的阻值也取 10KQ 。 上述實(shí)施例僅用來(lái)進(jìn)一步說(shuō)明本發(fā)明的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電 路,但本發(fā)明并不局限于實(shí)施例,凡是依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡(jiǎn) 單修改、等同變化與修飾,均落入本發(fā)明技術(shù)方案的保護(hù)范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
一種溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于包括一設(shè)在被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w周?chē)脕?lái)感應(yīng)被測(cè)導(dǎo)線或?qū)щ婓w因通過(guò)電流而產(chǎn)生溫度變化的第一熱敏電阻;一設(shè)在電路板上用來(lái)感應(yīng)周?chē)h(huán)境溫度變化以提供比較信號(hào)且與所述第一熱敏電阻的阻值相同、性能完全一致的第二熱敏電阻;其中至少一個(gè)的阻值為可調(diào)的第三電阻、第四電阻;一用來(lái)放大電流信號(hào)的第一三極管,為NPN型三極管;一用來(lái)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作的第二三極管,為PNP型三極管;一作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的繼電器;一用來(lái)保護(hù)第二三極管的電容;第一熱敏電阻的一端與電源正極端相連接,第一熱敏電阻的另一端與第二熱敏電阻的一端相連接,第二熱敏電阻的另一端與電源負(fù)極相連接,第一熱敏電阻與第二熱敏電阻的連接端與第一三極管的基極相連接,第三電阻的一端與電源正極端相連接,第三電阻的另一端與第四電阻的一端相連接,第四電阻的另一端與電源負(fù)極相連接,第三電阻與第四電阻的連接端與第一三極管的發(fā)射極相連接,第一三極管的集電極與第二三極管的基極相連接,第二三極管的發(fā)射極與電源正極相連接,第二三極管的集電極通過(guò)相并聯(lián)的電容、繼電器與電源負(fù)極相連接。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于所述的第三電阻為可調(diào)電阻阻值Rx,第四電阻為固定阻值Ry,則第三電阻阻值Rx與第四電阻阻 值Ry滿足下列公式 Rx > Ry。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于所述的第四電阻為可調(diào)電阻阻值Rm,第三電阻為固定阻值Rn,則第四電阻阻值Rm與第三電阻阻 值Rn滿足下列公式 Rm《Rn。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于 所述的第一熱敏電阻、第二熱敏電阻還分別串接一阻值相同的第五電阻。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于所述 第五電阻的阻值為1KQ。
6. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于 所述的第一三極管的基極輸入端還接一第六電阻。
7. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于所述 的第一三極管的基極輸入端還接一第六電阻,所述第六電阻的阻值為1KQ 。
8. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于 所述的第二三極管的基極輸入端還接一第七電阻。
9. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,其特征在于所述 的第二三極管的基極輸入端還接一第七電阻,所述第七電阻的阻值為100KQ 。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種溫度對(duì)比法檢測(cè)交、直流電流的控制電路,包括第一熱敏電阻、第二熱敏電阻、第三電阻、第四電阻、第一三極管、第二三極管、繼電器、電容,是利用熱敏電阻能夠根據(jù)溫度變化改變其電阻值的特點(diǎn),將第二熱敏電阻裝于電路板上,第一熱敏電阻則用引線引出至被檢測(cè)的導(dǎo)線或其它導(dǎo)電體,使第二熱敏電阻測(cè)工作環(huán)境溫度,第一熱敏電阻測(cè)導(dǎo)線或其它導(dǎo)電體周?chē)臏囟?,?dāng)導(dǎo)線或其它導(dǎo)電體有電流流過(guò)即會(huì)產(chǎn)生熱量,產(chǎn)生的熱量引起第一熱敏電阻阻值發(fā)生變化,觸發(fā)檢測(cè)電路工作,推動(dòng)繼電器工作,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制作成本極低、可靠性高以及靈敏度高、且可調(diào)的優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)G01R19/00GK101738522SQ200810072199
公開(kāi)日2010年6月16日 申請(qǐng)日期2008年11月20日 優(yōu)先權(quán)日2008年11月20日
發(fā)明者曾少南 申請(qǐng)人:漳州國(guó)綠太陽(yáng)能科技有限公司