【摘要】:图8-1 温度控制系统结构温度控制单元的工作原理为:Micro850控制器能控制模拟量输出模块输出DC 0~10V电压,并经功率放大器转化为AC 0~220V电压,用于驱动电阻炉进行加热。系统原理图如图8-2所示。关于热电阻模块和模拟量输出模块的工程单位标定,本节以2080-RTD2和2080-OF2为例进行说明。因为2080-OF2是积分式模拟量输出模块,其输入的数据范围为0~65535,所以要将其转化成0~10V电压就需要用如下公式进行转化。2080-RTD2模块可以通过CCW的转化获得实际温度。
图8-1 温度控制系统结构
温度控制单元的工作原理为:Micro850控制器能控制模拟量输出模块输出DC 0~10V电压,并经功率放大器转化为AC 0~220V电压,用于驱动电阻炉进行加热。电阻炉的温度则由热电阻采集反馈回Micro850控制器中,利用PID功能块控制模拟量输出模块输出的电压大小,从而控制电阻炉温度的升高。系统原理图如图8-2所示。
图8-2 系统原理图
热电阻模块和模拟量输出模块的选型、接线详见2.3节。
关于热电阻模块和模拟量输出模块的工程单位标定,本节以2080-RTD2和2080-OF2为例进行说明。(www.daowen.com)
2080-OF2模块可以通过CCW的转化获得实际电压。因为2080-OF2是积分式模拟量输出模块,其输入的数据范围为0~65535,所以要将其转化成0~10V电压就需要用如下公式进行转化。
例:_IO_P3_AO_00模拟量输出模块中的数据为20000,则实际输出电压值由上述公式可得:20000/65535*10=3.05V。
2080-RTD2模块可以通过CCW的转化获得实际温度。以下公式说明了一体化编程组态软件如何通过温度数据得出摄氏温度值。
摄氏温度=(_IO_P2_AI_00中的数据-2700)/10
例:_IO_P2_AI_00模拟量输出模块中的数据为3000,则实际温度由上述公式可得:(3000-2700)/10=30℃。
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