一种电热盘温度控制器的制作方法

文档序号:11458211阅读:248来源:国知局

本发明涉及传感器原理和单片机控制技术等技术领域,特别涉及一种电热盘温度控制器。



背景技术:

随着现代工业的逐步发展,在工业生产中,温度、压力、流量和液位是最常见的几种过程变量。其中,温度是工业控制中主要的被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中,具有举足重轻的作用。随着电子技术和微型计算机的迅速发展,微机测量和控制技术得到了迅速的发展和广泛的应用。单片机具有处理能力强、运行速度快、功耗低等优点,应用在温度测量与控制方面,控制简单方便,测量范围广,精度较高。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,发明一种电热盘温度控制器。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种电热盘温度控制器,其特征在于,其包括:键盘输入电路、控制器、lcd显示器、声光报警电路、驱动电路、信号放大电路、电热盘和热电偶传感器;所述键盘输入电路、所述声光报警电路、所述lcd显示器和所述控制器相连,所述控制器经所述驱动电路、所述电热盘、所述热电偶传感器、所述信号放大电路构成闭合控制回路;本方案设计了一种基于单片机的温度测量和控制装置,能实时对电热盘温度进行测量,并能根据温度设定值,通过执行机构控制电热盘的导通和关断,来提高和降低温度,实现控制电热盘温度的目的。

优选的,所述热电偶传感器为k型热电偶(镍铬-镍硅),其测温范围为0-1300度。

优选的,所述控制器为单片机芯片。

上述技术方案有如下有益效果:该装置具有结构简单,可靠性高,成本低等优点。

上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可以依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本发明的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。

附图说明

图1为本发明实施例结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细介绍。

如图1所示,一种电热盘温度控制器,其包括:1键盘输入电路、2控制器、3lcd显示器、4声光报警电路、5驱动电路、6信号放大电路、7电热盘和8热电偶传感器。所述键盘输入电路、所述声光报警电路、所述lcd显示器和所述控制器相连,所述控制器经所述驱动电路、所述电热盘、所述热电偶传感器、所述信号放大电路构成闭合控制回路。本方案设计了一种基于单片机的温度测量和控制装置,能实时对电热盘温度进行测量,并能根据温度设定值,通过执行机构控制电热盘的导通和关断,来提高和降低温度,实现控制电热盘温度的目的。该装置具有结构简单,可靠性高,成本低等优点。

本系统采用atmel公司新推出的avr系列的atmega8作为主控芯片,选用1602液晶显示模块作为系统的lcd显示器,选用比较常见的k型热电偶(镍铬-镍硅),其测温范围为0-1300度,可以满足本系统的测温需要。

热电偶把温度的变化转换为电压的变化,由于热电偶输出的电压偏低,还没有达到a/d转换的要求,所以要经过电压放大,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大。在这里选用精度较高的op07运放来作两级放大,a/d转换器采用atmega芯片上的自带的10位ad转换。在这里选用pc0作为a/d输入,其余的端口作为普通的i/o端口使用。

在测控系统中,被控设备的驱动常常采用模拟量输出驱动和数字量(开关量)输出驱动两种方式。前者由于其输出受模拟器件的信号漂移等影响,很难达到较高的控制精度。随着电子技术的迅速发展,特别是单片机进入测控领域后,数字量输出控制的应用日益广泛。精度控制上,开关量输出控制比模拟输出控制高。利用开关量输出控制往往无须改动硬件,而只需改变程序就可用于不同的控制场合。所以本系统采用开关量输出,由继电器控制电热盘的电源输出(ac220v/30a),可以满足电热盘的大电流阻性负载。

以上对本发明实施例所提供的一种电热盘温度控制器进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对发明的限制,凡依本发明设计思想所做的任何改变都在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种电热盘温度控制器,其包括:键盘输入电路、控制器、LCD显示器、声光报警电路、驱动电路、信号放大电路、电热盘和热电偶传感器。所述键盘输入电路、所述声光报警电路、所述LCD显示器和所述控制器相连,所述控制器经所述驱动电路、所述电热盘、所述热电偶传感器、所述信号放大电路构成闭合控制回路。本方案设计了一种基于单片机的温度测量和控制装置,能实时对电热盘温度进行测量,并能根据温度设定值,通过执行机构控制电热盘的导通和关断,来提高和降低温度,实现控制电热盘温度的目的。该装置具有结构简单,可靠性高,成本低等优点。

技术研发人员:黄克亚
受保护的技术使用者:陈畅
技术研发日:2017.06.01
技术公布日:2017.08.25
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