一种加热控制保护电路及分析土壤团聚体的仪器制造技术

技术编号:41142437 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-30 18:11
本技术涉及农业仪器领域,特别涉及一种加热控制保护电路及分析土壤团聚体的仪器,电路包括:过热保护器、带反馈控制电路、测温模块、主控模块以及直流变换电路,所述过热保护器与带反馈控制电路和直流变换电路相连,所述直流变换电路与所述主控模块和所述带反馈控制电路相连,所述主控模块将控制信号输出到带反馈控制电路并将总电源模块控制信号输出,所述带反馈控制电路将主控模块反馈节点信号输送回主控模块,并将加热模块控制信号输出;所述测温模块接收到温度信号,并将模拟量信号输出至主控模块。本技术实现了温度过高时通过过热保护器实现断电,避免了因程序死机或意外情况所引起的安全风险。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及农业仪器领域,具体涉及一种加热控制保护电路及分析土壤团聚体的仪器


技术介绍

1、随着环境污染日渐加剧,环境保护越来越受到重视,其中土壤污染尤为突出,土壤团聚分析成为土壤污染相关研究的重要内容,同时也是土壤学科研究的重要组成部分,土壤团聚体的形成与土壤结构、土壤养分和水分及其作物的生长状况都有很大的关系,因此是土壤肥力和结构的重要指标。土壤团聚体的分组方法目前有干筛、湿筛和沉降等,而以湿筛法最为应用广泛。

2、市面上的分析土壤团聚体的仪器,在进行土壤分析的实验过程中水容易四处溅散,并且底部的加热装置,具有较大的安全隐患。传统加热方式,是控制加热器电源或者控制加热信号,通过温控器采集,如果温控器损坏,无法停止加热。对此,在现在技术中,需要有一种可靠性高,安全性能好,出了故障也能自己断电或者停止加热的电路。


技术实现思路

1、本技术针对温控装置中加热模块损坏无法停止加热等缺点,专利技术了一种加热控制保护电路及分析土壤团聚体的仪器。

2、为解决上述技术问题,本技术的技术方案如下:

3、一种加热控制保护电路,包括:过热保护器、带反馈控制电路、测温模块、主控模块以及直流变换电路,所述过热保护器与带反馈控制电路和直流变换电路相连,所述直流变换电路与所述主控模块和所述带反馈控制电路相连,所述主控模块将控制信号输出到带反馈控制电路并将总电源模块控制信号输出,所述带反馈控制电路将主控模块反馈节点信号输送回主控模块,并将加热模块控制信号输出;所述测温模块接收到温度信号,并将模拟量信号输出至主控模块;

4、所述过热保护器用于当温度低于过热保护器保护温度时,过热保护器闭合;当温度超过过热保护器保护温度时,过热保护器断开;所述过热保护器与带反馈控制电路和直流变换电路相连,所述带反馈控制电路根据过热保护器断开情况和主控模块的控制信号,输出加热模块控制信号和主控模块反馈节点信号,主控模块根据主控模块反馈节点信号生成总电源模块控制信号。

5、进一步的,所述带反馈控制电路与所述主控模块相连用于控制电路通断电,所述带反馈控制电路包括双刀单掷继电器,所述双刀单掷继电器用于自动控制电路的通断;所述主控模块与带反馈控制电路另一端相连接收主控模块反馈节点信号用于反馈加热状态,所述带反馈控制电路与过热保护器相连具有对电路过热保护的功能。

6、进一步的,所述带反馈控制电路包括第一三极管q1、第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、双刀单掷继电器ry1、保护二极管d2以及指示灯led1,所述主控模块的io口与第一电阻r1第一端相连,所述第一电阻r1第二端与第一三极管q1基极和第二电阻r2第一端同时相连,所述第二电阻r2第二端与第一三极管q1发射极和地端同时相连,所述第一三极管q1集电极与指示灯led1第一端、保护二极管d2第一端以及双刀单掷继电器ry1的线圈第一端同时相连,所述指示灯led1第二端与第三电阻r3第一端相连,所述第三电阻r3第二端与保护二极管d2第二端、双刀单掷继电器ry1的线圈第二端、过热保护器以及电源端同时相连,所述双刀单掷继电器ry1第一端与地端相连,所述双刀单掷继电器ry1第二端与加热模块连接,所述双刀单掷继电器ry1第三端与主控模块连接,所述双刀单掷继电器ry1第四端与第四电阻r4第一端和直流变换电路同时相连,所述第四电阻r4与电源端连接。

