一种基于PLC16887的温度监测保护电路制造技术

技术编号:12941561 阅读:71 留言:0更新日期:2016-03-01 13:18
一种基于PLC16887的温度监测保护电路,其特征在于:其电路结构由中央控制部分、温度监测部分、执行部分、示警部分和电源部分组成;中央控制部分由内置A/D转换的PLC16887及其外围电路构成。与现有技术相比,本实用新型专利技术以PLC1688为控制核心进行延伸,将温度监测、示警电路与其结;,很好的解决了三相温度传感电阻采用串联方式,经A/D转换电路连接到单片机采集总线,串联结构使其对温度的感应灵敏度差,导致整体电路的温度保护准确性差的问题,而且PLC1688扩展性和兼容性非常好,可以做进一步的开发,实现更多的功能。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】一种基于PLC16887的温度监测保护电路,其特征在于:其电路结构由中央控制部分、温度监测部分、执行部分、示警部分和电源部分组成;中央控制部分由内置A/D转换的PLC16887及其外围电路构成。与现有技术相比,本技术以PLC1688为控制核心进行延伸,将温度监测、示警电路与其结;,很好的解决了三相温度传感电阻采用串联方式,经A/D转换电路连接到单片机采集总线,串联结构使其对温度的感应灵敏度差,导致整体电路的温度保护准确性差的问题,而且PLC1688扩展性和兼容性非常好,可以做进一步的开发,实现更多的功能。【专利说明】—种基于PLC16887的温度监测保护电路
本技术涉及电子
,具体为一种基于PLC16887的温度监测保护电路。
技术介绍
温度保护控制普遍采用以单片机为控制核心,组成包括温度信号采集、保护执行的电路设置装置。现有技术普遍存在的技术问题是:所设置的温度保护及其相关参数容易遭到工作电源电压波动的影响,导致温度保护失常;另外,以电动机三相线圈的温度保护为例,其三相温度传感电阻采用串联方式,经A/D转换电路连接到单片机采集总线,串联结构使其对温度的感应灵敏度差,导致整体电路的温度保护准确性差,难如人意,而外接模数转换电路导致电路结构复杂,易受外干扰信号影响。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于PLC16887的温度监测保护电路以提供一种可靠,稳定,兼容性高的电路,以减小干扰和误差。 为实现上述目的,本技术提供如下技术方案: 一种基于PLC16887的温度监测保护电路,其电路结构由中央控制部分、温度监测部分、执行部分、示警部分和电源部分组成;中央控制部分由内置A/D转换的PLC16887及其外围电路构成,温度监测部分为三路PTC温度电阻RT1、RT2、RT3分别与电阻Rl、R2、R3构成电源的分压电路,电阻RT1、RT2、RT3的两端分别并联有滤波电容Cl与C2、C3与C4、C5与C6的滤滤电容组,分压端经单向二极管D1、D2、D3再并联后与PLC16887连接;所述的电源部分由变压器Tl、整流滤波及稳压电路构成,其中的稳压电路由稳压集成电路Vl和低压差线性调节器V2两级稳压构成,输出连接至PLC16887供电端VDD,整流滤波输出连接有由分压电路R14、R15构成的低压监测采用电路,分压端作为电源电压的监测端连接至PLC16887的信号采集端;PLC16887的执行部分由与PLC16887连接的Ql、Q2构成,并驱动执行继电器,由其连接于控制回路中的触点K控制电机的运行和关断;PLC16887总线端连接有继电器恢复控制电路,该继电器恢复控制电路由电阻R12、二极管D5与电解电容C2构成的充电电路和电阻Rl3与电解电容C2构成的放电电路共同构成,放电电路所设定放电时间为单片机检测到放电后的低电平,迫使继电器恢复的延时时间;PLC16887还连接有声光示警单元,声光示警单元包括一蜂鸣器、一闪光LED灯和相应的声光示警电路。 与现有技术相比,本技术以PLC1688为控制核心进行延伸,将温度监测、示警电路与其结;,很好的解决了三相温度传感电阻采用串联方式,经A/D转换电路连接到单片机采集总线,串联结构使其对温度的感应灵敏度差,导致整体电路的温度保护准确性差的问题,而且PLC1688扩展性和兼容性非常好,可以做进一步的开发,实现更多的功能。 【专利附图】【附图说明】 图1为本技术的电路原理图。 【具体实施方式】 为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。 