温度控制系统设计(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上温度控制系统设计目 录第一章系统方案论证矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 总体方案设计温度传感系统 温度控制系统及系统电源 单片机处理系统(包括数字部分)及温控箱设计聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 算法原理第二章重要电路设计 温度采集温度控制第三章软件流程 基本控制 控制 时间最优的控制流程图第四章系统功能及使用方法 温度控制系统的功能 温度控制系统的使用方法第五章系统测试及结果分析 硬件测试 软件调试第六章进一步讨论参考文献致谢摘要:本文介绍了以单片机为核心的温度控制器的设计,文章结合课题温度控制系统,从硬件和软件设计两方面做了较为详尽的阐述。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。关键词
2、:温度控制系统控制单片机: .酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。: 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。引言:温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。本文设计了以单片机为检测控制中心的温度控制系统。温度控制采用改进的数字控制算法,显示采用静态显示。该系统设计结构简单,按要求有以下功能:謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。()温度控制范围为;()有加热和制冷两种功能()指标要求:超调量小于;过渡时间小于;静差小于;温控精度()实时显示当前温度值,设定温度值,二者差值和控制量的值。第一章 系统方案论证 总体方案设计薄膜铂
3、电阻将温度转换成电压,经温度采集电路放大、滤波后,送转换器采样、量化,量化后的数据送单片机做进一步处理;厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。当前温度数据和设定温度数据经算法得到温度控制数据;控制数据经转换器得到控制电压,经功率放大后供半导体致冷器加热或制冷,从而实现温度的闭环控制。系统大致可以分为:传感、单片机处理、控制及温控箱。图 系统总体框图保温箱半导体致冷片温度传感转换传感器半导体致冷片单 片 机电压放大控 温 电 路转换温度传感系统换能部分采用了电压电路,这主要考虑了电压信号不容易受干扰、容易与后续电路接口的优势;经过铂电阻特性分析,在要求的温度范围内铂电阻的线性较好,所以不必要增加非线性校正电
4、路;采样电压再经过高精度电压放大电路和隔离电路之后输出;另外,由于高精度的需要,电路对电源要求较高,所以采用稳压电源电路的输出电压,并且需要高精度运放。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。因为温度变化并不是很快,所以电路对滤波器的要求并不高,这里采用了一阶滤波即可满足要求。 温度控制系统及系统电源 温度控制系统 温度控制系统需要完成的功能为:转换器输出的电压控制信号,经过电压放大,再通过功率单元提高输出功率后,控制半导体制冷器件加热或制冷。故此子系统可分为电压放大、功率输出两部分。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。 转换器输出的电压控制信号经过电压放大、功率放大后,给两片半导体制冷器件供电。另外单片机还输出一个
5、用来控制是加热还是制冷的控制信号。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。 功率放大电路采用稳压芯片,可承受高输出电流,且端输出电压与端的电压差保持不变的特点,可将控制信号利用运放方向放大后,输入至稳压芯片的端,输出信号的电压范围和功率放大至合适的大小。具体设计为输出的控制信号,经上述处理,在端利用继电器,由单片机输出的加热制冷控制信号控制继电器的闭合方向,改变半导体器件的电流方向,从而控制加热或制冷。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。 系统电源本设计需要供电的部分有温度采集部分须有基准电压供电,单片机处理系统的数字电路部分需要的电源,而实验室的电源会有纹波,故采用稳压芯片自行设计,电路如图,调节可变电阻,即可得到
6、所需的电压。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。其中可变电阻是起到分压得作用,避免在上的压降过大,否则发热,会使电压不稳。 单片机处理系统及温控箱设计单片机系统单片机系统结构如下: 模数部分将传感信号量化为位二进制数,并将其送入最小系统板; 控制层调用算法,计算出控制量,同时提供人机交互; 数模部分将控制量转换为模拟电压,送入温度控制部分。最小系统板与外部数字电路部分(包括、外部中断源信号等)的通信参照了微机原理与接口实验中的实验箱电路的连接方法。调用算法的中断采用的是内部定时器,可以简化外围电路。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。 温控箱设计我们用实验室提供的材料自己设计制作了温度控制箱体。控温箱为正方体铝箱
7、,在其中相对的两个内侧表面用导热硅胶粘贴了半导体致冷材料而成。为提高箱体绝热性能,在除了粘有半导体材料之外的其他内表面,都贴有保温塑料层,为加强密闭性,尽量减少控制箱腔内体积,又要露出全部的半导体制冷片,我们采用的是“工字形”方案,即:将填入铝箱的保温塑料层做成一个无接缝的整体,相对的半导体制冷片的两侧挖空,露出其全部面积,中间留有一个很小的腔体作为温度控制的空间(插入热敏电阻与标准表探头)。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。我们采用将箱体放入冷水中的方法解决温控箱的散热问题。 算法原理、基本算法其中和()都是八位二进制数,用一个字节存储。在上述公式中,存在差项,需要用补码来表示负数。所以必须用最高位
8、作为符号位,和()用位表示显然是不够的。处理方法是在和()前面补一个值为零的字节,以两字节来表示,运算的最终结果结果取位有效位。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。基本的算法,需要整定的系数是(比例系数)(积分系数)(微分系数)三个。这三个参数对系统性能的影响如下:坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。() 比例系数 对动态性能的影响 比例系数加大,使系统的动作灵敏,速度加快,偏大,振荡次数加多,调节时间加长。当太大时,系统会趋于不稳定,若太小,又会使系统的动作缓慢;蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。 对稳态性能的影响 加大比例系数,在系统稳定的情况下,可以减小静差,提高控制精度,但是加大只是减少静差,不能完全消除。買鲷鴯
9、譖昙膚遙闫撷凄届嬌。() 积分系数 对动态性能的影响 积分系数通常使系统的稳定性下降。太大,系统将不稳定;偏大,振荡次数较多;太小,对系统性能的影响减少;而当合适时,过渡特性比较理想;綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。 对稳态性能的影响 积分系数能消除系统的静差,提高控制系统的控制精度。但是若太小时,积分作用太弱,以致不能减小静差。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。() 微分系数 微分控制可以改善动态特性,如超调量减少,调节时间缩短,允许加大比例控制,使静差减小,提高控制精度。但当偏大或偏小时,超调量较大,调节时间较长,只有合适的时候,才可以得到比较满意的过渡过程。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。对系数实行“先比例
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- 关 键 词:
- 温度 控制系统 设计
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