Kuinka suunnitella keraamisen infrapunalämmittimen ohjauspiiri?
Jätä viesti
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 .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}







