一种定型机节能电路制造技术

技术编号:22772996 阅读:16 留言:0更新日期:2019-12-07 11:17
本实用新型专利技术的一种定型机节能电路,包括温湿度传感器、排风机、控制器,所述温湿度传感器实时检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,在温湿度传感器和控制器之间连接有信号调理电路。本实用新型专利技术将温湿度传感器检测的排放废气的湿度信号,经滤除脉动成分、比例放大后与正常排放废气湿度(20%)对应的电压信号进行减法运算,输出差值湿度信号,高于或低于湿度20%的±2%时,差值湿度信号经的迟滞比较器消除微小的0.3V波动电压信号、光电耦合器U1缓冲隔离传输到控制器,避免了控制器对接收的多路湿度信号按先后顺序,进行比较分析、再控制调节,造成需调节排风转速的定型机不能被及时控制的问题。

A kind of energy saving circuit for shaping machine

The utility model relates to an energy-saving circuit of a finalizing machine, which comprises a temperature and humidity sensor, an exhaust fan and a controller. The temperature and humidity sensor detects the humidity of exhaust gas in real time and feeds back to the controller so as to automatically control the exhaust speed of the exhaust fan to realize energy conservation. A signal conditioning circuit is connected between the temperature and humidity sensor and the controller. The humidity signal of exhaust gas detected by the temperature and humidity sensor is subtracted by the voltage signal corresponding to the humidity (20%) of normal exhaust gas after filtering out the pulsating component and proportional amplification, and the difference humidity signal is output. When the difference humidity signal is higher or lower than \u00b1 2% of the humidity 20%, the hysteresis comparator of the difference humidity signal eliminates the tiny 0.3V fluctuation voltage signal and photoelectric signal The coupling U1 buffer is isolated and transmitted to the controller, which avoids the problem that the controller can not control the setting machine which needs to adjust the exhaust speed in time by comparing, analyzing and controlling the received multi-channel humidity signals in order.

