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解析德國(guó)JUMO溫度控制器的工作原理

2024-6-26 閱讀(512)

據(jù)了解,很多廠家在使用久茂溫度控制器的過程中,,往往碰到慣性溫度誤差的問題,,苦于無法解決,依靠手工調(diào)壓來控制溫度,。

創(chuàng)新,,采用了PID模糊控制技術(shù),較好地解決了慣性溫度誤差的問題,。傳統(tǒng)的溫度控制器,,

是利用熱電偶線在溫度化變化的情況下,產(chǎn)生變化的電流作為控制信號(hào),,對(duì)電器元件作定點(diǎn)的開關(guān)控制器,。

電腦控制溫度控制器:采用PID模糊控制技術(shù)*用優(yōu)良的數(shù)碼技術(shù)通過Pvar、Ivar,、

Dvar(比例,、積分、微分)三方面的結(jié)合調(diào)整形成一個(gè)模糊控制來解決慣性溫度誤差問題,。

傳統(tǒng)的溫度控制器的電熱元件一般以電熱棒,、發(fā)熱圈為主,兩者里面都用發(fā)熱絲制成,。發(fā)熱絲通過電

流加熱時(shí),,通常達(dá)到1000℃以上,所以發(fā)熱棒,、發(fā)熱圈內(nèi)部溫度都很高,。

一般進(jìn)行溫度控制的電器機(jī)械,,其控制溫度多在0-400℃之間,所以,,傳統(tǒng)的溫

度控制器進(jìn)行溫度控制期間,,當(dāng)被加熱器件溫度升高至設(shè)定溫度時(shí),溫度控制器會(huì)發(fā)出信號(hào)停止加熱,。

這時(shí)發(fā)熱棒或發(fā)熱圈的內(nèi)部溫度會(huì)高于400℃,,發(fā)熱棒、發(fā)熱圈還將會(huì)對(duì)被加熱的器件進(jìn)行加熱,,

即使溫度控制器發(fā)出信號(hào)停止加熱,,被加熱器件的溫度還往往繼續(xù)上升幾度,然后才開始下降,。

當(dāng)下降到設(shè)定溫度的下限,溫度控制器又開始發(fā)出加熱的信號(hào),,開始加熱,,

但發(fā)熱絲要把溫度傳遞到被加熱器件需要一定的時(shí)候,這就要視乎發(fā)熱絲與被加熱器件之間的介質(zhì)情況而定,。

通常開始重新加熱時(shí),,溫度繼續(xù)下降幾度。所以,,傳統(tǒng)的定點(diǎn)開關(guān)控制溫度會(huì)有正負(fù)誤差幾度的現(xiàn)象,,

但這不是溫度控制器本身的問題,而是整個(gè)熱系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性問題,,使溫度控制器控溫產(chǎn)生一種慣性溫度誤差,。

德國(guó)久茂JUMO溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的傳感器。德國(guó)久茂JUMO溫度傳感器是溫度測(cè)量?jī)x表的核心部分,,品種繁多,。按測(cè)量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類,。

  德國(guó)久茂JUMO溫度傳感器的工作原理

  金屬膨脹原理設(shè)計(jì)的傳感器

  金屬在環(huán)境溫度變化后會(huì)產(chǎn)生一個(gè)相應(yīng)的延伸,,因此傳感器可以以不同方式對(duì)這種反應(yīng)進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換。

  雙金屬片式傳感器原裝德國(guó)久茂JUMO溫度傳感器

  雙金屬片由兩片不同膨脹系數(shù)的金屬貼在一起而組成,,隨著溫度變化,,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲,。彎曲的曲率可以轉(zhuǎn)換成一個(gè)輸出信號(hào),。

  雙金屬桿和金屬管傳感器

  隨著溫度升高,金屬管(材料A)長(zhǎng)度增加,,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長(zhǎng)度并不增加,,這樣由于位置的改變,,金屬管的線性膨脹就可以進(jìn)行傳遞。反過來,,這種線性膨脹可以轉(zhuǎn)換成一個(gè)輸出信號(hào),。

  液體和氣體的變形曲線設(shè)計(jì)的傳感器

  在溫度變化時(shí),液體和氣體同樣會(huì)相應(yīng)產(chǎn)生體積的變化,。

  多種類型的結(jié)構(gòu)可以把這種膨脹的變化轉(zhuǎn)換成位置的變化,,這樣產(chǎn)生位置的變化輸出(電位計(jì)、感應(yīng)偏差,、擋流板等等),。

  電阻傳感原裝德國(guó)久茂JUMO溫度傳感器

  金屬隨著溫度變化,其電阻值也發(fā)生變化,。

  對(duì)于不同金屬來說,,溫度每變化一度,電阻值變化是不同的,,而電阻值又可以直接作為輸出信號(hào),。

  電阻共有兩種變化類型

  正溫度系數(shù)

  溫度升高 = 阻值增加

  溫度降低 = 阻值減少

  負(fù)溫度系數(shù)

  溫度升高 = 阻值減少

  溫度降低 = 阻值增加



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