一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法技术

技术编号:19856378 阅读:64 留言:0更新日期:2018-12-22 11:27
本发明专利技术公开了一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法,包括以下步骤:S1、设置温度值T1和温度值T2;S2、在显示终端上选择升温启动,PTC恒温发热芯达到温度值T3;S3、PTC恒温发热芯的升温设置按钮关闭;S4、温度传感器将温度值T4通信传递给信号输出模块和控制终端;S5、信号输出模块将温度信号传递给信号对比模块,并将比较结果传递给控制终端;S6、当温度值T4的温度小于温度值T2时,PTC恒温发热芯逐渐升温,使PTC恒温发热芯达到温度值T3。本发明专利技术使得TC恒温发热芯的温度在温度值T1和温度值T2的范围内,整个过程可以通过自动化控制,使得PTC恒温发热芯的温度保持恒定,从而不会影响PTC恒温发热芯的使用效果。

【技术实现步骤摘要】
一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法
本专利技术涉及PTC恒温发热芯
,尤其涉及一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法。
技术介绍
PTC恒温发热芯具有恒温发热的特性,其发热远原理是恒温发热元件加电后自热升温使阻值进入跃变区,PTC恒温发热芯表面温度保持恒定值,该温度只与PTC恒温发热元件的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关,PTC恒温发热芯具有恒温发热,无明火,热转换率高,受电源电压影响较小,自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优点,但现有的PTC恒温发热芯在发热一端时间后,PTC恒温发热芯的表面温度会降低,使得PTC恒温发热芯的温度不能保持恒定,从而对PTC恒温发热芯的使用效果受到影响。因此,我们提出了一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法用于解决上述问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法。为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法,包括以下步骤:S1、在PTC恒温发热芯的显示终端上通过控制终端设置PTC恒温发热芯的发热温度的两个临界的温度值T1和温度值T2,并将温度值T1和温度值T2存储到阈值温度存储模块中;S2、接通电源,在显示终端上选择升温启动,通过控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,当PTC恒温发热芯达到温度值T3;S3、当PTC恒温发热芯达到温度值T3时,PTC恒温发热芯的升温设置按钮关闭,PTC恒温发热芯在外层聚酰亚胺膜的作用下保温,当温度值T3变为温度值T4后,温度检测器检测PTC恒温发热芯的温度;S4、当温度检测器检测到PTC恒温发热芯的温度值T4时,温度检测器将PTC恒温发热芯的实时温度传递给温度传感器,温度传感器将温度值T4通信传递给信号输出模块和控制终端;S5、信号输出模块将温度信号传递给信号对比模块,信号对比模块从阈值温度存储模块中提取温度值T1和温度值T2,并将温度值T4与温度值T1和温度值T2比较,并将比较结果传递给控制终端;S6、控制终端接收到比较结果的信号后,当温度值T4的温度小于温度值T2时,控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,使PTC恒温发热芯达到温度值T3。优选的,所述PTC恒温发热芯的临界的温度值T1和温度值T2中,温度值T1的温度大于温度值T2的温度。优选的,所述温度值T3的温度大于温度值T2的温度,温度值T3的温度小于温度值T1的温度。优选的,所述显示终端与控制终端双向通信连接,显示终端单向通信连接有阈值温度存储模块。优选的,所述显示终端为手机端,PC端和液晶显示屏三种中的一种。优选的,所述温度传感器的型号为TC622VAT,温度检测器的型号为MF51-103J-3435-45L。本专利技术的有益效果是:本专利技术通过当PTC恒温发热芯的温度在温度值T1和温度值T2的范围内时,PTC恒温发热芯就会停止加热,当TC恒温发热芯的温度小于温度值T1时,就会通过控制终端控制PTC恒温发热芯继续发热,使得TC恒温发热芯的温度在温度值T1和温度值T2的范围内,整个过程可以通过自动化控制,使得PTC恒温发热芯的温度保持恒定,从而不会影响PTC恒温发热芯的使用效果。附图说明图1为本专利技术提出的一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法的信息流向示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。参照图1,一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法,包括以下步骤:S1、在PTC恒温发热芯的显示终端上通过控制终端设置PTC恒温发热芯的发热温度的两个临界的温度值T1和温度值T2,显示终端为手机端,PC端和液晶显示屏三种中的一种,显示终端与控制终端双向通信连接,显示终端单向通信连接有阈值温度存储模块,温度值T1的温度大于温度值T2的温度,并将温度值T1和温度值T2存储到阈值温度存储模块中;S2、接通电源,在显示终端上选择升温启动,通过控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,当PTC恒温发热芯达到温度值T3,温度值T3的温度大于温度值T2的温度,温度值T3的温度小于温度值T1的温度;S3、当PTC恒温发热芯达到温度值T3时,PTC恒温发热芯的升温设置按钮关闭,PTC恒温发热芯在外层聚酰亚胺膜的作用下保温,当温度值T3变为温度值T4后,温度检测器检测PTC恒温发热芯的温度;S4、当温度检测器检测到PTC恒温发热芯的温度值T4时,温度传感器的型号为TC622VAT,温度检测器将PTC恒温发热芯的实时温度传递给温度传感器,温度检测器的型号为MF51-103J-3435-45L,温度传感器将温度值T4通信传递给信号输出模块和控制终端;S5、信号输出模块将温度信号传递给信号对比模块,信号对比模块从阈值温度存储模块中提取温度值T1和温度值T2,并将温度值T4与温度值T1和温度值T2比较,并将比较结果传递给控制终端;S6、控制终端接收到比较结果的信号后,当温度值T4的温度小于温度值T2时,控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,使PTC恒温发热芯达到温度值T3。实施例:在对PTC恒温发热芯进行恒温发热控制时,首先现在显示终端上输入恒温发热芯发热时的两个阈值温度值T1和温度值T2,而且温度值T1的温度大于温度值T2的温度,显示终端将温度值T1和温度值T2传递给阈值温度存储模块,阈值温度存储模块将温度值T1和温度值T2存储,接着在显示终端上选择升温启动,并将升温启动指令传递给控制终端,控制终端在接收到升温启动指令后,立即执行升温启动指令,并且控制升温设置按钮打开,升温设置按钮打开后对PTC恒温发热芯进行升温,使得PTC恒温发热芯逐渐升温,并将温度升高到温度值T3时停止升温,温度值T3的温度大于温度值T2的温度且小于温度值T1的温度,当PTC恒温发热芯的温度达到温度值T3后,型型号为MF51-103J-3435-45L的温度检测器检测到温度值T3并关闭升温设置按钮,此时PTC恒温发热芯的温度保持在温度值T3,当PTC恒温发热芯由温度值T3降低到温度值T4时,温度检测器检测到温度值T4的值,并将温度值T4传递给型号为TC622VAT的温度传感器,温度传感器将温度信号传递给控制终端,并从控制终端传递给显示终端,使得温度值T4的温度可以显示在手机,电脑或液晶显示屏上,温度传感器还将温度信号传递给信号输出模块,信号输出模块将温度值T4的温度传递给信号对比模块,信号对比模块从阈值温度存储模块中提取温度值T1和温度值T2,并将温度值T4与温度值T1和温度值T2相比较,当温度值T4的温度小于温度值T2的温度时,信号对比模块将比对结果发送给控制终端,控制终端接收到比对结果后,会控制升温设置按钮打开,升温设置按钮打开后对PTC恒温发热芯进行升温,使得PTC恒温发热芯逐渐升温,并将温度升高到温度值T3时停止升温。以上所述,仅为本专利技术较佳的具体实施方式,但本专利技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、在PTC恒温发热芯的显示终端上通过控制终端设置PTC恒温发热芯的发热温度的两个临界的温度值T1和温度值T2,并将温度值T1和温度值T2存储到阈值温度存储模块中;S2、接通电源,在显示终端上选择升温启动,通过控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,当PTC恒温发热芯达到温度值T3;S3、当PTC恒温发热芯达到温度值T3时,PTC恒温发热芯的升温设置按钮关闭,PTC恒温发热芯在外层聚酰亚胺膜的作用下保温,当温度值T3变为温度值T4后,温度检测器检测PTC恒温发热芯的温度;S4、当温度检测器检测到PTC恒温发热芯的温度值T4时,温度检测器将PTC恒温发热芯的实时温度传递给温度传感器,温度传感器将温度值T4通信传递给信号输出模块和控制终端;S5、信号输出模块将温度信号传递给信号对比模块,信号对比模块从阈值温度存储模块中提取温度值T1和温度值T2,并将温度值T4与温度值T1和温度值T2比较,并将比较结果传递给控制终端;S6、控制终端接收到比较结果的信号后,当温度值T4的温度小于温度值T2时,控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,使PTC恒温发热芯达到温度值T3。...