【技术实现步骤摘要】
一种定型机节能电路
本技术涉及定型机
,特别是一种定型机节能电路。
技术介绍
毛毯在定型的时候,烘干效率与排气湿度的排放息息相关,废气排放太慢会造成烘干过程延长降低产能,排放过高造成能源浪费及后段空污处理费用,因此设定适当的排风速度对定型机节能而言是非常必要的。通常设置温湿度传感器检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,然而温湿度传感器检测的是实时湿度信号,需控制器进行比较分析,再输出控制信号控制排风机的排风转速,而当为节约成本采用一台控制器控制多台定型机时,由于控制器根据接收的多路湿度信号的先后进行比较分析、控制调节,会造成需调节排风转速的定型机不能被及时控制的问题。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种定型机节能电路,有效的解决了需调节排风转速的定型机不能被控制器及时控制的问题。其解决的技术方案是,包括温湿度传感器、排风机、控制器,所述温湿度传感器实时检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,其特征在于,在温湿度传感器和控制器之间连接有信号调理电路;所述信号调理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温湿度传感器输出的0-5V电压信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端连接运算放大器AR1的同相输入端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R2的一端、电阻R3的一端,电阻R3的另一端分别连接运算放大器AR1的输出端、运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电位器RP1的可调端,电位器RP1的左端通过电阻R4连接电源+5V,电位器RP1的右端通过电阻R5连接地,运算放大器AR2的输出端分别连接稳压管Z2的正极、稳压管Z1的负极、晶闸管VTL1的阳极,稳压管Z2的负极连接电阻R6的一端,电阻R6的另一端分别连接稳压管Z1的正极、晶闸管VTL1的控制极、接地电容C2的一端、接地电阻R7的一端,晶闸管VTL1的阴极分别连接电阻R8的一端,电阻R8的另一端分别连接运算放大器AR3的同相输入端、运算放大器AR4的反相输入端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接运算放大器AR4的同相输入端、接地电阻R14的一端、接地电容C3的一端、光电耦合器U1的引脚1,运算放大器AR4的输出端连接电阻R11的一端,电阻R11的另一端分别连接二极管D1的正极、二极管D2的负极、运算放大器AR2的反相输入端,二极管D2的正极连接电源-0.3V,二极管D1的负极连接电源+0.3V,光电耦合器U1的引脚2通过电阻R15连接地,光电耦合器U1的引脚4连接电源+5V,光电耦合器U1的引脚3经接GND2电阻R16后输出信号到控制器。本技术通过设置于定型机排风管道口的温湿度传感器检测的排放废气的湿度信号,经滤除脉动成分、比例放大后进入运算放大器AR2与正常排放废气湿度(20%)对应的电压信号进行减法运算,输出差值湿度信号,高于或低于湿度20%的±2%时,晶闸管VTL1导通,差值湿度信号经的迟滞比较器消除微小的0.3V波动电压信号、光电耦合器U1缓冲隔离传输到控制器,避免了控制器对接收的多路湿度信号按先后顺序,进行比较分析、再控制调节,造成需调节排风转速的定型机不能被及时控制的问题。附图说明图1为本技术的电路连接模块图。图2为本技术的信号调理电路连接原理图。具体实施方式为有关本技术的前述及其他
技术实现思路
、特点与功效,在以下配合参考附图1至图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。下面将参照附图描述本技术的各示例性的实施例。一种定型机节能电路,所述温湿度传感器实时检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,在温湿度传感器和控制器之间连接有信号调理电路;所述信号调理电路接收设置于定型机排风管道口的温湿度传感器检测的排放废气的湿度(可采用型号为WM-H-T的温湿度传感器进行检测,其为电阻式温湿度传感器,耐温耐湿、测温范围为-70-260℃,湿度0-100%,输出0-5V电压信号)信号,经电感L1、电容C1组成的LC滤波器滤除0-5V电压信号中的脉动成分,之后进入电阻R1-电阻R3、运算放大器AR1组成的比例放大电路进行比例放大,放大后信号加到运算放大器AR2的同相输入端与反相输入端正常排放废气湿度(20%)对应的电压信号进行减法运算,输出差值湿度信号,高于或低于湿度20%的±2%时,晶闸管VTL1导通,差值湿度信号进入运算放大器AR3、二极管D1、二极管D2、电阻R8、电阻R11、电阻R13组成的迟滞比较器消除微小的0.3V一下的波动电压信号,具体的当运算放大器AR3输出电压也即运算放大器AR4的同相输入端电压和运算放大器AR3同相输入端电压也即运算放大器AR4的反相输入端电压的电压差在-0.3V-+0.3V之间时,运算放大器AR4输出差值电压反馈到运算放大器AR3的反相输入端,以抵消运算放大器AR3同相输入端-0.3V-+0.3V之间微小的波动电压,输出稳定的电压信号,最后经光电耦合器U1缓冲隔离传输到控制器,控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,避免了控制器对接收的多路湿度信号按先后顺序,进行比较分析、再控制调节,会造成需调节排风转速的定型机不能被及时控制的问题,包括电感L1,电感L1的一端连接温湿度传感器输出的0-5V电压信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端连接运算放大器AR1的同相输入端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R2的一端、电阻R3的一端,电阻R3的另一端分别连接运算放大器AR1的输出端、运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电位器RP1的可调端,电位器RP1的左端通过电阻R4连接电源+5V,电位器RP1的右端通过电阻R5连接地,运算放大器AR2的输出端分别连接稳压管Z2的正极、稳压管Z1的负极、晶闸管VTL1的阳极,稳压管Z2的负极连接电阻R6的一端,电阻R6的另一端分别连接稳压管Z1的正极、晶闸管VTL1的控制极、接地电容C2的一端、接地电阻R7的一端,晶闸管VTL1的阴极分别连接电阻R8的一端,电阻R8的另一端分别连接运算放大器AR3的同相输入端、运算放大器AR4的反相输入端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接运算放大器AR4的同相输入端、接地电阻R14的一端、接地电容C3的一端、光电耦合器U1的引脚1,运算放大器AR4的输出端连接电阻R11的一端,电阻R11的另一端分别连接二极管D1的正极、二极管D2的负极、运算放大器AR2的反相输入端,二极管D2的正极连接电源-0.3V,二极管D1的负极连接电源+0.3V,光电耦合器U1的引脚2通过电阻R15连接地,光电耦合器U1的引脚4连接电源+5V,光电耦合器U1的引脚3经接GND本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种定型机节能电路,包括温湿度传感器、排风机、控制器,所述温湿度传感器实时检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,其特征在于,在温湿度传感器和控制器之间连接有信号调理电路;/n所述信号调理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温湿度传感器输出的0-5V电压信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端连接运算放大器AR1的同相输入端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R2的一端、电阻R3的一端,电阻R3的另一端分别连接运算放大器AR1的输出端、运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电位器RP1的可调端,电位器RP1的左端通过电阻R4连接电源+5V,电位器RP1的右端通过电阻R5连接地,运算放大器AR2的输出端分别连接稳压管Z2的正极、稳压管Z1的负极、晶闸管VTL1的阳极,稳压管Z2的负极连接电阻R6的一端,电阻R6的另一端分别连接稳压管Z1的正极、晶闸管VTL1的控制极、接地电容C2的一端、接地电阻R7的一端,晶闸管VTL1的阴极分别连接电阻R8 的一端,电阻R8 的另一端分别连接运算放大器AR3的同相输入端、运算放大器AR4的反相输入端,运算放大器AR2的输出端连接电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接运算放大器AR4的同相输入端、接地电阻R14的一端、接地电容C3的一端、光电耦合器U1的引脚1,运算放大器AR4的输出端连接电阻R11的一端,电阻R11的另一端分别连接二极管D1的正极、二极管D2的负极、运算放大器AR2的反相输入端,二极管D2的正极连接电源-0.3V,二极管D1的负极连接电源+0.3V,光电耦合器U1的引脚2通过电阻R15连接地,光电耦合器U1的引脚4连接电源+5V,光电耦合器U1的引脚3经接GND2电阻R16后输出信号到控制器。/n...

【技术特征摘要】
1.一种定型机节能电路,包括温湿度传感器、排风机、控制器,所述温湿度传感器实时检测排放废气的湿度,并反馈给控制器从而自动控制排风机的排风转速实现节能,其特征在于,在温湿度传感器和控制器之间连接有信号调理电路;
所述信号调理电路包括电感L1,电感L1的一端连接温湿度传感器输出的0-5V电压信号,电感L1的另一端分别连接接地电容C1的一端、电阻R1的一端,电阻R1的另一端连接运算放大器AR1的同相输入端,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R2的一端、电阻R3的一端,电阻R3的另一端分别连接运算放大器AR1的输出端、运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电位器RP1的可调端,电位器RP1的左端通过电阻R4连接电源+5V,电位器RP1的右端通过电阻R5连接地,运算放大器AR2的输出端分别连接稳压管Z2的正极、稳压管Z1的负极、晶闸管VTL1的阳极,...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵明奎刘帅张娜李远彩
申请(专利权)人:河南世贤纺织科技有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1