电阻炉温度控制系统设计(共5页).doc

上传人:飞****2 文档编号:14224607 上传时间:2022-05-03 格式:DOC 页数:5 大小:156KB
返回 下载 相关 举报
电阻炉温度控制系统设计(共5页).doc_第1页
第1页 / 共5页
电阻炉温度控制系统设计(共5页).doc_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《电阻炉温度控制系统设计(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电阻炉温度控制系统设计(共5页).doc(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要:文中介绍了以单片机AT89C52作为核心元件构成的电阻炉温度控制系统的工作原理,详细说明了采用的新型元件,分析了系统硬件结构,最后给出了系统流程图。 关键词:单片机;电阻炉;温度测量;控制系统 引言电阻炉在化工、冶金等行业应用广泛,因此温度控制在工业生产和科学研究中具有重要意义。其控制系统属于一阶纯滞后环节,具有大惯性、纯滞后、非线性等特点,导致传统控制方式超调大、调节时间长、控制精度低。采用单片机进行炉温控制,具有电路设计简单、精度高、控制效果好等优点,对提高生产效率、促进科技进步等方面具有重要的现实意义。本文介绍的温度控制系统的主要技术指标有:温控范围:30

2、01000;恒温时间:24小时;控制精度:;超调量1%。整体设计及系统原理本系统由单片机AT89C52、温度检测电路、键盘显示及报警电路、时钟电路、温度控制电路等部分组成。系统中采用了新型元件,功能强、精度高、硬件电路简单。其硬件原理图如图所示。 图1 硬件原理图在系统中,利用热电偶测得电阻炉实际温度并转换成毫伏级电压信号。该电压信号经过温度检测电路转换成与炉温相对应的数字信号进入单片机,单片机进行数据处理后,通过液晶显示器显示温度并判断是否报警,同时将温度与设定温度比较,根据设定的PID算法计算出控制量,根据控制量通过控制固态继电器的导通和关闭从而控制电阻丝的导通时间,以实现对炉温的控制。该

3、系统中的时钟电路可以根据要求进行准确计时。硬件设计3.1 温度检测电路本系统采用的型(镍铬镍硅)热电偶,其可测量1312以内的温度,其线性度较好,而且价格便宜。型热电偶的输出是毫伏级电压信号,最终要将其转换成数字信号与CPU通信。传统的温度检测电路采用“传感器滤波器放大器冷端补偿线性化处理/D转换”模式,转换环节多、电路复杂、精度低。在本系统中,采用的是高精度的集成芯片MAX6675来完成“热电偶电势温度”的转换,不需外围电路、I/O接线简单、精度高、成本低。MAX6675是MAXIM公司开发的K型热电偶转换器,集成了滤波器、放大器等,并带有热电偶断线检测电路,自带冷端补偿,能将K型热电偶输出

4、的电势直接转换成12位数字量,分辨率0.25。温度数据通过SPI端口输出给单片机,其冷端补偿的范围是-2080,测量范围是01023.75。表为MAX6675的引脚功能图。表 MAX6675的引脚功能图图为本系统中温度检测电路。 图 温度检测电路当P2.5为低电平且P2.口产生时钟脉冲时,MAX6675的SO脚输出转换数据。在每一个脉冲信号的下降沿输出一个数据,16个脉冲信号完成一串完整的数据输出,先输出高电位D15,最后输出的是低电位D0,D14-D3为相应的温度转换数据。当P2.5为高电平时,MAX6675开始进行新的温度转换。在应用MAX6675时,应该注意将其布置在远离其它I/O芯片的

5、地方,以降低电源噪声的影响;MAX6675的T-端必须接地,而且和该芯片的电源地都是模拟地,不要和数字地混淆而影响芯片读数的准确性。.2时钟电路在系统中需要准确显示升温时间、恒温时间等,因而选用了时钟芯片DS12887构成定时电路来完成对时间的准确计时。DS12887具有时钟、闹钟、12/24小时选择和闰年自动补偿功能;包含有10的时钟控制寄存器、4的状态寄存器和114的通用RAM;具有可编程方波输出功能;报警中断、周期性中断、时钟更新中断可由软件屏蔽或测试。使用时不需任何外围电路,并具有良好的外围接口。在本系统中,DS12887的地址数据复用总线与单片机的P0口相连。通过定时器中断,CPU每

6、隔0.4秒读一次DS12887的内部时标寄存器,得到当前的时间,并送到液晶显示器进行显示。每当电阻炉从一个状态转入另一个状态,CPU通过DS12887把时间清零,重新开始计时。此外,通过DS12887,还可以设定电阻炉的加热时间和恒温时间。电路如图3中所示。图3 键盘、时钟、报警和控温电路.键盘显示和报警电路本系统采用3*3键盘,由单片机I/O口控制,可通过按键设定温度和时间,有的按键在不同情况下可以实现不同功能。显示器选用点阵字符型液晶显示器TC1602,系统中将扩展芯片8155的P0 口、PC.0PC.2口与TC1602接口相连,TC1602的显示形式是16*2行,可显示炉温、设定时间、实

7、际时间等。报警电路是将单片机的I/O口与驱动芯片MC1413相连,通过MC1413驱动蜂鸣器。键盘电路和时钟电路如图3中所示。.4控温电路 控温电路包括驱动芯片MC1413、过零型交流固态继电器(Z型SSR)。报警和控温电路如图3中所示。 Z型SSR内部含有过零检测电路,当加入控制信号,且负载电源电压过零时,SSR才能导通;而控制信号断开后,SSR在交流电正负半周交界点处断开。也就是说,当Z型SSR在1秒内为全导通状态时,其被触发频率为100HZ;当Z型SSR在1秒内导通时间为0.5秒时,其被触发频率为50HZ。在本系统中,采用PID控制算法,通过改变Z型SSR在单位时间内的导通时间达到改变电

8、阻炉的加热功率、调节炉内温度的目的。4 软件设计 在系统软件中,主程序完成系统初始化和电炉丝的导通和关断;炉温测定、键盘输入、时间确定和显示、控制算法等都由子程序来完成;中断服务程序实现定时测温和读取时间。流程图如图4所示。 图4 控制系统程序流程图5 结语该系统采用了K型热电偶信号处理集成芯片MAX6675,改变了传统测温电路电路复杂、程序复杂、精度低等问题;采用时钟芯片可以对时间准确计时;采用先进PID控制算法控制 、精度高、超调小;整个设计电路简单、设定功能多、操作简单。经反复实验证明:其工作稳定性强、精度高、实用性强、控制效果好、应用前景广。本文作者创新点:改变了传统的温度检测电路采用

9、“传感器滤波器放大器冷端补偿线性化处理/D转换”模式,采用的是高精度的集成芯片MAX6675来完成“热电偶电势温度”的转换,不需外围电路,接线简单,精度高;采用时钟芯片便于精确计时,减小单片机的负担;采用先进PID控制算法控制,控制效果好,超调小。参考文献:1 赖寿宏 微型计算机控制技术北京:机械工业出版社,2004 2 何立民 MCS51系列单片机应用系统设计系统配置与接口技术 北京:北京航空航天大学出版社,20013 王延平计算机高精度控温系统的研究与开发J微计算机信息,,2006,-1:33-34。4 刘洪恩利用热电偶转换器的单片机温度测控系统J仪表技术,2005,:29-30。5 孙凯,李元科电阻炉温度控制系统J 传感器技术,2003,:50-52.。专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