7、进一步的,所述过热保护器保护温度为100±5摄氏度。

8、进一步的,所述测温模块和主控模块的io口连接,所述测温模块将模拟量信号发送给主控模块,从而实现对温度的检测和调控。

9、进一步的,所述测温模块包括第一ntc温度电阻、双向tvs管d3、第五电阻r5、第六电阻r6、电容c1以及快速开关二极管d4;所述第一ntc温度电阻第一端与第五电阻r5第一端和第六电阻r6第一端同时相连,所述第五电阻r5第二端与ntc温度电阻信号端相连,所述第六电阻r6第二端与电容c1第一端、快速开关二极管d4第一端、双向tvs管第一端d3以及主控模块的io口同时连接,所述快速开关二极管d4第二端与电源端相连,所述快速开关二极管d4第三端与地端相连,所述第一ntc温度电阻第二端与地端、电容c1第二端以及以及双向tvs管d3第二端同时相连。

10、一种分析土壤团聚体的仪器,包括:加热回路和所述的加热控制保护电路,所述加热回路包括总电源模块和加热模块;所述总电源模块接收到主控模块输出的总电源模块控制信号,所述总电源模块与所述加热模块相连;所述加热模块将温度信号输出至测温模块,并接收带反馈控制电路输出的加热模块控制信号。

11、进一步的,所述总电源模块包括第二三极管q2、连接器cn1、第七电阻r7和主继电器,所述连接器cn1第一端连接电源端,所述连接器cn1第三端与第二三极管q2集电极相连,所述第二三极管q2发射极与地端相连,所述第二三极管q2基极与第七电阻r7第一端相连,所述第七电阻r7第二端与主控模块io口相连。

12、进一步的,所述加热模块与带反馈控制电路相连,所述带反馈控制电路将加热模块控制信号输出到所述加热模块;所述加热模块包括特制的绕线线圈和电磁感应加热板,所述特制的绕线线圈用于加热,所述电磁感应加热板控制接口与所述带反馈控制电路中的双刀单掷继电器常开节点连接,控制接口闭合加热,断开不加热。

13、进一步的,所述总电源模块接收主控模块输出的总电源模块控制信号,并且所述总电源模块与加热模块相连,用于控制加热模块电源的通断。

14、本技术由于采用以上实施方式,具有显著的技术效果:

15、本技术解决的技术问题是提供一种加热控制保护电路及分析土壤团聚体的仪器,用于控制加热回路电源的同时能通过带反馈控制电路控制加热模块信号,通过测温模块测温,并在温度过高时通过过热保护器实现断电,避免因程序死机或其他意外情况的发生而引发安全事故。

16、在加热过程中,测温模块损坏出现故障,导致水温过高时,过热保护器也能断开加热电路,实现对加热的过热保护,提高安全性。

17、当停止加热的时候,发现带反馈控制电路的双刀单掷继电器常开节点仍然闭合,说明双刀单掷继电器损坏,主控模块控制总电源模块关掉电磁感应加热板电源,防止加热模块长期加热导致安全事故。

18、当停止加热的时候,测温模块测到温度仍在上升,说明电磁感应加热板损坏,主控模块控制总电源模块关掉电磁感应加热板电源,防止加热模块长期加热导致安全事故。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种加热控制保护电路,其特征在于,包括:过热保护器、带反馈控制电路、测温模块、主控模块以及直流变换电路,所述过热保护器与带反馈控制电路和直流变换电路相连,所述直流变换电路与所述主控模块和所述带反馈控制电路相连,所述主控模块将控制信号输出到带反馈控制电路并将总电源模块控制信号输出,所述带反馈控制电路将主控模块反馈节点信号输送回主控模块,并将加热模块控制信号输出;所述测温模块接收到温度信号,并将模拟量信号输出至主控模块;

2.根据权利要求1所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述带反馈控制电路与所述主控模块相连用于控制电路通断电,所述带反馈控制电路包括双刀单掷继电器,所述双刀单掷继电器用于自动控制电路的通断;所述主控模块与带反馈控制电路另一端相连接收主控模块反馈节点信号用于反馈加热状态,所述带反馈控制电路与过热保护器相连具有对电路过热保护的功能。

3.根据权利要求2所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述带反馈控制电路包括第一三极管Q1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、双刀单掷继电器RY1、保护二极管D2以及指示灯LED1,所述主控模块的IO口与第一电阻R1第一端相连,所述第一电阻R1第二端与第一三极管Q1基极和第二电阻R2第一端同时相连,所述第二电阻R2第二端与第一三极管Q1发射极和地端同时相连,所述第一三极管Q1集电极与指示灯LED1第一端、保护二极管D2第一端以及双刀单掷继电器RY1的线圈第一端同时相连,所述指示灯LED1第二端与第三电阻R3第一端相连,所述第三电阻R3第二端与保护二极管D2第二端、双刀单掷继电器RY1的线圈第二端、过热保护器以及电源端同时相连,所述双刀单掷继电器RY1第一端与地端相连,所述双刀单掷继电器RY1第二端与加热模块连接,所述双刀单掷继电器RY1第三端与主控模块连接,所述双刀单掷继电器RY1第四端与第四电阻R4第一端和直流变换电路同时相连,所述第四电阻R4与电源端连接。

