[发明专利]用于控制加弹机热箱温度的高精度温控器有效
申请号: | 201510227577.0 | 申请日: | 2015-05-06 |
公开(公告)号: | CN106200713B | 公开(公告)日: | 2017-11-10 |
发明(设计)人: | 丁华峰;商俊燕 | 申请(专利权)人: | 常州轻工职业技术学院 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20 |
代理公司: | 杭州聚邦知识产权代理有限公司33269 | 代理人: | 蒋全强 |
地址: | 213000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 控制 加弹机热箱 温度 高精度 温控 及其 工作 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于控制加弹机热箱温度的温控器及其工作方法。
背景技术
现有的加弹机在对纺丝原料进行弹力处理时通常通过热箱来调整纺丝的加热温度,现有设备的加热控制不准确或者加热不均匀,自动化程度低,影响了纺丝的效率和质量。
发明内容
本发明的目的是提供一种温控器及其工作方法,以实现提高温度采集精度。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种温控器,包括:测温单元,以及与该测温单元相连的温控单元;所述温控单元的多路输出端分别与若干热箱的控制端相连。
进一步,所述测温单元包括:粗测信号差分放大电路、精测信号差分放大电路、多路基准电压模块和第一处理器模块;其中,所述多路基准电压模块适于提供粗测信号差分放大电路和精测信号差分放大电路的粗测基准电压和精测基准电压;所述粗测信号差分放大电路适于将一温度传感器采集的温度信号发送至第一处理器模块进行粗测;所述第一处理模块适于根据粗测温度值控制多路基准电压模块切换相应的精测基准电压,以使第一处理器模块获得的精测温度值。
进一步,所述多路基准电压模块包括:第一通道模拟开关,该第一通道模拟开关的输出端与精测信号差分放大电路的基准电压端相连;所述第一处理器模块的多路PWM信号输出端分别通过相应的滤波整定电路与第一通道模拟开关的多路输入端相连。
进一步,所述温控器还包括位于温控器温度信号输入端的第二通道模拟开关,该第二通道模拟开关的输出端与粗测信号差分放大电路、精测信号差分放大电路的输入端相连;所述第二通道模拟开关由所述第一处理器模块控制切换。
进一步,任一所述滤波整定电路的输出端与粗测信号差分放大电路的基准电压端相连。
进一步,所述温控单元中的第二处理器模块还与上位机相连,以及所述第二处理器模块的多路输出端分别通过固态继电器与热箱相连。
又一方面,本发明还提供了一种温控器的工作方法,包括:
步骤S1,粗测,即先将温度传感器信号经过粗测信号差分放大电路发送至第一处理器模块进行粗测;步骤S2,精测,即所述第一处理器模块根据粗测温度值选择精测信号差分放大电路相应的精测基准电压,以使第一处理器模块获得的精测温度值。
进一步,所述粗测信号差分放大电路和精测信号差分放大电路的基准电压由多路基准电压模块分别提供;所述第一处理模块适于根据粗测温度值控制多路基准电压模块切换相应的精测基准电压。
进一步,所述多路基准电压模块包括:第一通道模拟开关,该第一通道模拟开关的输出端与精测信号差分放大电路的基准电压端相连;所述第一处理器模块的多路PWM信号输出端分别通过相应的滤波整定电路与第一通道模拟开关的多路输入端相连;
进一步,所述温控器还包括位于温控器温度信号输入端的第二通道模拟开关,该第二通道模拟开关的输出端与粗测信号差分放大电路、精测信号差分放大电路的输入端相连;所述第二通道模拟开关由所述第一处理器模块控制切换。
本发明的有益效果是,本发明通过温度传感器先通过粗测信号差分放大电路对温度传感器的采集信号进行粗测,然后根据粗测温度控制多路基准电压模块切换相应的精测基准电压,以使第一处理器模块获得的精测温度值,以达到精确测温的目的,以进一步实现对各热箱的温度进行精确控制。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的适于高精度温度控制的加弹机的原理框图;
图2本发明的滤波整定电路的电路图;
图3是本发明的粗测信号差分放大电路的电路原理图;
图4是本发明的精测信号差分放大电路的电路原理图。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
实施例1
如图1所示,本发明提供了一种温控器,包括:测温单元,以及与该测温单元相连的温控单元;所述温控单元的多路输出端分别与若干热箱的控制端相连。所述温控器可以广泛用于控制加弹机热箱温度控制。
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