 
- UID
- 852722
|
图 135 所示的电路可用来对小容积的物体进行精确的重复温度控制。本电路可提供高的分辨率,并在控制电路与电源线路之间的有效的隔热。该电路不产生射频干扰,具有足够的控温速度,还能提供热源发出的平均热功率与数字输人码之间的线性关系。本电路的工作原理是通过产生若干可编程的触发脉冲去供给与加热器串联的二端双向可控硅开关元件。我们可以设定脉冲数在 O 到 99 之间。图 135 所示的电路是按220V,50Hz电源标准构置的,但也可修改元件的参数值以适应其他地区的电源标准。

接在桥路中的二极管D1到D4,光电藕合器OC1、和门电路C1,将产生一系列连续的周期为 IOms 、脉宽为0.8ms的触发脉冲。脉冲在电源电压跨越零电平时出现。 4518 双十进制计数器、两个 4585 比较器和门电路C2只允许一部分脉冲到达可控硅开关元件的控制电极。当所计脉冲数低于10到17的数字输入数时,门电路将传输触发脉冲。然后,当脉冲数到达100时,它就停止传输。接着,此循环重复执行。
 |
|