如图1所示的一种基于PLC16887的温度监测保护电路,其电路结构如附图所示,该系统电路由中央控制部分、温度监测部分、执行部分、示警部分和电源部分组成,中央控制部分由内置A/D转换的PLC16887及其外围电路构成,温度监测部分为三路PTC温度电阻RT1、RT2、RT3分别与电阻R1、R2、R3构成电源的分压电路,电阻RT1、RT2、RT3的两端分别并联有滤波电容Cl与C2、C3与C4、C5与C6的滤滤电容组,分压端经单向二极管D1、D2、D3再并联后与PLC16887连接;所述的电源部分由变压器Tl、整流滤波及稳压电路构成,其中的稳压电路由稳压集成电路Vl和低压差线性调节器V2两级稳压构成,输出连接至PLC16887供电端VDD,整流滤波输出连接有由分压电路R14、R15构成的低压监测采用电路,分压端作为电源电压的监测端连接至PLC16887的信号采集端;PLC16887的执行部分由与PLC16887连接的Q1、Q2构成,并驱动执行继电器,由其连接于控制回路中的触点K控制电机的运行和关断;PLC16887总线端连接有继电器恢复控制电路,该继电器恢复控制电路由电阻R12、二极管D5与电解电容C2构成的充电电路和电阻R13与电解电容C2构成的放电电路共同构成,放电电路所设定放电时间为单片机检测到放电后的低电平,迫使继电器恢复的延时时间;PLC16887还连接有声光示警单元,声光示警单元包括一蜂鸣器、一闪光LED灯和相应的声光示警电路。 PIC16F877是由Microchip公司所生产开发的新产品,属于PICmicro系列单片微机,具有Flash program程序内存功能,可以重复烧录程序,适合教学、开发新产品等用途;而其内建I⑶(In Circuit Debug)功能,可以让使用者直接在单片机电路或产品上,进行如暂停微处理器执行、观看缓存器内容等,让使用者能快速地进行程序除错与开发。PIC16F877属于闪控式(Flash)单片机,可以重复烧录,其ROM的容量总共是8K words,以2K为一个page,区分为4个pages ;内部RAM总共有512个字节(OOf?IFFh),以128个字节为一个Bank,共区分为4个Bank,每个Bank的前半段都有其特殊用途,分别连接到其特殊功能模块,例如I/O、CCP、Timer、USART, MSSP等。PIC16F877属于内嵌功能较多的单片机,除了 CPU、POM、RAM、1/0等基本构造外,还包括以下各种功能,A/D converter:模拟数字转换器,最多可以读取8组模拟输入讯号;CCP:Capture> Compare、PWM,用于控制直流马达;Timer,内部定时器,有 TimerO> TimerK Timer2 等。;USART !Universal SynchronousAsynchronous Receiver Transmitter,同步 / 异步串行传输,如 RS232、RS485 等;MSSP ;Master Synchronous Serial Port,两线式(I2C)与三线式(SPI)标准同步串行传输协定,常用于EEPROM内存资料的烧录与读取,或是与其它集成电路沟通与联系,形成多芯片网络。 在具体使用时,本技术还可以通过PIC16F877与其他检测、整流等电路配合,将电路功能集成化,产生更多的有益效果。 对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于PLC16887的温度监测保护电路,其特征在于:其电路结构由中央控制部分、温度监测部分、执行部分、示警部分和电源部分组成;中央控制部分由内置A/D转换的PLC16887及其外围电路构成,温度监测部分为三路PTC温度电阻RT1、RT2、RT3分别与电阻R1、R2、R3构成电源的分压电路,电阻RT1、RT2、RT3的两端分别并联有滤波电容C1与C2、C3与C4、C5与C6的滤滤电容组,分压端经单向二极管D1、D2、D3再并联后与PLC16887连接;所述的电源部分由变压器T1、整流滤波及稳压电路构成,其中的稳压电路由稳压集成电路V1和低压差线性调节器V2两级稳压构成,输出连接至PLC16887供电端VDD,整流滤波输出连接有由分压电路R14、R15构成的低压监测采用电路,分压端作为电源电压的监测端连接至PLC16887的信号采集端;PLC16887的执行部分由与PLC16887连接的Q1、Q2构成,并驱动执行继电器,由其连接于控制回路中的触点K控制电机的运行和关断;PLC16887总线端连接有继电器恢复控制电路,该继电器恢复控制电路由电阻R12、二极管D5与电解电容C2构成的充电电路和电阻R13与电解电容C2构成的放电电路共同构成,放电电路所设定放电时间为单片机检测到放电后的低电平,迫使继电器恢复的延时时间;PLC16887还连接有声光示警单元,声光示警单元包括一蜂鸣器、一闪光LED灯和相应的声光示警电路。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:费志瑾
申请(专利权)人:苏州塔可盛电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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