Dirençli fırının sıcaklığını ölçerken anti statik giysiler gerekir

Mar 08, 2019 Mesaj bırakın

Dirençli fırın sıcaklık tespiti ve kontrolü böyle bir geri besleme ayar işlemidir. Gerçek fırın sıcaklığı (geri besleme miktarı) verilen fırın sıcaklığından sapmıştır ve tristör regülatörünün ısıtma voltajını ayarlamak için sapma işlenerek kontrol sinyali elde edilmiştir. Fırın sıcaklığının otomatik kontrolü sağlanır.

Sapmanın oransal, integral ve diferansiyel kontrolüne göre (PID kontrolü olarak adlandırılır), proses kontrolünde en yaygın kullanılan kontrol yöntemidir ve tatmin edici sonuçlar elde edebilir. Bilgisayardan PID algoritmasına fark denklemiyle yaklaşılıyor (ilgili bilgisayara bakın)


Kontrol teknolojisi referans kitabı), bu hesaplama sürecinde, bilgisayar esas olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirir.

Sistem uygulamaları, sistem zamanlamalı bir kesinti ile tasarlanmıştır (5 s olarak kabul edilir). Zamanlayıcı / Olay Sayacı taşdığında bir kesinti üretilir. Ana program, T0 zamanlayıcısının / sayacının sistemin örnekleme süresi olarak 5 saniyelik bir zaman kesmesi oluşturmasına neden olur. Kesin servis rutini


A / D dönüşümünü başlatın, örnekleme verilerini okuyun, dijital filtreleme, üst ve alt limit alarmı (alarm devresi eklemek gibi), PID hesaplaması yapın ve ardından D / A dönüşümünden sonra kontrol sinyalini verin.

Bir ekran ve yazıcı bağlıysa, bu örnekteki sıcaklık değerlerini görüntülemek ve yazdırmak için ekran ve yazdırma alt yordamı kesme servis rutini içinde de çağrılabilir. Kesinti servis programının yürütülmesi tamamlandıktan sonra, ana programa geri dönecek, örnekleme fırınının sıcaklığını göstermeye devam edecek ve bir sonraki statik önleyici ayakkabı, statik önleyici giysi T0 kesilmiş örnekleme ve işleme için bekleyecektir.

Sistem uygulamasının iki ana bölümden oluştuğu görülebilir: ana program ve kesinti servis programı. Sistem uygulama blok şemasıdır. Tabii ki, ayrıca kesilebilir servis rutini için çağrılabilir A / D dönüşümü ve örnekleme alt rutinleri, dijital filtreleme alt rutinleri ve dijital kontrol algoritmaları da vardır.


(PID şeması algoritması) alt yordamı, çıkış değeri işleme programı, alt yordamı gösterme ve aşan alarm alt yordamını görüntüleme. Alan kısıtlamaları nedeniyle, bu kitap tek tek tanıtılmayacak. Eğitim 2 Tartı aletlerinde gerilim ölçer sensörlerinin uygulanması

Ölçekte kullanılan sensörler genellikle direnç gerilimi tipi ve elastik metal yapı sensörleri gibi anti-statik ayakkabılara ve anti-statik giysilere sahiptir. Ticari fiyatlandırma skalaları için direnç ölçüm cihazlarının kullanılması nedeniyle, geleneksel mekanik terazi ve ızgara kodu terazileri kademeli olarak değiştirilmiştir. Direnç gerinim ölçerin tartı hatası tam ölçeğin% 0,02'sinden az olabilir. S şeklindeki çift virajlı kiriş gerinim ölçer ve tek çipli mikrobilgisayarlı dijital ölçek sıfır izleme ve doğrusal olmayan düzeltmeye sahiptir. Doğruluk seçimi, tartım, dara ağırlığı, biriktirme, görüntüleme, baskı ve diğer birçok fonksiyon.

Köprünün üç çalışma modu karşılaştırıldığında, DC köprüsü, gerginlik ölçerin ölçüm devresi olarak kullanıldığında, köprünün çıkış geriliminin ölçülen gerilme ile doğrusal olduğu görülebilir; aynı şartlar altında (güç kaynağı ve gerinim ölçerin tipi değişmez), Diferansiyel işlem tek kollu işlem çıkış sinyalinden daha büyük, yarım köprü diferansiyel çıktı tek kol çıkışının iki katı ve tam köprü diferansiyel çıkışının iki katıdır tek kollu çıkışın dört katıdır. Bu nedenle, çıkış voltajı tam köprü farklı şekilde çalıştırıldığında en yüksek ve algılama hassasiyeti en yüksek seviyededir.

