Hvordan designe kontrollkretsen til keramisk infrarød varmeapparat?
Legg igjen en beskjed
Å designe kontrollkretsen til en keramisk infrarød varmeapparat krever omfattende vurdering av varmerens kraft, kontrollnøyaktighet, sikkerhet og andre faktorer . Følgende er grunnleggende designtrinn og nøkkelpunkter:
Bestem kontrollkravene
Definer parametrene til den keramiske infrarøde varmeapparatet, for eksempel effekt, driftsspenning, oppvarmingstemperaturområde og nødvendig kontrollnøyaktighet, for eksempel temperaturkontrollnøyaktighetskravet på ± 1 grad eller ± 5 grader . på samme tid, bestemme om fjernkontroll, timingskontroll og andre funksjon
Velg kontrollbrikken
Velg en passende mikrokontroller (MCU) eller en dedikert temperaturkontrollbrikke i henhold til kontrollkravene . For eksempel, for enkel temperaturkontroll, kan en billig mikrokontroller med ADC (analog-til-digital konvertering) -funksjon, for eksempel STC89C52, velges; For kontroll med høyere nøyaktighetskrav og mer komplekse funksjoner, kan en kraftigere ARM-serie mikrokontroller eller en dedikert temperaturkontrollbrikke, for eksempel Max6675, velges . Disse brikkene har vanligvis et innebygd temperatursensorgrensesnitt og en mer nøyaktig temperaturkontrollalgoritme .
Design strømforsyningskretsen
Gi en stabil strømforsyning for kontrollkretsen og den keramiske infrarøde varmeapparatet . Vanligvis krever kontrollkretsen en 5V eller 3 . 3V DC strømforsyning . en ACC-dc DRC-modulen Drive kan brukes til å konvertere hovedkraften (som 220V AC) til den påkrevde DC-modulen. Krets i henhold til kravene til kraft og arbeidsspenning, for eksempel bruk av reléer, solid-state reléer eller strømtransistorer for å kontrollere varmeren av og på eller justere strømmen.
Temperaturdeteksjonskrets
Bruk en temperatursensor for å overvåke temperaturen på den keramiske infrarøde varmen i sanntid . Vanlige temperatursensorer Chip to Process . For eksempel er det nødvendig med en termoelementsensor, en termoelementforsterker er nødvendig for å forsterke det svake spenningssignalet og utføre kald sluttkompensasjon; For en termisk motstandssensor kan en brokrets brukes til å konvertere motstandsendringen til en spenningsendring, og deretter konverteres til et digitalt signal gjennom en ADC for kontrollbrikken for å lese .
Kontrollsignalutgangskrets
I henhold til kontrollalgoritmen og utgangssignalet til kontrollbrikken, designer du en kontrollsignalutgangskrets for å drive den keramiske infrarøde varmeren . Hvis relékontroll brukes, kontrollerer kontrollbrikken kontakten og frigjøringen av reléet ved å sende ut høyt og lavt nivå signaler, og dermed realisere kontakten av healeren; Hvis solid-state-reléer eller strømtransistorer brukes til strømregulering, er det nødvendig å kontrollere ledningsgraden i henhold til PWM (pulsbreddemodulasjon) signalutgang med kontrollbrikken, og dermed justere strømmen til varmeren {{3} Kontroll for å bruke MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) som en kraften som en kraftbryter) som en POTE-brytnings-port, en POTE-brytnings-knebry MOSFET gjennom drivkretsen, slik at den blir slått på på forskjellige pliktsykluser, og dermed realiserer reguleringen av varmeapparatet .
Beskyttelseskretsdesign
For å sikre sikker drift av kontrollkretsen og den keramiske infrarøde varmeapparatet, må en rekke beskyttelseskretser utformes . inkludert overstrømsbeskyttelseskrets, som kan bruke strømsensoren for å oppdage varmer som fungerer strøm . Når strømmen overskrider den innstilte verdien, er varmerens strømforsyningsstrøm kutt av gjennom kontrollkretsen. Overspenningsbeskyttelseskrets, som brukes til å forhindre at nettspenningen er for høy til å skade utstyret; Underspenningsbeskyttelseskrets, når nettspenningen er for lav, slutter varmeren å fungere for å unngå dårlig varmeeffekt eller utstyrsskade på grunn av utilstrekkelig spenning; Overoppheting av beskyttelseskrets, i tillegg til temperatursensoren for normal temperaturkontroll, kan også angi en overopphetingsbeskyttelsesgrense . Når temperaturen overstiger terskelen, kuttes varmeforsyningen umiddelbart for å forhindre overoppheting av fare .
Human-Computer Interaction Circuit (valgfritt)
Design Human-Computer-interaksjonsgrensesnittet i henhold til faktiske behov, for eksempel å legge til knapper for å angi parametere som temperatur og strøm, og ved å bruke en skjermbilde (for eksempel LCD eller OLED-skjerm) for å vise informasjon som gjeldende temperatur, angi temperatur og arbeidsstatus . Du kan også legge til indikator for å indikere den arbeidsstatusen til hylseren, slik som kraften indikatorer for å indikere den høye lysen til å indikere lyset for å indikere lyset for å indikere lyset, og etc .
Programvaredesign
Skriv kontrollprogrammet i henhold til kontrollkravene og maskinvarekretsdesign . Programmet inkluderer hovedsakelig en initialiseringsmodul, som brukes til å initialisere de forskjellige pinnene, tidtakerne, avbryter osv. . av kontrollbrikken; en temperaturinnsamlingsmodul, som leser verdien av temperatursensoren regelmessig, og utfører databehandling og filtrering; En kontrollalgoritmemodul, som bruker en passende kontrollalgoritme (for eksempel PID -kontrollalgoritme) for å beregne styresignalet i henhold til den innstilte temperaturen og den faktiske samlede temperaturen; En kontrollsignalutgangsmodul, som sender ut det beregnede kontrollsignalet til kontrollsignalutgangskretsen gjennom den tilsvarende pinnen for å kontrollere arbeidstilstanden til den keramiske infrarøde varmeren . samtidig, det er også nødvendig å skrive et human-datamaskin-interaksjonsprogram for å realisere nøkkelinngangsbehandling og visningsfunksjonsoppdatering .
Etter at designen er fullført, må kontrollkretsen simuleres og faktisk testes for å bekrefte om den oppfyller kontrollkravene til den keramiske infrarøde varmen og om den har god stabilitet, pålitelighet og kontrollnøyaktighet . I henhold til testresultatene er kretsen og programmet optimalisert og justert til en tilfredsstillende effekt er oppnådd {{{}}}}}}}}}}}}}}}







