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离心风机温度检测板的介绍
作者:289 发布日期:2020-08-26

  正如大家所知道的那样,所有的机械在运作时都会产生能量损失。这一部分损失的能量经常被体现成热能,使机械温度上升。离心风机也不例外,在运行的过程中会产生热量,导致机械温度上升。这个时候温度检测板就显得非常重要了。

  一、概述

  发射机工作时,消耗的能量除大部分以电磁波的形式发送出去外,还有一部分能量将转化为热量。这些热量必须及时发散出去,否则会导致发射机元器件温度上升过高而损坏,造成发射机的故障。所以发射机工作时必须采取措施给发射机散热降温,在TSD-10发射机中主要是采取风冷方式,通过风机吹送加速发射机内部及周围的空气流通,及时将发射机产生的热量散发出去。

  为了保证散热效果,发射机工作时风机必须正常运转且达到足够的转速,这就需要检测风机的运转情况,并在发生故障时输出故障信号,使发射机的控制电路及时做出反应。除了检测风机的运转情況外,为确保发射机安全运行,还可以在发射机工作时直接进行温度检测,在温度上升到足以损毁元器件之前就采取保护措施。

  二、电路工作原理

  风机温度检测电路由稳压电源、风机转速采样电路、功放温度采样电路和输出电平转换及控制电路组成。 1.+5V DC稳压电源

  +5V DC稳压电源由三端集成稳压器N1(7805)及电容C1~C4组成,来自低压电源分配板A39J6-10的+8V电压从J1-1输入,经N1稳压后输出+5V DC电压,为本板电路供电, C1~C4是电源滤波电容。

  2.风机转速采样电路

  风机转速采样电路由光发射与接收探头V1、运算放大器N2A、N2C,集成双单稳态触发器D3及周围元件组成。

  光发射与接收探头V1,安装在风机处,通过连接线接至风机温度检测板A4的J1-5、J1-6、J1-7、J1-8,风机转轴上有一块白色的反光块随风机一起转动。+5V电源通过R1给V1中的光电发射器供电,使光电发射器发出红外线光。当反光块随风机一起转动到靠近V1的位置时,V1的光电发射器发出的红外线光经反光块反射到V1的光接收二极管,使光接收二极管饱和导通,输出一个低电平信号到N2A-6。而当反光块随风机一起转动到其它位置时,V1的光接收二极管接收不到红外线光,光接收二极管截止,由+5V电源通过R2提供一个高电平到N2A-6。

  N2A(LM339)构成电平比较器,基准电压由+5V电源供电电压经R3、RP1分压获得,送到N2A的同相端N2A-7,基准电压值可通过调节RP1的阻值改变,从而也改变了光发射与接收探头发射与接收信号的灵敏度。在风机转动过程中,随着V1中光接收二极管的通断,N2A-6端的高、低电平不断变化,N2A-1输出一连串的脉冲串,送到D3A的B输入端。

  D3(74HC123)是可重复触发双单稳态触发器,在实际电路中,D3A的A输入端固定接地为低电平,CLR端直接接+5V DC电源固定为高电平,每当有一个脉冲信号的上升沿到达D3A的B输入端时,将触发D3A,从D3A的Q端输出一个正脉冲信号,脉冲信号的宽度由接在D3A-15的RC电路的时间常数决定。在发射机工作期间,如果风机没有转动,D3A将维持稳态,D3A的Q端输出低电平;如果风机转速过低,重复触发的时间间隔超过由RC电路决定的暂态时间,D3A的Q端将输出一连串的脉冲串;而当风机转速足够高时,重复触发的时间间隔将小于由RC电路决定的暂态时间,D3A在由前次触发后的暂态转为稳态之前将再次被触发而一直保持为Q端输出高电平的暂态,由于调节RP2可以改变D3A的暂态时间,因而也就可以调节风机报警的门限转速。

  R5、C6和VD1构成快放慢充电路,当D3A的Q端输出高电平时,通过R5给电容C6充电;当D3A的Q端输出低电平时,C6通过二极管VD1放电。由于R5的阻值远大于二极管VD1的正向阻值,因而放电速度要比充电速度快得多,当风机转速较低时,D3A的Q端输出脉冲串的高电平时段充入C6的电量在Q端为低电平期间很快又被放掉,比较器N2C的同相端N2C-9的电平将低于其反相端N2C-8的电平,N2C-14输出一个低电平风机故障信号;而当风机转速足够高时,比较器N2C的同相端N2C-9将维持比反相端N2C-8高的电平,由N2C-14输出一个高电平风机正常信号。电平比较器N2C反相端的基准电压由D3B的Q非端输出电压经R6、R7分压获得,在实际电路中,由于D3B中CLR端接地,D3B将维持Q非端输出高电平的稳态,输出约+5V的电压。

  3.功放温度采样电路

  在发射机中,功放模块是主要的热源器件,所以我们将功放模块作为温度检测的对象。由发射机的调制模式决定,不论发射机工作在哪一功率等级,第一个大台阶功放模块总是处于工作状态,所以我们选择第一个大台阶功放模块的散热片作为温度检测点,将一个具有负温度系数的热敏电阻RP3放置在散热片上进行温度检测。

  温度采样电路由热敏电阻RP3和电平比较器N2B及周围元件组成。+5V DC稳压电源的输出经R9、R10分压后为N2B提供一个基准电压,送到N2B的反相输入端N2B-4。当温度较低时RP3的阻值较大,+5V DC稳压电源输出经RP4、RP3分压后送到N2B同相端N2B-5的电平将高于N2B-4端的基准电压,N2B-2输出一个高电平功放温度正常信号;当温度升高时RP3阻值下降,N2B-5的电平也随之下降,在温度达到报警门限时N2B-5的电平将低于N2B-4端的基准电压,N2B-2输出一个功放温度故障低电平信号。电位器RP4用于调节温度报警的起始门限。

  4.输出电平转换及控制电路

  输出电平转换及控制电路由二极管VD2、VD3,电平比较器N2D、晶体管V2及周围元件组成。当风机转速和功放温度都正常时,VD2、VD3的负端均为高电平,VD2、VD3截止,+5V DC稳压电源通过R12提供一个高电平信号到电平比较器N2D的反相端N2D-10,N2D同相端N2D-11的基准电压由R9、R10分压获得,此时N2D-13输出一个低电平信号到晶体管V2的基极,V2截止,由J1-9输出一个+8V的风机、温度正常高电平信号到监测显示板A32J5-1。当风机转速偏低或功放温度过高时,VD3或VD2由于负端为低电平而导通,使得N2D-10也为低电平,N2D-13输出一个高电平信号到V2基极使V2饱和导通,由J1-9输出一个低电平风机、温度故障信号到监测显示板,显示风机、温度故障并通过控制电路关闭发射机。

  综上所述,离心风机温度检测板对防止离心风机过热运行具有非常积极的意义。离心风机在许多工业领域中都有应用,在工业生产中具有非常重要的地位,因此会涉及到长时间运转的问题。因此保证离心风机正常运转是非常重要的。

 

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