Yukarıdaki formülü kullanırken, direnç değişimi ve gerilme değeri belirtilerine dikkat edin. Antistatik ayakkabılar, antistatik giysiler, eğer basınç zorlaması varsa, negatif baskı değerleri ile değiştirilir; çekme gerilimi pozitif bir gerilim değeri ile ikame edilir.

2. Direnç gerinim ölçer sıcaklık hatası ve tazminat

(1) Sıcaklık hatası ve nedenleri

Gerinimi ölçmek için gerinim ölçer olarak kullanıldığında, direncinin yalnızca gerginlikle değişmesi ve diğer faktörlerden etkilenmemesi beklenir. Gerçekte, gerginlik ölçerin sıcaklık değişiminin neden olduğu dirençteki değişiklik, test parçasının gerginliğinin neden olduğu dirençteki değişiklikle hemen hemen aynı büyüklüktedir.


Sıcaklığın etkilerini aşmak için gerekli önlemler alınmazsa, ölçüm doğruluğu garanti edilmeyecektir. Ortam sıcaklığındaki değişimin neden olduğu ek hataya (gerilim ölçeri kalibrasyon sıcaklığından sapma), gerilim ölçerin ısı çıkışı olarak da adlandırılan gerilim ölçerin sıcaklık hatası olarak adlandırılır.

Gerinim ölçerin sıcaklık hatasına neden olan iki ana faktör vardır: Birincisi, direnç telinin sıcaklık katsayısının varlığı nedeniyle, sıcaklık değiştiğinde, gerginlik ölçerin kendisinin nominal direnç değeri değişir; ikincisi direnç telinin ve test parçası malzemesinin doğrusal genleşme katsayısıdır. Aynı zamanda, sıcaklık değişimi, anti statik ayakkabının ve anti statik giysinin ek deformasyonuna neden olur, böylece gerginlik ölçerler ek direnç sağlar.

Ortam sıcaklığı ° C'de değiştiğinde, test parçası yüzeyine yapıştırılan gerginlik ölçer hassas kapı malzemesinin direnç sıcaklık katsayısı a'dır. hassas kapı direnç telinin direncinin değişim değeri.

Ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak ek dirençteki nispi değişim, ortam sıcaklığındaki değişimin yanı sıra, gerginlik ölçerin kendisinin performans parametreleri ve test parçasının doğrusal genleşme katsayısı ile ilgilidir. ilgili.

(2) Direnç gerinim ölçer Sıcaklık kompanzasyonu yöntemi

Direnç gerinim göstergeleri için sıcaklık dengeleme yöntemleri genellikle iki tip içerir: gerginlik ölçer kendi kendine dengeleme yöntemi ve devre dengeleme yöntemi.

1) Tek telli kendini telafi gerginlik ölçer. Bir monofilaman sıcaklığı kendinden dengeleme gerinim ölçer üretimi için temel temeli (2.30) formülüdür. Bu formülden, sıcaklık kendi kendine telafisini gerçekleştirme koşulunun olduğunu görmek zor değildir.

Monofilament kendi kendini dengeleyen gerinim ölçerin avantajı, yapının basit olması ve üretilmesi ve kullanılması uygun olmasıdır, ancak test parçası üzerinde belirli bir lineer genleşme katsayısı katsayısı, aksi halde sıcaklık kendi kendine kullanım amacı ile kullanılmalıdır. - tazminat sağlanamaz.

2) Çift telli kompozit kendi kendini telafi eden gerginlik ölçer. R ve R hassas ızgaraların iki bölümü varsa, seri farklı sıcaklık katsayılarına sahip iki tip direnç telinden oluşan kompozit bir gerilme göstergesidir. Sıcaklık değişiminin ΔR olması nedeniyle direnç değişimi. . Ve AR: Eşit boyutta ve zıt işaretlerle sıcaklık telafisi sağlanabilir. Direnç R. Oranın Rz'ye oranı:

Kompanzasyon yönteminin avantajı, hassas şebekenin iki bölümünün uzunluğunun, belirli bir malzemenin belirli bir sıcaklık aralığında test parçasına daha iyi bir sıcaklık kompanzasyonu sağlamak için imalat sırasında ayarlanabilmesidir.

3) Devre kompanzasyonu yöntemi. Köprünün bitişik kollarını aynı anda aynı miktarda direnç ve aynı miktarda direnç üretmek için kullanmak, köprünün dengesini telafi etme amacına ulaşmak için tahrip edilmeyecektir.

Gerilim ölçülürken, iki gerginlik ölçer kullanılır. Bir parça, çalışma gerinim ölçer olarak adlandırılan test parçasının yüzeyine, diğer parça ise test edilecek malzeme ile aynı malzeme ve aynı sıcaklık alanında olan kompanzasyon bloğuna eklenir. Gerinim ölçerler. İş sırasındaki tazminat bloğu


Gerilmeye dayanmaz ve sadece sıcaklıkla deforme olur.