温控器需求分析

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1、温控器需求分析—・温度检测方式(1)热电偶热电偶是工业上广泛使用的温度传感器,它最人的优势就在于温度测量范围极宽,理论上从-270°C的极低温度到2800°C的超高温度都可以测量,并且实际应用中在600°C-2000°C的温度范围内口J以进行最精确的温度测量。在化工、石油、屯力、冶炼等行业的自动化控制系统中热电偶发挥着对温度的监控作用。热电偶输出的热电势信号一般都很小(mV数量级),热电偶的热电特性,一般來讲都是非线性的。欲使显示数与被测温度直接相对应,必须采用线性化措施进行非线性校正。可采用駛件校正法或软件校正法。在带冇计算机或微处理器的测量系统中,非线性校正(和冷端补偿)工作,都直

2、接由计算机完成,即所谓“软件校正法”。所谓“硬件校正法”即采用的是非线性校正装置。(2)热敏电阻装配简单、反复性好、测温规模宽、抗震性能好,但墩锐度低,须要参考温场与弥补导线,主要用于工业生产过程中温度的测量。(3)半导体热敏原件AD590线性电流输ill:1UA/K,正比于绝对温度;测量温度范围宽:-55〜+150°C;精度高:激光校准精度到±5°C(AD590M);线性好:满量程范围±0.3°C(AD590M);电压电源范围宽:+4〜+30V。AD590只需单电源工作,抗干扰能力强,要求的功率很低。AD590输出电流与绝对温度成正比(1uA/K),它相当于一个温度系数为1uA/K的

3、高阻恒流源。体积小、灵敏度高、精度高的特点,而11制造工艺简单、价格低廉。(4)集成一体化温度传感器DS18B20灵敏度高、响应快、线性度好、体积小、成本不高、使用方便等特点,其应用越來越广泛。保证精度足够,电路简单成本低,但是耗费CPU资源,编程复杂,转换速度慢。二.控制加热方式(1)开关调节开关式控制是将检测的温度信号和设定的温度值通过比较器比较后,驱动一开关器件(一般是继电器)控制加热器的通断。优点是电路简单,缺点是控制精度较低,并且在设定温度附近,频繁启动继电器,影响继电器的使用寿命。继电器控制:继电器是一种电控制器件具有控制系统和被控制系统Z间的互动关系通常应用于口动化的控制

4、电路中实际是用少电流去控制大电流运作的一种自动开关具有自动调节安全保护转换电路。通过继电器来控制加热器的通断。如当测量的温度低于设定的温度值时,驱动电路使继电器接通加热器的电源,使温度上升;当温度高于设定的温度时,张动电路使继电器断开加热器的电源,停止对加热器的加热,温度将下降。固态继电器控制:用于电路的接通和断开,可以做开关,代替接触器,加热设备的调压(2)连续调节连续调节通过继电器的连续控制,温度将被控制在设定值附近,实现连续调节。可调电源调节:使输出电压是可调节的,且调节到一个输出值后,在输入功率和电压波动不是很大的情况下输出是稳压的。可控硅调节:可控硅是可控硅整流元件的简称,是

5、一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成,可以作为开关以快速接通或切断电路.可控硅的特性是触发端一旦触发就一直维持在导通状态,除非失去供电(维持电流)后才截至。最简单的可控硅调节电路是用一个电阻和一个电容构成一个延吋触发电路,通过调节电阻的阻值使延迟吋间在0(接近0ms)-10msZ间调节。固态继电器调节:通过固态继电器来调节输入系统的加热,周期地开关固定功率的加热元件,从几秒到几分钟。固态继电器的选择:固态继电器需要根据需要加热的东西的功率來选择,换算成安培就可以了,固态继电器一般都是直流控制交流的,也有交流控制交流的,主要看所需哪一种电压比较方便来

6、选择相应的型号,一般型号如果是直流控制交流的就是SSR-25DA,25就是安培,D是代表直流,A代表交流,直流控制电压一般是3-32V的,所以像开关电源变出來的电压基本上都可以用的。二.显示LED是-•种固态的半导体器件,它可以宜接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一•端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起來。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主耍是电子。但这两种半导体连接起来的吋候,它们之间就形成一个“P・N结”。当屯流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区

7、,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P・N结材料决定的。LED的内在特征决定了它具冇很多优点:体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热量、环保、坚固耐用二.通讯设定方式通讯设定是指通过通讯传输的方式來进行温度的设定,常见的通讯方式有红外遥控、无线通讯、串口通讯、总线方式、USB方式等。(1)红外遥控方式红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为().76um〜1.

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