电阻炉温度控制系统(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电阻炉温度控制系统一、 系统总体描述电阻炉温度控制系统包括单回路温度控制系统和双回路温度控制系统,单回路电阻炉温度控制系统的实物如图1所示,主要由计算机,采集板卡,控制箱,加热炉体组成。由计算机和采集板卡完成温度采集,控制算法计算,输出控制,监控画面等主要功能。控制箱装有温度显示与变送仪表、控制执行机构、控制量显示、手控电路等。加温炉体由民用烤箱改装,较为美观,适合实验室应用。单回路电阻炉温度控制系统主要性能指标如下:(1)计算机采集控制板卡PCI-1711:A/D 12位 输入电压 0 - 5vD/A 12位 输出电压 0 - 5v图1电阻炉温度控制系统(2)控制及
2、加热箱:控制电压 0 220V控制温度 20250 测温元件 PT-100热电阻(输出:直流05V,或420mA)执行元件 固态继电器(输入:直流05V,输出:交流0220V)单回路温度控制系统是一个典型的计算机控制系统,其硬件结构如图2所示:图2 电阻炉温度控制系统硬件结构图二、硬件系统设计系统的硬件设计包括传感器、执行器、A/D和D/A的设计,而PCI总线接口属于计算机的系统总线,下面分别加以详细介绍。1、传感器设计温度传感器有热电阻和热电偶,热电阻最大的特点是工作在中低温区,性能稳定,测量精度高。系统中电炉的温度被控制在0250之间,为了留有余地,我们要将温度的范围选在0400,它为中低
3、温区,所以本系统选用的是热电阻PT100作为温度检测元件,实物如图3所示。热电阻中集成了温度变送器,将热电阻信号转换为05V的标准电压信号或420mA的标准电流信号输出,供计算机系统进行数据采集。热电阻传感器是利用电阻随温度变化的特性制成的温度传感器。热电阻传感器按其制造材料来分,可分为金属热电阻和半导体热电阻两大类;按其结构来分,有普通型热电阻、铠装热电阻和薄膜热电阻;按其用途来分,有工业用热电阻、精密的和标准的热电阻。热电阻传感器主要用于对温度和温度有关的参量进行测量。下面分析一下热电阻的测温原理。金属体热电阻传感器通常使用电桥测量电路,如图4所示。 图3 PT100热电阻 图4 电桥测量
4、原理图测量电路原理分析如下:对于铂电阻,在0850范围内有非线性关系,其中R0为0时的铂电阻值,Rt为t时铂电阻值。纯度R100/R0=1.1391时, 。写成增量形式为 (1)或者 (2)图中Rt所在的桥臂为工作桥臂,其中Rt为PT100,R和C为低通滤波。电桥输出的电压为: (3)由于R0=R3,R2=R4=R。代入式(10.3)则可以得到 (4)或者 (5)对热电阻信号进行变送处理,变成适用于计算机采样的标准信号05V或420mA。一种典型的采集变送电路如图5所示。图中U4为美国模拟电子公司(AD)生产的集成仪器放大器AD620,其原理图和引脚图如图6所示。其增益KAD和外接电阻RG的关
5、系如下: (6)图5热电阻采集变送原理图 图6 AD620原理图和引脚图AD620具有体积小、功耗低、精度高、噪声低和输入偏置电流低的特点。最大输入偏置电流为20nA,这一参数反映了它的高输入阻抗。AD620在外接电阻RG时可实现11000范围内的任意增益,其工作电源范围为2.318V,最大电源电流为1.3mA,最大输入失调电压为125V,频带宽度为120KHz。设高精度仪用放大器构成的放大电路放大倍数为K1,则放大器的输出为 (7)AD转换输出量为 (8)对于12位的AD采集器,有N0=4096,VREF为参考电压。将式(7)和(8)代入式(5)和式(2),可以得到: (9) (10)式中,
6、对于特定的铂热电阻,其纯度为R100/R0=1.1391时可准确测量,对应的A,B系数可以查有关的手册获得;K2为AD转换系数,与N0和VREF有关,可以准确标定;R为电桥电阻,可以选用精密电阻,保证其精度。E为电桥供电电源,K1为电压放大器的倍数,这些参数是已知的。只要测量N的值就可以精确计算被测温度值。2、执行器设计图 7 固态继电器执行器选用交流固态继电器,它是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而
7、控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。固态继电器实物如右图7所示。固态继电器(Solid State Relays),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”,它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广泛的应用。SSR按使用场合可以分为交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关。下面以本系统选用的交流型SSR为例来说明固态继
