笔者采用双向可控硅和负温热敏电阻,制成实用的温控电路,如图所示。当接通电源后,交流220伏经C1输出交流低压,此电压经左侧桥式整流及LED稳压后使其交流电压保持在交流3伏左右(LED小电流1.6V导通,大电流2.3V)向触发电路供电。转载请注明转自“阳光电子学校-
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刚开始加热时,由于被加热体温度低,负温热敏电阻Rt阻值较大,W1、R2、及R3、Rt组成的电阻串联电路在BG管基极的分压大于或低于两个三极管各与可控硅G极串联后的导通电压。正向时,BG管基极电压大于BG1串G极导通电压正向触发可控硅导通;负向时,BG管基极电压低于BG2串G极导通电压,负向触发可控硅导通。随着加热后温度升高,负温度系数Rt阻值逐步下降,BG管基极正向电位逐步降低,负向电位升高,根据温控
需要调节W1在预定温度点上使BGl、BG2截止,可控硅无触发电流也截止,从而停止加热。当温度低于控制温度时,BG管基极电压再次升高使BG1、BG2及可控硅导通,再次加热。由于采用可控硅控制,避免了继电器触点烧蚀的缺点,而且触发时电源大于3V即可导通,远低于触发二极管30V~40V导通电压,其射频干扰也弱。电路温控精度可在±1度。电路中的LED发光二极管除具有稳压作用外,兼有通电及功率显示作用。全功加热时发光弱,SCR截止后,发光最亮。
该电路需要注意,因测温电阻Rt和市电联接,在装设时应将其与导线焊接后密封于电容器铝壳中,并注以导热硅脂传热,以防触电。

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