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可控硅在恒温干燥箱中的应用

作者:      浏览次数:280次     发布时间:2020-07-01

目前,恒温干燥箱广泛应用于工业、农业、医疗、高校及科研行业中。而2O世纪9O年代前生产的恒温干燥箱,很多控制电路是由522型直流继电 器、6P1电子管、温控调节器(或电节点温度计)、转换开关及变压器等组成的,如NXG101一I(202一I)型、NXG101一Ⅲ(202一Ⅲ)型、 CS一101型及101型等恒温干燥箱。但恒温干燥箱使用时间一长,必然会有损坏现象发生。而恒温干燥箱的损坏其实基本上是控制电路的损坏。 当上述型号的恒温干燥箱一旦损坏时,往往因522型直流继电器、6P1或6P14电子管很难购买到(特别是6P1或6P14电子管),而致使设备 不能修复。而一个恒温干燥箱的主要造价是在箱体上,其控制电路的造价是很低的。所以,因元器件损坏而不能使用恒温干燥箱,显然是资金的极 大浪费。鉴于此,当这些元器件损坏而又购不到新器件时,可采用容易购买到的双向可控硅等元器件组成新的控制电路。 1 含电子管的恒温干燥箱电路 以前生产的恒温干燥箱中,许多产品的控制电路都包含了电子管。如上海第二五金厂生产的101型、南京第一医疗器械厂生产的NXG101一 I(202一I)型、NXG101一m(202一m)型等恒温干燥箱。

因控制电路中的元器件较多,故引发设备损坏的因素也就相对较多。而522型直流继电器、6P1或6P14电子管等元器件在很多地方较难购 置。因而,有必要采用常用的电子元器件设计新的控制电路。 2 采用可控硅的控制电路 可控硅,也叫晶闸管,是一种常用的电子元件,当含电子管的恒温干燥箱其电子管等元器件损坏时,便可采用市面上容易购买到的双向可控硅 等元件组成新的电路。在尽量保持原电路的前提下,其新电路设计如图2所示。从图2可看出,新电路元件少,控制电路简单,价格相对便宜,且 安全可靠。另外,新电路减少了原电路工作时继电器的电磁噪声及干燥箱加热和恒温状态转换时继电器通断切换时的噪声。 图2中双向可控硅v的参数选择应根据恒温干燥箱的加热功率而定,应选择相对合适的参数,而不要留有很大的余量。例如若选用较大电流的 可控硅,因其控制极触发电流相应增大,而当触发电路不能输出较大的触发电流时,将产生不能触发或不能可靠触发的现象,从而致使双向可控硅 不能正常工作。对于NXG101一I(202一I)型恒温干燥箱,其功率为3.2kw,在此可选用BTA26.600B型双向可控硅。并且使用双向可控硅 时应判别其三个引脚:阳极T1、阳极T2和控制极G,其触发信号必须加在G与T1之间。 另外,若恒温干燥箱的加热功率较大且双向可控硅不带散热片时,则应加装一组散热片,以帮助其散热。图2中的DIA3为双向触发二极管, 7.5K的电阻宜选用1W金属膜电阻。 3 结语 双向可控硅还可应用于其它恒温干燥箱的控制电路之中,如:NXG101一Ⅲ(202一Ⅲ)型、CS一101型等恒温干燥箱。而双向可控硅的选 取可根据恒温箱加热丝功率大小,选用相应的工作电流及耐压能力为400V以上的可控硅。另外,双向可控硅亦可用于其它含电子管设备的控制电 路的设计改造中。

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可控硅在恒温干燥箱中的应用

目前,恒温干燥箱广泛应用于工业、农业、医疗、高校及科研行业中。而2O世纪9O年代前生产的恒温干燥箱,很多控制电路是由522型直流继电 器、6P1电子管、温控调节器(或电节点温度计)、转换开关及变压器等组成的,如NXG101一I(202一I)型、NXG101一Ⅲ(202一Ⅲ)型、 CS一101型及101型等恒温干燥箱。但恒温干燥箱使用时间一长,必然会有损坏现象发生。而恒温干燥箱的损坏其实基本上是控制电路的损坏。 当上述型号的恒温干燥箱一旦损坏时,往往因522型直流继电器、6P1或6P14电子管很难购买到(特别是6P1或6P14电子管),而致使设备 不能修复。而一个恒温干燥箱的主要造价是在箱体上,其控制电路的造价是很低的。所以,因元器件损坏而不能使用恒温干燥箱,显然是资金的极 大浪费。鉴于此,当这些元器件损坏而又购不到新器件时,可采用容易购买到的双向可控硅等元器件组成新的控制电路。 1 含电子管的恒温干燥箱电路 以前生产的恒温干燥箱中,许多产品的控制电路都包含了电子管。如上海第二五金厂生产的101型、南京第一医疗器械厂生产的NXG101一 I(202一I)型、NXG101一m(202一m)型等恒温干燥箱。

因控制电路中的元器件较多,故引发设备损坏的因素也就相对较多。而522型直流继电器、6P1或6P14电子管等元器件在很多地方较难购 置。因而,有必要采用常用的电子元器件设计新的控制电路。 2 采用可控硅的控制电路 可控硅,也叫晶闸管,是一种常用的电子元件,当含电子管的恒温干燥箱其电子管等元器件损坏时,便可采用市面上容易购买到的双向可控硅 等元件组成新的电路。在尽量保持原电路的前提下,其新电路设计如图2所示。从图2可看出,新电路元件少,控制电路简单,价格相对便宜,且 安全可靠。另外,新电路减少了原电路工作时继电器的电磁噪声及干燥箱加热和恒温状态转换时继电器通断切换时的噪声。 图2中双向可控硅v的参数选择应根据恒温干燥箱的加热功率而定,应选择相对合适的参数,而不要留有很大的余量。例如若选用较大电流的 可控硅,因其控制极触发电流相应增大,而当触发电路不能输出较大的触发电流时,将产生不能触发或不能可靠触发的现象,从而致使双向可控硅 不能正常工作。对于NXG101一I(202一I)型恒温干燥箱,其功率为3.2kw,在此可选用BTA26.600B型双向可控硅。并且使用双向可控硅 时应判别其三个引脚:阳极T1、阳极T2和控制极G,其触发信号必须加在G与T1之间。 另外,若恒温干燥箱的加热功率较大且双向可控硅不带散热片时,则应加装一组散热片,以帮助其散热。图2中的DIA3为双向触发二极管, 7.5K的电阻宜选用1W金属膜电阻。 3 结语 双向可控硅还可应用于其它恒温干燥箱的控制电路之中,如:NXG101一Ⅲ(202一Ⅲ)型、CS一101型等恒温干燥箱。而双向可控硅的选 取可根据恒温箱加热丝功率大小,选用相应的工作电流及耐压能力为400V以上的可控硅。另外,双向可控硅亦可用于其它含电子管设备的控制电 路的设计改造中。