8、电器的工作原理。交流型SSR工作原理框图如图8所示,而图9则是一种典型的交流型SSR的原理图。图10.8 固态继电器工作原理框图图10.9 交流固态继电器原理图图8中的部件构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(A和B)及两个输出端(C和D),是一种四端器件。工作时只要在A、B上加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控制信号提供一个输入/输出端之间的通道,但又在电气上断开SSR中输入端和输出端之间的(电)联系,以防止输出端对输入端的影响,耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作灵敏、响应速度高、输入/
9、输出端间的绝缘(耐压)等级高;由于输入端的负载是发光二极管,这使SSR的输入端很容易做到与输入信号电平相匹配,在使用可直接与计算机输出接口相接,即受“1”与“0”的逻辑电平控制。触发电路的功能是产生合乎要求的触发信号,驱动开关电路工作,但由于开关电路在不加特殊控制电路时,将产生射频干扰并以高次谐波或尖峰等污染电网,为此特设“过零控制电路”。所谓“过零”是指,当加入控制信号,交流电压过零时,SSR即为通态;而当断开控制信号后,SSR要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时,SSR才为断态。这种设计能防止高次谐波的干扰和对电网的污染。吸收电路是为防止从电源中传来的尖峰、浪涌(电压)对开关器
10、件双向可控硅管的冲击和干扰(甚至误动作)而设计的。一般是用“R-C”串联吸收电路或非线性电阻(压敏电阻器)。3、A/D、D/A 模块设计图10 PCI-1711板卡A/D和D/A选用PCI-1711数据采集集成板卡。该板卡是一款功能强大的低成本多功能PCI总线数据采集卡,具有16路单端模拟量输入;12位A/D转换器,采样速率可达100KHz;每个输入通道的增益可编程;自动通道/增益扫描;卡上1K采样FIFO缓冲器;2路12位模拟量输出;16路数字量输入及16路数字量输出;可编程触发器/定时器。PCI-1711实物如图10所示。该板卡特点如下:(1)即插即用功能 PCI-1711完全符合PCI规
11、格Rev2.1标准,支持即插即用。在安装插卡时,用户不需要设置任何跳线和DIP拨码开关。实际上,所有与总线相关的配置,比如基地址、中断,均由即插即用功能完成。 (2)灵活的输入类型和范围设定 PCI-1711有一个自动通道/增益扫描电路。在采样时,这个电路可以自己完成对多路选通开关的控制,用户可以根据每个通道不同的输入电压类型来进行相应的输入范围设定,所选择的增益值将储存在SRAM中。这种设计保证了为达到高性能数据采集所需的多通道和高速采样。 (3)卡上FIFO(先入先出)存储器 PCI-1711卡上提供了FIFO(先入先出)存储器,可储存1K A/D 采样值,用户可以起用或禁用FIFO缓冲器
12、中断请求功能。当启用FIFO中断请求功能时,用户可以进一步指定中断请求发生在1个采样产生时还是在FIFO半满时。该特性提供了连续高速的数据传输及Windows下更可靠的性能。 (4)卡上可编程计数器 PCI-1711有1个可编程计数器,可用于A/D转换时的定时触发。计数器芯片为82C54兼容的芯片,它包含了三个16位的10MHz时钟的计数器。其中有一个计数器作为事件计数器,用来对输入通道的事件进行计数;另外两个计数器级联成1个32位定时器,用于A/D转换时的定时触发。 4、PCI系统总线PCI (Peripheral Component Interconnect)总线是一种高性能局部总线,是为
13、了满足外设间以及外设与主机间高速数据传输而提出来的。在数字图形、图像和语音处理,以及高速实时数据采集与处理等对数据传输率要求较高的应用中,采用PCI总线来进行数据传输,可以解决原有的标准总线数据传输率低带来的瓶颈问题。从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了计算机的一种标准总线。总线构成的标准系统结构如图11所示,其特点表现在:(1)数据总线32位,可扩充到64位。(2)可进行突发(burst)式传输。(3)总线操作与处理器-存储器子系统操作并行。(4)总线时钟频率33MHz或66MHz,最高传输率可达528MB/S。(5)中央集中式总线仲裁。(6)全自动配置资源分配:PCI卡内有设备信
14、息寄存器组为系统提供卡的信息,可实现即插即用(PNP)。(7)PCI总线规范独立于微处理器,通用性好。(8)PCI设备可以完全作为主控设备控制总线。(9)PCI总线引线:高密度接插件,分基本插座(32位)及扩充插座(64位)。图11 典型PCI总线构成不同于ISA总线,PCI总线的地址总线与数据总线是分时复用的。这样做的好处是,一方面可以节省接插件的管脚数,另一方面便于实现突发数据传输。在做数据传输时,由一个PCI设备做发起者(主控,Initiator或Master),而另一个PCI设备做目标(从设备,Target或Slave)。总线上的所有时序的产生与控制,都由Master来发起。PCI总线
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