【技术实现步骤摘要】
【】本技术涉及温度控制,尤其涉及一种温度加热控制电路。
技术介绍
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技术介绍
1、在医疗条件飞速发展的过程中,对医疗设备的质量、稳定性以及精度等有了一系列的检测,有些医疗设备需要对温度进行精准控制,并且需要实时监测温度的变化,以保证加热过程的稳定性和安全性,确保检测结果的准确性,但现有的温度加热控制电路存在诸如温度波动大、精确度、稳定性差等问题,导致检测结果不准确。
技术实现思路
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技术实现思路
1、有鉴于此,本技术提供了一种温度加热控制电路,用于减少温度的波动,提高温度的精确度和稳定性,确保检测结果的准确性。
2、第一方面,本技术提供了一种温度加热控制电路,所述温度加热控制电路包括温度采集电路、温度加热电路、比较电路和pwm控制电路;所述比较电路与所述温度采集电路和pwm控制电路分别连接,所述温度加热电路和pwm控制电路连接;
3、所述温度采集电路通过温度传感器获取温度信号,并将所述温度信号转换为电信号;所述比较电路根据温度采集电路输出的电信号得出误差信号;所述pwm控制电路根据误差信号调整pwm波的占空比,输出第一pwm波;所述温度加热电路根据pwm控制电路输出的第一pwm波控制加热管的失电或得电。
4、可选地,所述温度采集电路包括仪表放大器u1、肖特基二极管q1、肖特基二极管q2、电阻r1至电阻r6、电容c1至电容c3;
5、所述仪表放大器u1和温度传感器连接,用于输出与温度信号成正比的电信号;所
6、可选地,所述温度加热电路包括反相器u2、电容c4、电阻r7至电阻r10和场效应管(mos1);
7、所述反相器u2接收pwm控制电路输出的第一pwm波,并输出高速通断信号,用于将3.3v的电压信号反向输出0v后,输送给场效应管(mos1);将0v的电压信号反向输出5v后,输送给场效应管(mos1);反相器u2通过输出的0v或5v的电压信号控制场效应管(mos1)的关断或开启,进而控制加热管的失电或得电。
8、可选地,所述pwm控制电路包括比较器u3、三角波发生器u4和计数器u5,所述比较器u3将误差信号与三角波发生器u4输出的三角波进行比较,所述计数器u5调整pwm波的占空比,输出第一pwm波。
9、可选地,所述反相器u2的型号为mc74hc14ad;所述场效应管(mos1)的型号为fdmc8462。
10、本技术提供的技术方案中,该温度加热控制电路包括温度采集电路、温度加热电路、比较电路和pwm控制电路;比较电路与温度采集电路和pwm控制电路分别连接,温度加热电路和pwm控制电路连接;温度采集电路通过温度传感器获取温度信号,并将温度信号转换为电信号;比较电路根据温度采集电路输出的电信号得出误差信号;pwm控制电路根据误差信号调整pwm波的占空比,输出第一pwm波;温度加热电路根据pwm控制电路输出的第一pwm波控制加热管的失电或得电,本技术,通过温度采集电路减少了温度的波动,提高了温度的精确度和稳定性,并且通过温度加热电路实现对加热管得电或失电的精准控制,确保了检测结果的准确性。
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1.一种温度加热控制电路,其特征在于,所述温度加热控制电路包括温度采集电路、温度加热电路、比较电路和PWM控制电路;所述比较电路与所述温度采集电路和PWM控制电路分别连接,所述温度加热电路和PWM控制电路连接;
2.根据权利要求1所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述温度采集电路包括仪表放大器U1、肖特基二极管Q1、肖特基二极管Q2、电阻R1至电阻R6、电容C1至电容C3;
3.根据权利要求1所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述温度加热电路包括反相器U2、电容C4、电阻R7至电阻R10和场效应管MOS1;
4.根据权利要求1所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述PWM控制电路包括比较器U3、三角波发生器U4和计数器U5,所述比较器U3将误差信号与三角波发生器U4输出的三角波进行比较,所述计数器U5调整PWM波的占空比,输出第一PWM波。
5.根据权利要求3所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述反相器U2的型号为MC74HC14AD;所述场效应管MOS1的型号为FDMC8462。
【技术特征摘要】
1.一种温度加热控制电路,其特征在于,所述温度加热控制电路包括温度采集电路、温度加热电路、比较电路和pwm控制电路;所述比较电路与所述温度采集电路和pwm控制电路分别连接,所述温度加热电路和pwm控制电路连接;
2.根据权利要求1所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述温度采集电路包括仪表放大器u1、肖特基二极管q1、肖特基二极管q2、电阻r1至电阻r6、电容c1至电容c3;
3.根据权利要求1所述的温度加热控制电路,其特征在于,所述温度加热电路...
【专利技术属性】
技术研发人员:谢清华,刘海龙,李文斌,王明浩,
申请(专利权)人:山东博旭基因科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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