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離心風機溫度檢測板的介紹
作者:543 發布日期:2020-08-26

  正如大家所知道的那樣,所有的機械在運作時都會產生能量損失。這一部分損失的能量經常被體現成熱能,使機械溫度上升。離心風機也不例外,在運行的過程中會產生熱量,導致機械溫度上升。這個時候溫度檢測板就顯得非常重要了。

  一、概述

  發射機工作時,消耗的能量除大部分以電磁波的形式發送出去外,還有一部分能量將轉化為熱量。這些熱量必須及時發散出去,否則會導致發射機元器件溫度上升過高而損壞,造成發射機的故障。所以發射機工作時必須采取措施給發射機散熱降溫,在TSD-10發射機中主要是采取風冷方式,通過風機吹送加速發射機內部及周圍的空氣流通,及時將發射機產生的熱量散發出去。

  為了保證散熱效果,發射機工作時風機必須正常運轉且達到足夠的轉速,這就需要檢測風機的運轉情況,并在發生故障時輸出故障信號,使發射機的控制電路及時做出反應。除了檢測風機的運轉情況外,為確保發射機安全運行,還可以在發射機工作時直接進行溫度檢測,在溫度上升到足以損毀元器件之前就采取保護措施。

  二、電路工作原理

  風機溫度檢測電路由穩壓電源、風機轉速采樣電路、功放溫度采樣電路和輸出電平轉換及控制電路組成。 1.+5V DC穩壓電源

  +5V DC穩壓電源由三端集成穩壓器N1(7805)及電容C1~C4組成,來自低壓電源分配板A39J6-10的+8V電壓從J1-1輸入,經N1穩壓后輸出+5V DC電壓,為本板電路供電, C1~C4是電源濾波電容。

  2.風機轉速采樣電路

  風機轉速采樣電路由光發射與接收探頭V1、運算放大器N2A、N2C,集成雙單穩態觸發器D3及周圍元件組成。

  光發射與接收探頭V1,安裝在風機處,通過連接線接至風機溫度檢測板A4的J1-5、J1-6、J1-7、J1-8,風機轉軸上有一塊白色的反光塊隨風機一起轉動。+5V電源通過R1給V1中的光電發射器供電,使光電發射器發出紅外線光。當反光塊隨風機一起轉動到靠近V1的位置時,V1的光電發射器發出的紅外線光經反光塊反射到V1的光接收二極管,使光接收二極管飽和導通,輸出一個低電平信號到N2A-6。而當反光塊隨風機一起轉動到其它位置時,V1的光接收二極管接收不到紅外線光,光接收二極管截止,由+5V電源通過R2提供一個高電平到N2A-6。

  N2A(LM339)構成電平比較器,基準電壓由+5V電源供電電壓經R3、RP1分壓獲得,送到N2A的同相端N2A-7,基準電壓值可通過調節RP1的阻值改變,從而也改變了光發射與接收探頭發射與接收信號的靈敏度。在風機轉動過程中,隨著V1中光接收二極管的通斷,N2A-6端的高、低電平不斷變化,N2A-1輸出一連串的脈沖串,送到D3A的B輸入端。

  D3(74HC123)是可重復觸發雙單穩態觸發器,在實際電路中,D3A的A輸入端固定接地為低電平,CLR端直接接+5V DC電源固定為高電平,每當有一個脈沖信號的上升沿到達D3A的B輸入端時,將觸發D3A,從D3A的Q端輸出一個正脈沖信號,脈沖信號的寬度由接在D3A-15的RC電路的時間常數決定。在發射機工作期間,如果風機沒有轉動,D3A將維持穩態,D3A的Q端輸出低電平;如果風機轉速過低,重復觸發的時間間隔超過由RC電路決定的暫態時間,D3A的Q端將輸出一連串的脈沖串;而當風機轉速足夠高時,重復觸發的時間間隔將小于由RC電路決定的暫態時間,D3A在由前次觸發后的暫態轉為穩態之前將再次被觸發而一直保持為Q端輸出高電平的暫態,由于調節RP2可以改變D3A的暫態時間,因而也就可以調節風機報警的門限轉速。

  R5、C6和VD1構成快放慢充電路,當D3A的Q端輸出高電平時,通過R5給電容C6充電;當D3A的Q端輸出低電平時,C6通過二極管VD1放電。由于R5的阻值遠大于二極管VD1的正向阻值,因而放電速度要比充電速度快得多,當風機轉速較低時,D3A的Q端輸出脈沖串的高電平時段充入C6的電量在Q端為低電平期間很快又被放掉,比較器N2C的同相端N2C-9的電平將低于其反相端N2C-8的電平,N2C-14輸出一個低電平風機故障信號;而當風機轉速足夠高時,比較器N2C的同相端N2C-9將維持比反相端N2C-8高的電平,由N2C-14輸出一個高電平風機正常信號。電平比較器N2C反相端的基準電壓由D3B的Q非端輸出電壓經R6、R7分壓獲得,在實際電路中,由于D3B中CLR端接地,D3B將維持Q非端輸出高電平的穩態,輸出約+5V的電壓。

  3.功放溫度采樣電路

  在發射機中,功放模塊是主要的熱源器件,所以我們將功放模塊作為溫度檢測的對象。由發射機的調制模式決定,不論發射機工作在哪一功率等級,第一個大臺階功放模塊總是處于工作狀態,所以我們選擇第一個大臺階功放模塊的散熱片作為溫度檢測點,將一個具有負溫度系數的熱敏電阻RP3放置在散熱片上進行溫度檢測。

  溫度采樣電路由熱敏電阻RP3和電平比較器N2B及周圍元件組成。+5V DC穩壓電源的輸出經R9、R10分壓后為N2B提供一個基準電壓,送到N2B的反相輸入端N2B-4。當溫度較低時RP3的阻值較大,+5V DC穩壓電源輸出經RP4、RP3分壓后送到N2B同相端N2B-5的電平將高于N2B-4端的基準電壓,N2B-2輸出一個高電平功放溫度正常信號;當溫度升高時RP3阻值下降,N2B-5的電平也隨之下降,在溫度達到報警門限時N2B-5的電平將低于N2B-4端的基準電壓,N2B-2輸出一個功放溫度故障低電平信號。電位器RP4用于調節溫度報警的起始門限。

  4.輸出電平轉換及控制電路

  輸出電平轉換及控制電路由二極管VD2、VD3,電平比較器N2D、晶體管V2及周圍元件組成。當風機轉速和功放溫度都正常時,VD2、VD3的負端均為高電平,VD2、VD3截止,+5V DC穩壓電源通過R12提供一個高電平信號到電平比較器N2D的反相端N2D-10,N2D同相端N2D-11的基準電壓由R9、R10分壓獲得,此時N2D-13輸出一個低電平信號到晶體管V2的基極,V2截止,由J1-9輸出一個+8V的風機、溫度正常高電平信號到監測顯示板A32J5-1。當風機轉速偏低或功放溫度過高時,VD3或VD2由于負端為低電平而導通,使得N2D-10也為低電平,N2D-13輸出一個高電平信號到V2基極使V2飽和導通,由J1-9輸出一個低電平風機、溫度故障信號到監測顯示板,顯示風機、溫度故障并通過控制電路關閉發射機。

  綜上所述,離心風機溫度檢測板對防止離心風機過熱運行具有非常積極的意義。離心風機在許多工業領域中都有應用,在工業生產中具有非常重要的地位,因此會涉及到長時間運轉的問題。因此保證離心風機正常運轉是非常重要的。

 

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