|
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; a" a# b. \/ |
单片机具有集成度高、运算速度快、体积小、运行可
! w) N+ c" a5 ]9 E Q靠、价格低廉,因此在过程控制数据采集、机电一体化、智
* Z- y b+ ]( G4 z' O4 b4 o能化仪表、家用电器以及网络技术等方面得到广泛应用,' `- Z$ B8 _- A. z# @
本文主要介绍单片机在炉温控制中的应用。- q0 L7 ]* E& Y
在工业生产中,有很多行业有大量的加热设备,如用
3 M4 G: s2 z* X/ I7 S2 M于热处理的加热炉、用于熔化金属的坩埚炉,以及各种不
Z8 s0 p4 a5 A2 }5 _! a4 H1 m. z同用途的加热炉、反应炉,这样温度就成为了工业对象中$ r1 T+ {9 x1 e0 c
-种重要的被测控对象,但是由于炉子的种类、用途不同,
% n2 A8 l3 z% _因此,采用的加热方法及燃料也就不同,如煤气、天然气、5 ^) j) C6 _2 H. } O, J
油.电等,但究其控制系统本身的动态特性而言,基本上都
( v# U7 [% j6 T7 ]( K6 X. Z是一阶纯滞后环节。
# M- u# s+ f% X; V" {" y实践证明,用于工业生产中的炉温控制的微机控制系
2 b6 F9 Q( @8 X% Z. Q) ^6 G统具有高精度.功能强.经济性好的特点,无论在提高产品
( [- e y5 M. V# S$ ?) w+ ~质量还是产品数量,节约能源,还是改善劳动条件等方面$ y9 |+ C% t$ Y8 r& K! I
都显示出无比的优越性。./ q8 O: F2 c0 |) C8 e# y. w' ?
2整体设计及其工作原理
+ d) C% y+ g( f$ B3 y: e, z {对于温度控制,可采用适用于工业控制的单片机组成
. y6 I/ B s6 X/ z7 Q7 I的自动控制系统.其硬件原理如图1.# {' c( X7 k4 e! C6 y. D
其系统披测参数主要是温度,被测参数温度值由热电偶
' l4 a" ^% `1 v5 J" A% ]2 v2 [0 u传感器测量后得到的mV信号经过温度变送器放大滤波后
1 ]/ \0 i( g, A+ G0 P" Q! c变为0~5 V的电压信号,再送到采祥/保持器,经过A/D转6 J. q. l& c# P. A" e
换器后,将模拟信号变为数字信号进入8031单片机,在单片
. k; C. s" F8 b3 {0 |1 {2 P/ E$ t# A机进行数据处理,一方面,与所设定的期望温度值进行比较
2 D7 x) v9 R, W3 C$ S6 `4 r! ^, S
" d4 t. u* K+ _; j0 Z3 y6 H5 \
- i( c5 [( n4 U$ e8 \% D% i |
|