|
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7 i$ G# S0 B$ Y. g4 m. J. ` O
单片机具有集成度高、运算速度快、体积小、运行可9 @& B# Y, X$ Z5 m K5 o3 e8 o
靠、价格低廉,因此在过程控制数据采集、机电一体化、智
; J; O6 t! x: Q( O7 C- i- v能化仪表、家用电器以及网络技术等方面得到广泛应用,
4 a; ]/ h X) {( q7 y& x" `2 }本文主要介绍单片机在炉温控制中的应用。: ^- @* C! p1 H" u& ?7 f& h: ^
在工业生产中,有很多行业有大量的加热设备,如用
. }4 E& v& J5 h% T4 {于热处理的加热炉、用于熔化金属的坩埚炉,以及各种不; [; L" a$ B; a+ [4 z
同用途的加热炉、反应炉,这样温度就成为了工业对象中) e7 L# j4 a& b# C \0 a
-种重要的被测控对象,但是由于炉子的种类、用途不同,: Y) I& T3 i/ t
因此,采用的加热方法及燃料也就不同,如煤气、天然气、
( x- V1 l7 [9 U& f! `/ m油.电等,但究其控制系统本身的动态特性而言,基本上都
- H$ N( I2 X8 O) d9 {是一阶纯滞后环节。
$ j/ ~1 x. _/ J$ U N3 W3 [0 |% l实践证明,用于工业生产中的炉温控制的微机控制系
$ Q8 G0 @2 Q* a! n统具有高精度.功能强.经济性好的特点,无论在提高产品' E' x! k. [( N: Q! t* W/ `- f
质量还是产品数量,节约能源,还是改善劳动条件等方面
+ l( R7 i y8 q4 Q! q都显示出无比的优越性。.
2 Q. i3 Q9 ]9 z8 Y: V" Z# D2整体设计及其工作原理
/ h& Q# p* ^+ {4 C% H! X对于温度控制,可采用适用于工业控制的单片机组成
! s% ]1 a( P$ h. |# ?的自动控制系统.其硬件原理如图1.
9 R* [$ ~! e# v3 y- b其系统披测参数主要是温度,被测参数温度值由热电偶
7 G/ g. Z! F# Y, b9 b传感器测量后得到的mV信号经过温度变送器放大滤波后 U4 K4 p& s- I" Z* ~- W$ T
变为0~5 V的电压信号,再送到采祥/保持器,经过A/D转& L' R5 p, ~0 Y/ R
换器后,将模拟信号变为数字信号进入8031单片机,在单片
/ a4 z: f- m" i) W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+ H9 z) o$ Z7 h4 J2 n( a& l' ~# p% G9 y- b+ B1 r% Z! L
8 R& y0 Y8 ^, }1 A
|
|