【技术特征摘要】
1.一种PTC恒温发热芯恒温发热的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、在PTC恒温发热芯的显示终端上通过控制终端设置PTC恒温发热芯的发热温度的两个临界的温度值T1和温度值T2,并将温度值T1和温度值T2存储到阈值温度存储模块中;S2、接通电源,在显示终端上选择升温启动,通过控制终端控制PTC恒温发热芯的升温设置按钮启动,在通电的情况下PTC恒温发热芯逐渐升温,当PTC恒温发热芯达到温度值T3;S3、当PTC恒温发热芯达到温度值T3时,PTC恒温发热芯的升温设置按钮关闭,PTC恒温发热芯在外层聚酰亚胺膜的作用下保温,当温度值T3变为温度值T4后,温度检测器检测PTC恒温发热芯的温度;S4、当温度检测器检测到PTC恒温发热芯的温度值T4时,温度检测器将PTC恒温发热芯的实时温度传递给温度传感器,温度传感器将温度值T4通信传递给信号输出模块和控制终端;S5、信号输出模块将温度信号传递给信号对比模块,信号对比模块从阈值温度存储模块中提取温度值T1和温度值T2,并将温度值T4与温度值T1和温度值T2比较,并将比较结果传递给控制终端;S6、控制终端...

【专利技术属性】
技术研发人员:茅晓晨
申请(专利权)人:浙江欧兰顿电器科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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