Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Seramik kızılötesi ısıtıcılar için kontrol devreleri tasarlarken güvenlik nasıl sağlanır?

Seramik kızılötesi bir ısıtıcısının kontrol devresini tasarlarken, . Güvenliğinden emin olmak çok önemlidir: aşağıdaki yönlerden başlayabilirsiniz:
Aşırı akım koruma tasarımı
Akım algılama elemanlarını kullanın: Akım algılama dirençlerini devredeki seri olarak bağlayın veya seramik kızılötesi ısıtıcıdan geçen akımı gerçek zamanlı olarak izlemek için akım transformatörlerini kullanın . Akım, akım ısıtıcının nominal akımının belirli bir kısmını aştığında (%120 gibi), tespit elemanı ., sinyali . kontrol ederek sinyali iletir .
Aşırı akım koruma devresi: Kontrol çipi aşırı akım sinyalini aldıktan sonra, ısıtıcıya verilen hasar veya aşırı akışın neden olduğu yangın gibi güvenlik kazalarını önlemek için ısıtıcının güç kaynağını kesmek için tahrik devresinden röle veya güç transistörleri gibi anahtarlama elemanlarını hızlı bir şekilde ayırır .
Aşırı gerilim koruma tasarımı
Voltaj Algılama Devresi: Giriş voltajını bölmek için bir voltaj bölücü direnç ağı kullanın ve ızgara voltajını gerçek zamanlı olarak izlemek için kontrol çipinin ADC pimine gönderin . Giriş voltajı, set aşırı voltaj eşiğini aştığında tespit edildiğinde, aşırı voltajın% 110'ı başlatıldığı gibi), kontrol çipi {kontrol çipi, 2 gibi, {kontrol çipi {2, {kontrol çipi, 2 gibi, {kontrol çipi {2, {kontrol çipi, 2 gibi, {kontrol çipi {, 2, {kontrol çipi, 2 gibi, {kontrol çipi {, 2 gibi), {kontrol çipi {, 2, {kontrol çipi {, 2 gibi, {kontrol çipi {, {kontrol çipi {, 2 gibi) {, kontrol çipi {2, {kontrol çipi, {% 110'ı başlatmaya başladığında
Aşırı Gerilim Koruması Ölçümleri: Kontrol çipi, kontrol sinyalinden güç girişi ucundaki röleyin bağlantısını keser veya seramik kızılötesi ısıtıcı ve kontrol devresine aşırı voltajın uygulanmasını önlemek için giriş voltajını zemine atlamak için bir elektronik anahtar devresi kullanır ve ekipmanın aşırı voltajla hasar görmesini önlemek \\}}
Düşük voltaj koruma tasarımı
Düşük voltaj tespiti: Voltaj algılama devresi ayrıca, voltaj ayarlanan düşük voltaj eşiğinden (nominal voltajın% 90'ı gibi) daha düşük olduğunda, giriş voltajını . izlemek için de kullanılır, kontrol çipi bir alt voltaj durumu olarak belirler .
Koruma Eylemi: Kontrol çipi, ısıtıcının düşük voltaj koşulları altında düzgün çalışmamasını önlemek için ısıtıcının çalışmasını önlemek için bir talimat verir, bu da zayıf ısıtma etkileri ile sonuçlanır ve ayrıca devredeki bileşenlerin alt voltaj nedeniyle aşırı yüklenmesini ve . zarar vermesini önler .
Koruma Tasarımını Aşırı Isıtma
Sıcaklık Sensörü Yedekleme Ayarı: Normal sıcaklık kontrolü için kullanılan sıcaklık sensörüne ek olarak, bir veya daha fazla aşırı ısınma koruması Koruma sıcaklık sensörleri ek olarak seramik kızılötesi ısıtıcının yakınında veya anahtar ısıtma parçalarına .} sıcaklığını daha doğru bir şekilde izlemek için yerleştirilir.
Aşırı ısınma koruma mekanizması: Aşırı ısınma koruma sıcaklık sensörü, sıcaklığın set aşırı ısınma eşiğini aştığını tespit ettiğinde (normal çalışma sıcaklığının üst sınırından daha yüksek 10-20 derecesi gibi), kontrol çipine hemen bir sinyal gönderir ve kontrol çipi, aşırı derecede hasar vermesinin güç kaynağına neden olmasını önlemek için hızlandırıcının güç kaynağını keser.
Elektriksel izolasyon tasarımı
Optocoupler izolasyonunu benimsemek: Kontrol sinyali iletim yolunda, kontrol devresini ısıtıcının yüksek voltaj devresinden . İzole etmek için bir optocoupler kullanılır.
Güç kaynağı izolasyonu: Sırasıyla kontrol devresi ve ısıtıcı için bağımsız güç kaynakları sağlayın ve iki devre arasında elektrik paraziti ve sızıntı risklerini önlemek için izolasyon transformatörleri ve diğer yöntemler yoluyla güç kaynağı izolasyonu sağlayın .
Topraklama tasarımı
Güvenli Topraklama: Seramik kızılötesi ısıtıcısının metal gövdesi ve kontrol devresinin topraklama terminali güvenilir bir şekilde topraklanmıştır ve topraklama direnci, ilgili güvenlik standartlarının gereksinimlerini (genellikle 4ω'dan fazla değil) karşılamalıdır . Bu şekilde, ekipmanda bir sızıntı hatası meydana geldiğinde, akım elektrik şokunu önlemek için topraklamaya akabilir, akım elektrik şokunu önlemek için topraktan akabilir, akım elektrik şokunu önlemek için akabilir, akım elektrik şokunu önlemek için akabilir.
Topraklama Düzeni: Devre kartını tasarlarken, topraklama hattı makul bir şekilde planlanmalıdır ve analog zemin, dijital zemin ve güç topraklaması ayrı ayrı yerleştirilmeli ve topraklama gürültüsünü ve elektromanyetik paraziti azaltmak ve devrenin stabilitesini ve güvenliğini artırmak için tek noktalı topraklama yoluyla ortak zemin terminaline bağlanmalıdır.
Donanım Güvenilirlik Tasarımı
Yüksek kaliteli bileşenleri seçin: Uzun süreli çalışma koşulları altında stabil olarak çalışabilmelerini ve bileşen arızalarının neden olduğu güvenlik sorunlarını azaltabilmelerini sağlamak için dirençler, kapasitörler, çipler, vb.
Devre Koruma Önlemleri: Dış elektromanyetik parazit ve dalgalanma voltajının devreye zarar vermesini önlemek ve devrenin anti-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-inforge voltajı gibi, devre kartında devre kartında yıldırım koruması, anti-statik ve diğer koruma devreleri ayarlayın .
Yazılım Güvenlik Tasarımı
Program Sağlamlık Tasarımı: Kontrol programını yazarken, programın beklenmedik durumlarla karşılaştığında kontrolden veya hatalı işlemden çıkmamasını sağlamak ve .} {}
Yazılım Koruma Mekanizması: Programın çalışma durumunu düzenli olarak izlemek için bir Yazılım Koruma Mekanizması ayarlayın . Program donarsa veya başarısız olursa, bekçi zamanlayıcısı kontrol çipini sıfırlar ve sistemi yeniden başlatır ve cihazın yazılım arızası nedeniyle uzun bir süre için güvenli olmayan bir durumda olmasını önler .

info-908-902

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz