Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Seramik kızılötesi ısıtıcı kontrol devresi nasıl tasarlanır?

Seramik kızılötesi ısıtıcının kontrol devresinin tasarlanması, ısıtıcının gücünün kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini, kontrol doğruluğunu, güvenlik ve diğer faktörleri gerektirir . Aşağıdakiler temel tasarım adımları ve anahtar noktalarıdır:
Kontrol gereksinimlerini belirleyin
Seramik kızılötesi ısıtıcısının güç, çalışma voltajı, ısıtma sıcaklığı aralığı ve gerekli kontrol doğruluğu gibi ± 1 derece veya ± 5 derece . sıcaklık kontrol doğruluğu gibi parametreleri açıkça tanımlayın . Aynı zamanda, aynı zamanda uzaktan kontrol, zamanlama kontrolü ve diğer fonksiyonların gerekli olup olmadığını belirleyin {. gerekli olup olmadığını belirleyin.
Kontrol çipini seçin
Kontrol gereksinimlerine göre uygun bir mikrodenetleyici (MCU) veya özel bir sıcaklık kontrol çipi seçin . Örneğin, basit sıcaklık kontrolü için, STC89C52 gibi ADC (analog-dijital dönüşüm) işlevine sahip düşük maliyetli bir mikrodenetleyici seçilebilir; Daha yüksek doğruluk gereksinimleri ve daha karmaşık fonksiyonlarla kontrol için, daha güçlü bir ARM serisi mikro denetleyici veya max6675 gibi özel bir sıcaklık kontrol çipi seçilebilir . Bu yongalar genellikle yerleşik bir sıcaklık sensörü arayüzüne ve daha doğru bir sıcaklık kontrol algoritmasına sahiptir .
Güç kaynağı devresini tasarlayın
Kontrol devresi ve seramik kızılötesi ısıtıcı için sabit bir güç kaynağı . Genellikle kontrol devresi sağlayın Bir 5V veya 3 {3V DC güç kaynağı . Bir AC-DC güç kaynağı modülü, şebeke gücünü (220V AC'yi) tasarlama için tasarlama için tasarlamak için kullanılabilir. Isıtıcıyı açık ve kapatmak veya gücünü ayarlamak için röleler, katı hal röleleri veya güç transistörleri kullanma gibi güç ve çalışma voltaj gereksinimleri.
Sıcaklık algılama devresi
Seramik kızılötesi ısıtıcısının sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izlemek için bir sıcaklık sensörü kullanın . Ortak sıcaklık sensörleri, termokupllar, termal dirençler (DS18B20 gibi) . içerir (DS18B20 gibi) ., sensör sinyaline karşılık gelen sensör sinyaline göre, sensör sinyaline karşılık gelen sensör sinyaline göre, dijital sinyal koşullandırma devresini tasarlamak için dijital çipi sinyalini tasarlamak için. . Process, örneğin, bir termokupl sensörü için, zayıf voltaj sinyalini yükseltmek ve soğuk uç telafisi gerçekleştirmek için bir termokupl amplifikatör gereklidir; Bir termal direnç sensörü için, direnç değişikliğini bir voltaj değişikliğine dönüştürmek için bir köprü devresi kullanılabilir ve daha sonra . okuması için bir ADC aracılığıyla dijital bir sinyale dönüştürülebilir.
Kontrol Sinyal Çıktı Devresi
Kontrol algoritmasına ve kontrol çipinin çıkış sinyaline göre, seramik kızılötesi ısıtıcı . Röle kontrolü kullanılırsa, kontrol çipi, yüksek ve düşük seviyeli sinyaller çıktı ile röle temasını ve salınımını kontrol eder, böylece ısıtıcıdan kapalı kontrolü gerçekleştirir; Katı hal röleleri veya güç transistörleri güç regülasyonu için kullanılırsa, kontrol çipi tarafından PWM (darbe genişliği modülasyonu) sinyal çıkışına göre iletim derecesinin kontrol edilmesi gerekir, böylece MOSFET (MOSFET (metal oksit-desenör field-effect Transistör) tarafından MOSFET'in gücünü ayarlarsa, PWM Sinyali Sinyali, Koruma Sinyali tarafından, HOCECH Sinyali, Havza Sinyali tarafından, HOCECH Sinyali, Giriş Sinkörü, GOCECH Sinyali tarafından, GOCE-SINAK Sinyali, GOCECH Sinyali tarafından, GOCE-SINAK Sinyali, GOCECH Sinyali olarak, GOCE Sinyali) MOSFET'in tahrik devresi boyunca, farklı görev döngülerinde açılması, böylece ısıtıcı gücünün düzenlenmesini fark eder .
Koruma Devresi Tasarımı
Kontrol devresinin ve seramik kızılötesi ısıtıcının güvenli çalışmasını sağlamak için, akım set değerini aştığında, ısıtıcı güç kaynağı kontrol devresinden kesilir; ızgara voltajının ekipmana zarar veremeyecek kadar yüksek olmasını önlemek için kullanılan aşırı gerilim koruma devresi; Aşağı Gerilim Koruma Devresi, ızgara voltajı çok düşük olduğunda, ısıtıcı, yetersiz voltaj nedeniyle zayıf ısıtma efekti veya ekipman hasarından kaçınmak için çalışmayı durdurur; Aşırı ısınma koruma devresi, normal sıcaklık kontrolü için sıcaklık sensörüne ek olarak, aşırı ısınma koruma eşiği . Sıcaklık eşiği aştığında, ısıtıcı güç kaynağı aşırı ısınma tehlikesini önlemek için hemen kesilir .}
İnsan-bilgisayar etkileşim devresi (isteğe bağlı)
İnsan-bilgisayar etkileşim arayüzünü, sıcaklık ve güç gibi parametreleri ayarlamak için düğmeler eklemek ve mevcut sıcaklık, set sıcaklık ve çalışma durumu . gibi ekranın (LCD veya OLED ekran gibi) kullanma gibi gerçek ihtiyaçlara göre tasarlayın {, güçlendirici ışıklar, ısı gösterge ışıkları vb.
Yazılım tasarımı
Kontrol programını kontrol gereksinimlerine ve donanım devresi tasarımına göre yazın . Program esas olarak, kontrol çipinin çeşitli pimlerini, zamanlayıcılarını, kesintilerini, vb. sıcaklık sensörünün değerini düzenli olarak okuyan ve veri işleme ve filtreleme gerçekleştiren bir sıcaklık edinme modülü; Kontrol sinyalini ayarlanan sıcaklığa ve toplanan gerçek sıcaklığa göre hesaplamak için uygun bir kontrol algoritması (PID kontrol algoritması gibi) kullanan bir kontrol algoritması modülü; Seramik kızılötesi ısıtıcının çalışma durumunu kontrol etmek için hesaplanan kontrol sinyalini kontrol sinyali çıktı devresine karşılık gelen pim üzerinden çıkaran bir kontrol sinyali çıkış modülü, aynı zamanda, anahtar girdi işlemini ve görüntüleme işlevi güncellemesini gerçekleştirmek için bir insan-bilgisayar etkileşim programı yazmak için de gereklidir.
Tasarım tamamlandıktan sonra, kontrol devresinin simüle edilmesi ve seramik kızılötesi ısıtıcısının kontrol gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ve test sonuçlarına göre iyi stabilite, güvenilirlik ve kontrol doğruluğuna sahip olup olmadığını doğrulamak için test edilmesi gerekir, devre ve program,... . {

info-908-902

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz