基于運放退飽和的電阻爐溫度控制系統設計
圖4所示為輸出電壓、占空比與溫度關(guān)系圖,可以看出,運放在820 ℃左右開(kāi)始退飽和,運放輸出電壓逐漸減小,555輸出方波占空比隨之減小,從而達到減小主電路功率輸出的目的。當溫度達到900℃左右時(shí),運放輸出電壓減小到約6.4 V,此時(shí)555電路輸出的驅動(dòng)脈沖占空比只有0.3左右,電爐溫度趨于穩定。
3 硬件電路測試結果
圖5所示為相同設定下不同退飽和點(diǎn)時(shí)的溫度上升曲線(xiàn)。當退飽和點(diǎn)設定較高時(shí)(即線(xiàn)1),由于升溫速度快和溫度的滯后作用,溫度一旦超過(guò)設定值后再穩定至設定溫度。當退飽和點(diǎn)設定較低時(shí)(即線(xiàn)3),需要較長(cháng)的時(shí)間逐漸達到設定溫度值。當退飽和點(diǎn)設定合適時(shí)(即線(xiàn)2),可以達到較理想的快速升溫曲線(xiàn)。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159596.htm
4 結語(yǔ)
本文提出一種基于運放退飽和和反饋控制設計電爐電路的方法,給出了具體的設計電路圖及軟硬件測試結果。實(shí)驗結果表明本系統簡(jiǎn)單實(shí)用,升溫速度快,可以根據需要設定不同的溫度閾值,為電阻爐溫度控制提出了另一種可行性方法。同時(shí),本設計也有很大的改進(jìn)空間,通過(guò)精確地計算電路參數,并將控制電壓設為由MCU或PLC控制,可以實(shí)現自動(dòng)化調節,使操作更簡(jiǎn)單,精度更高。希望本文對從事電阻爐改造和設計的人員提供有益幫助。
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