|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1引言& ], g, q H7 Q9 R; p |
单片机具有集成度高、运算速度快、体积小、运行可+ o. ]/ g/ I+ N. }3 K1 j
靠、价格低廉,因此在过程控制数据采集、机电一体化、智
/ q J$ L, v! h) w" V( B% r能化仪表、家用电器以及网络技术等方面得到广泛应用,9 ^7 O( ? K/ ]4 g/ H
本文主要介绍单片机在炉温控制中的应用。
; f6 T3 t" G2 A, x8 X2 \( r$ N在工业生产中,有很多行业有大量的加热设备,如用
6 u' {, ^" A; c: j! d9 U2 @于热处理的加热炉、用于熔化金属的坩埚炉,以及各种不
# [! z- r& X+ e( x( U* V" Z同用途的加热炉、反应炉,这样温度就成为了工业对象中
$ W% W" Z$ ?- c5 K8 _-种重要的被测控对象,但是由于炉子的种类、用途不同,
. n& N* f4 a, s# C% y, M8 o5 ~因此,采用的加热方法及燃料也就不同,如煤气、天然气、
6 e, J( r: k. ~# G R油.电等,但究其控制系统本身的动态特性而言,基本上都, }# N* n8 a' C+ @7 t+ U" m: D
是一阶纯滞后环节。! [( U" J+ E( x: T/ U% ]8 x# n
实践证明,用于工业生产中的炉温控制的微机控制系
& F/ T, |7 o! }4 h4 ^统具有高精度.功能强.经济性好的特点,无论在提高产品" a3 x7 D( x+ W9 z; e& m
质量还是产品数量,节约能源,还是改善劳动条件等方面# b& C3 Z2 X/ I8 W9 ?1 S
都显示出无比的优越性。.
) ]+ C0 C4 H+ C% m2整体设计及其工作原理
* j. w' w1 |: D* n- `' s对于温度控制,可采用适用于工业控制的单片机组成9 U3 q. ?3 _3 n' R( N
的自动控制系统.其硬件原理如图1.' S: p+ y* @% [; a( d
其系统披测参数主要是温度,被测参数温度值由热电偶
! E6 d* C; v9 P% E" |" m8 w传感器测量后得到的mV信号经过温度变送器放大滤波后* L# }8 c( p% c4 k
变为0~5 V的电压信号,再送到采祥/保持器,经过A/D转3 m e) G7 C- Y8 f- I
换器后,将模拟信号变为数字信号进入8031单片机,在单片8 p* Z9 K0 M# O; j
机进行数据处理,一方面,与所设定的期望温度值进行比较' o" }3 R3 |/ I
& C4 }" R9 a2 C1 @3 G* ^
) b$ W- e/ n& P& r6 S2 ] |
|