4.根据权利要求3所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述过热保护器保护温度为100±5摄氏度。

5.根据权利要求1所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述测温模块和主控模块的IO口连接,所述测温模块将模拟量信号发送给主控模块,从而实现对温度的检测和调控。

6.根据权利要求5所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述测温模块包括第一NTC温度电阻、双向TVS管D3、第五电阻R5、第六电阻R6、电容C1以及快速开关二极管D4;所述第一NTC温度电阻第一端与第五电阻R5第一端和第六电阻R6第一端同时相连,所述第五电阻R5第二端与NTC温度电阻信号端相连,所述第六电阻R6第二端与电容C1第一端、快速开关二极管D4第一端、双向TVS管第一端D3以及主控模块的IO口同时连接,所述快速开关二极管D4第二端与电源端相连,所述快速开关二极管D4第三端与地端相连,所述第一NTC温度电阻第二端与地端、电容C1第二端以及以及双向TVS管D3第二端同时相连。

7.一种分析土壤团聚体的仪器,其特征在于,包括:加热回路和前述权利要求1-6中任一项权利要求所述加热控制保护电路,所述加热回路包括总电源模块和加热模块;所述总电源模块接收到主控模块输出的总电源模块控制信号,所述总电源模块与所述加热模块相连;所述加热模块将温度信号输出至测温模块,并接收带反馈控制电路输出的加热模块控制信号。

8.根据权利要求7所述的一种分析土壤团聚体的仪器,其特征在于,所述总电源模块包括第二三极管Q2、连接器CN1、第七电阻R7和主继电器,所述连接器CN1第一端连接电源端,所述连接器CN1第三端与第二三极管Q2集电极相连,所述第二三极管Q2发射极与地端相连,所述第二三极管Q2基极与第七电阻R7第一端相连,所述第七电阻R7第二端与主控模块IO口相连。

9.根据权利要求7所述的一种分析土壤团聚体的仪器,其特征在于,所述加热模块与带反馈控制电路相连,所述带反馈控制电路将加热模块控制信号输出到所述加热模块;所述加热模块包括特制的绕线线圈和电磁感应加热板,所述特制的绕线线圈用于加热,所述电磁感应加热板控制接口与所述带反馈控制电路中的双刀单掷继电器常开节点连接,控制接口闭合加热,断开不加热。

10.根据权利要求7所述的一种分析土壤团聚体的仪器,其特征在于,所述总电源模块接收主控模块输出的总电源模块控制信号,并且所述总电源模块与加热模块相连,用于控制加热模块电源的通断。

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【技术特征摘要】

1.一种加热控制保护电路,其特征在于,包括:过热保护器、带反馈控制电路、测温模块、主控模块以及直流变换电路,所述过热保护器与带反馈控制电路和直流变换电路相连,所述直流变换电路与所述主控模块和所述带反馈控制电路相连,所述主控模块将控制信号输出到带反馈控制电路并将总电源模块控制信号输出,所述带反馈控制电路将主控模块反馈节点信号输送回主控模块,并将加热模块控制信号输出;所述测温模块接收到温度信号,并将模拟量信号输出至主控模块;

2.根据权利要求1所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述带反馈控制电路与所述主控模块相连用于控制电路通断电,所述带反馈控制电路包括双刀单掷继电器,所述双刀单掷继电器用于自动控制电路的通断;所述主控模块与带反馈控制电路另一端相连接收主控模块反馈节点信号用于反馈加热状态,所述带反馈控制电路与过热保护器相连具有对电路过热保护的功能。

3.根据权利要求2所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述带反馈控制电路包括第一三极管q1、第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、双刀单掷继电器ry1、保护二极管d2以及指示灯led1,所述主控模块的io口与第一电阻r1第一端相连,所述第一电阻r1第二端与第一三极管q1基极和第二电阻r2第一端同时相连,所述第二电阻r2第二端与第一三极管q1发射极和地端同时相连,所述第一三极管q1集电极与指示灯led1第一端、保护二极管d2第一端以及双刀单掷继电器ry1的线圈第一端同时相连,所述指示灯led1第二端与第三电阻r3第一端相连,所述第三电阻r3第二端与保护二极管d2第二端、双刀单掷继电器ry1的线圈第二端、过热保护器以及电源端同时相连,所述双刀单掷继电器ry1第一端与地端相连,所述双刀单掷继电器ry1第二端与加热模块连接,所述双刀单掷继电器ry1第三端与主控模块连接,所述双刀单掷继电器ry1第四端与第四电阻r4第一端和直流变换电路同时相连,所述第四电阻r4与电源端连接。

4.根据权利要求3所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述过热保护器保护温度为100±5摄氏度。

5.根据权利要求1所述的一种加热控制保护电路,其特征在于,所述测温模块和主控模块的io口连接,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈渝阳何伟钱叶飞温正栲薛飞龙王凯张煜
申请(专利权)人:浙江托普云农科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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