Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kuinka suunnitella keraamisen infrapunalämmittimen ohjauspiiri?

Keraamisen infrapunalämmittimen ohjauspiirin suunnittelu vaatii kattavaa huomiota lämmittimen voimasta, ohjaustarkkuudesta, turvallisuudesta ja muista tekijöistä . Seuraavat ovat perussuunnitteluvaiheet ja avainkohdat:
Määritä ohjausvaatimukset
Määritä selkeästi keraamisen infrapunalämmittimen parametrit, kuten tehon, käyttöjännite, lämmityslämpötila -alue ja vaadittu ohjaustarkkuus, kuten lämpötilanhallinnan tarkkuusvaatimus ± 1 astetta vai ± 5 astetta . samaan aikaan, määritä, tarvitaanko kaukosäädin, ajoituksen ohjaus ja muut toiminnot .}}}}}}}}}}}}}
Valitse ohjausrivi
Valitse sopiva mikrokontrolleri (MCU) tai omistettu lämpötilanhallintapiiri ohjausvaatimusten . mukaisesti, esimerkiksi yksinkertaisen lämpötilanhallinnan, alhaisen kustannuksen mikrokontrollerin kanssa, jolla on ADC (analoginen-digitaalinen muuntaminen), kuten STC89C52, voidaan valita; Ohjaamiseksi korkeammilla tarkkuusvaatimuksilla ja monimutkaisemmilla toiminnoilla tehokkaampi ARM-sarjan mikrokontrolleri tai erillinen lämpötilanhallintapiiri, kuten max6675, voidaan valita . Näillä siruilla on yleensä sisäänrakennettu lämpötila-anturin rajapinta ja tarkempi lämpötilanhallintaalgoritmi .
Suunnittele virtalähdepiiri
Tarjoa vakaa virtalähde ohjauspiirille ja keraamiselle infrapunalämmittimelle . Yleensä ohjauspiiri vaatii 5V tai 3 . 3V DC-virtalähdettä . AC-DC-virtalähde moduulia voidaan käyttää verkkovirran (kuten 220V AC), joka vastaa. Sen teho- ja työjännitevaatimuksen mukaan, kuten releiden, kiinteiden tilanreleiden tai tehotransistorien käyttäminen lämmittimen hallitsemiseksi päälle ja pois päältä tai säätämään sen tehoa.
Lämpötilan havaitsemispiiri
Käytä lämpötila -anturia seurataksesi keraamisen infrapunalämmittimen lämpötilaa reaaliajassa . Yleisiä lämpötila -antureita ovat lämpötilat, lämpövastukset (kuten PT100) ja digitaaliset lämpötilanturit (kuten DS18B20) ., vastaava signaalin signaali -signaali -signaali -signaali -signaali -signaali -signaali -signaalityypin mukaan. prosessi . Esimerkiksi termoelementin anturille tarvitaan termoelementtivahvistinta sen heikon jännitesignaalin vahvistamiseksi ja kylmäpään kompensoinnin suorittamiseksi; Lämpövastusanturille siltapiiriä voidaan käyttää muuntamaan vastusmuutos jännitteenmuutokseksi ja muuntaa sitten digitaaliseksi signaaliksi ADC: n kautta ohjauspiirin lukemiseen .
Ohjaussignaalin lähtöpiiri
Ohjausalgoritmin ja ohjauspiirin lähtösignaalin mukaan suunnittele ohjaussignaalin lähtöpiiri keraamisen infrapunalämmittimen . ohjaamiseksi, jos releen ohjausta käytetään, ohjausripu ohjaa releen kosketusta ja vapautumista tuottamalla korkeat ja matalan tason signaalit, toteuttaen siten lämmittimen off-ohjauksen; Jos tehonsäädökseen käytetään kiinteän tilan relejä tai tehostransistoreja, PWM: n (pulssin leveyden modulaatio) -signaalin lähtöä on tarpeen ohjata ohjausriirin mukaan, säätäen siten lämmittimen ., esimerkiksi käyttämällä MOSFET: tä (metalli-oksidi-signaalin poistokenttä-leikkuulaukkua), PWMICMICONDUTUCTOR-EXTRE-SIIRJAKIRJOITUS-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJA-SIIRJALLISUUDEN RAKENNUS MOSFET: n jännite käyttöpiirin läpi, niin että se kytketään päälle eri työjaksoissa, ymmärtäen siten lämmittimen tehon säätelyn .
Suojapiirin suunnittelu
Ohjauspiirin ja keraamisen infrapunalämmittimen turvallisen käytön varmistamiseksi on suunniteltava erilaisia ​​suojapiirien ., mukaan lukien ylivirtasuojapiirin, joka voi käyttää nykyistä anturia lämmittimen työvirran havaitsemiseen ., kun virta ylittää asetetun arvon, lämmittimen virransyöttö katkaistaan ​​ohjauspiirin läpi; Ylijännitesuojapiiri, jota käytetään estämään ruudukkojännite, joka on liian korkea laitteiden vahingoittamiseksi; Alijännitesuojapiiri, kun ruudukkojännite on liian alhainen, lämmitin lakkaa toimimasta huonon lämmitysvaikutuksen tai laitteiden vaurioiden välttämiseksi riittämättömän jännitteen vuoksi; Ylikuumentava suojapiiri voi myös asettaa normaalin lämpötilan säätämisen lämpötila -anturin lisäksi myös ylikuumenemisen suojakynnyksen ., kun lämpötila ylittää kynnyksen, lämmittimen virtalähde katkaisee välittömästi estämään ylikuumenemisen vaaran .
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuspiiri (valinnainen)
Suunnittele ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusrajapinta todellisten tarpeiden mukaan, kuten painikkeiden lisääminen parametrien, kuten lämpötilan ja tehon asettamiseen, ja näyttöruudun (kuten LCD- tai OLED-näyttö) käyttämällä tietoja, kuten nykyinen lämpötila, aseta lämpötila ja työskentelytila ​​. Voit myös lisätä osoitusvalot osoittamaan lämmittimen työtilan, kuten voimanomistajavalot, lämmitysvalot. {2
Ohjelmistosuunnittelu
Kirjoita ohjausohjelma ohjausvaatimusten ja laitteistopiirien suunnittelun . mukaisesti ohjelma sisältää pääasiassa alustusmoduulin, jota käytetään ohjausrivun eri nastat, ajastimet, keskeytykset jne. . alustamiseen; Lämpötilan hankintamoduuli, joka lukee säännöllisesti lämpötila -anturin arvon ja suorittaa tietojenkäsittelyn ja suodattamisen; Ohjausalgoritmimoduuli, joka käyttää sopivaa ohjausalgoritmia (kuten PID -ohjausalgoritmia) ohjaussignaalin laskemiseksi asetetun lämpötilan ja todellisen kerätyn lämpötilan mukaan; Ohjaussignaalilähtömoduuli, joka lähettää lasketun ohjaussignaalin ohjaussignaalin lähtöpiiriin vastaavan PIN-koodin läpi keraamisen infrapunalämmittimen . toimintatilan ohjaamiseksi samanaikaisesti, on myös tarpeen kirjoittaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusohjelma avaimenprosessoinnin ja näytön toiminnan päivitys .}
Suunnittelun valmistumisen jälkeen ohjauspiiriä on simuloitava ja testattava tosiasiallisesti varmistaakseen, vastaako se keraamisen infrapunalämmittimen ohjausvaatimukset ja onko sillä hyvä vakaus, luotettavuus ja ohjaustarkkuus . testitulosten mukaan piiri ja ohjelma on optimoitu ja säädetään, kunnes tyydyttävä vaikutus saavutetaan .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää