这款E5CC型温控器是工业现场盘装式温控单元的典型结构,做这个三维模型的时候,首先要考虑的是电控柜面板安装的实际边界,这类仪表通用的开孔尺寸是行业内默认的48×48mm标准方孔,模型里特意还原了安装卡扣的弹性结构,就是为了方便做柜体布局的时候能直接核对安装间隙,避免后期装配时卡扣和柜体内侧的线槽、其他元件发生干涉。从实际应用场景来说,这类温控器覆盖的场景非常广,小型恒温箱、工业烘道、包装设备的热封工位、注塑机的料筒温控段、小型实验加热装置都会用到这个尺寸的温控表,相比大尺寸的温控单元,它占用面板空间小,单柜可以密集排布多组回路,适合多温区独立控制的设备使用。
模型还原的结构细节里,前面板的双层数码显示是核心交互区,上层大尺寸数码管显示当前过程测量值,也就是PV值,下层小尺寸数码管显示设定值SV值,面板上的操作按键做了凸起的结构还原,对应实际设备上的模式切换、参数增减、移位确认功能,按键周边的标识区域也对应了输出状态、报警状态的指示灯位,做设备面板UI布局的时候可以直接参考这个排布,预留对应的标识印刷位置。机身部分的散热鳍片结构是建模时特意细化的部分,这类温控器的输出驱动部分长期工作会产生热量,后部的鳍片结构是自然散热的核心结构,建模时还原了鳍片的间距和厚度,在做柜内热仿真的时候,可以直接参考这个结构的散热空间预留,通常要求温控器上下方预留至少20mm的散热间隙,避免和相邻的接触器、开关电源等发热元件紧贴安装,影响温控精度和元件寿命。
接线端子部分位于机身最后端,模型还原了端子排的排布位置,实际选型布线的时候,要根据这个端子的朝向预留接线的弯曲半径,通常盘装后柜内要给后部预留至少60mm的接线空间,方便热电偶、热电阻输入线,电源进线,输出控制线的排布,同时强弱电端子的分隔结构也在模型里做了体现,布线时可以对应区分信号回路和电源回路的走线方向,减少信号干扰。从设计思路上来说,这类通用型温控器的结构已经经过多代迭代,前面板的IP66防护结构是设计重点,模型里还原了前面板和机身主体的密封压边结构,安装后前面板可以抵御现场的飞溅水滴、粉尘侵入,适合食品加工、纺织车间这类有一定粉尘和湿度的现场环境。
做设备选型建模的时候,很多工程师容易忽略面板的突出高度,这个模型里准确还原了前面板超出柜体面板的厚度,大概在8mm左右,做设备外观设计的时候可以核对这个突出量,避免和柜门的密封胶条、外部防护门发生碰撞。另外机身侧面的定位卡槽结构也做了还原,这个结构是用来配合安装支架固定的,当面板厚度在1-5mm范围内时,卡扣可以自动卡紧,不需要额外的紧固件,装配效率很高。从功能特性对应的结构来看,这款温控器支持热电偶、热电阻多种信号输入,对应的内部电路布局在模型里虽然没有做细化的PCB还原,但机身内部的空腔尺寸是按照实际产品的结构预留的,如果需要做定制化的改装,比如加装通讯模块,就可以参考这个内部空腔的尺寸核对附加模块的安装空间。
很多刚接触电控结构设计的工程师,在排布柜内元件的时候,经常把温控器和变频器、接触器这类强干扰源紧贴布置,其实从这个模型的结构就能看出来,温控器的信号输入部分在机身靠近面板的位置,后部是电源和输出部分,安装时要尽量让信号输入侧远离强电元件的走线,减少信号干扰导致的温度测量偏差。另外模型还原的面板按键的按压行程对应的结构间隙,也可以给做同类定制温控面板的工程师提供参考,按键和面板开孔的间隙控制在0.3mm左右,既可以保证按键活动顺畅,又能避免粉尘进入机身内部。
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- 系统要求: SOLIDWORKS
- 软件分类: 传感器










