Регулятор температуры

 

Киселева 11 (72) Авторы изобретения

M. Б. Бреслав-Масленников, Н. С. и В, В. Пикулик

I к

Центральное конструкторское бюро с опытным", производством АН Белорусской ССР (7!) Заявитель (54) РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Изобретение относится к автомати ке для регулирования неэлектрических величин, в частности для поддержания адиабатического режима в низкотемпературных адиабатических калориметрах.

Известен регулятор. температуры, содержащий последовательно соединенные датчик температуры и задатчик программы, выходы которых соединены со входами фотоэлектрического уси10 лителя,. выходом подключенного к одному входу блока управления нагревателем, ко второму входу которого подключен запоминающий блок, к кото15 рому подключены последовательно соединенные ключ, интегратор и пороговое устройство. Выход блока управления нагревателем подключен к нагре" вателю, который, в свою очередь, воздействует на датчик температуры t Ц.

Однако этот регулятор облада-. ет недостаточно широким диапазоном изменения постоянной интегрирования и низкой помехоустойчивостью, так как он представляет собой непрерывную (аналоговую) систему регулирования. Кроме того, отсутствие дифференцирующего канала не позволяет добиться статической и динамической погрешностей, близких к минимально возможным.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является электронный цифровой регулятор температуры для предварительного термостатирования теплоносителя в прецизионной калЬриметрии, содержа" щий измерительную мостовую схему, в одно плечо которой включен дат-. чик температуры, а в другое - задатчик, причем измерительная мостовая схема подключена к усилителю постоянного тока, выход которого соединен с фазовым анализатором и делителем частоты тактовых импульсов, второй вход которого соединен с генератором тактовых импульсов, выход»

3 934457 4 делителя соединен с вторым входом фазового айализатора, последовательно соединенного с реверсивным счетчиком, цифро-аналоговым преобразователем и усилителем мощности, последовательно соединенным с объектом регулирования, содержащим нагреватель и охладитель(2).

В данном регуляторе не достигается точное регулирование из-за отсутствия дифференциальной компоненты, которая осуществляет регулирование в высокочастотной области спектра входного сигнала, что приводит к значительным статическим и динамическим погрешностям, невысокой устойчивости работы системы регули-. рования и точности, кроме того, время переходных процессов значительно.

Цель изобретения - повышение точности регулятора.

Поставленная цель достигается тем, что регулятор температуры, содержащий последовательно соединенные элемент сравнения, к входам которого подключены датчик и задатчик температуры, гальванометр, блок управления, делитель частоты тактовых импульсов, ко второму входу которого подключен первый выход генератора тактовых импульсов, фазовый анализатор, другим входом связанный со вторым выходом блока управления, и реверсивный счетчик, а также включенные последовательно цифро-аналоговый преобразователь, усилитель мощности и исполнительный элемент,содержит подключенные ко второму выходу генератора тактовых импульсов и включенные последовательно первый ключевой элемент, двоичный счетчик, второй ключевой элемент и сумматор;:t другой вход, которого связан с выходом реверсивного счетчика, Причем второй и третий входы первого ключевого элемента подключены к третьему и четвертому, а второй и третий входы второго."ключевого элемента - к пятому и шестому выходам блока управления.

На чертеже представлена структурная схема регулятора температуры.

Регулятор содержит датчик l температуры, задатчик 2 температуры, элемент 3 сравнения и гальванометр

4 с установленным на его шкале фотоприемниками. Число фотоприемников зависит от требуемой точности peryt

S

25 зо

45 лирования. Применение такого гальва- нометра позволяет выполнить дифференцирующий канал в цифровой форме.

Кроме того, регулятор температуры содержит блок 5 управления, предназначенный для управления работой каналов регулирования и представляющий собой набор ключей, счетчиков и схем И, срабатывающих по сигналам, приходящим от фотоприемников, генератор 6 тактовых импульсов, первый ключевой элемент 7 (предназначен для запуска счетчика дифференцицирующего канала в момент засветки первого фотоприемника и выключается во время появления сигналов от после. дующих фотоприемников), делитель 8 частоты тактовых импульсов, двоичный счетчик 9, второй ключевой элементь

10, фазовый анализатор ll, реверсив ный счетчик 12, сумматор !3, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 14, усилитель 15 мощности и исполнительный элемент 16, установленный на объекте регулирования.

В регуляторе температуры датчик 1 температуры и задатчик 2 температуры выходами соединены со входами элемента 3 сравнения, выход которого соединен со входом гальванометра 4.

Выходы гальванометра 4 соединены с блоком 5 управления. Сигналы с генератора 6 тактовых импульсов поступают на входы первого ключевого элемента 7 и делителя 8 частоты тактовых импульсов, последовательно соединенные первый ключевой элемент двоичный счетчик 9, второй ключевой элемент 10 представляет собой дифференцирующий канал. Последовательно соединенные делитель 8, фазовый анализатор 11, реверсивный счетчик

12 представляют собой интегрирующий канал. Далее сигналы со второго ключевого элемента 10 и реверсивного счетчика 12 поступают на сумматор 13. Выход сумматора 13 соединен со входом ЦАП 14. Выход ЦАП 14 - со входом усилителя 15 мощности, выход которого .подключен к исполнительному элементу 16, установленному на объекте регулирования, который, в свою очередь, соединен с датчиком

1 температуры.

Регулятор температуры работает следующим образом.

Сигнал с датчика 1 температуры вычитается из сигнала задатчика 2 темтепературы в элемент 3 сравнения, 934457 их разность (сигнал рассогласования) подается на гальванометр 4 с установленными на его шкале фотоприемниками, работающий в режиме высокочувствительного нуль-индикатора, S

Сигналы с выходов фотоприемников гальванометра 4 через блок 5 управления управляют работой первого 7 и второго 10 ключевых элеметов, делителя 8 частоты тактовых импуль- в . сов и фазового анализатора 11. При срабатывании первого фотоприемника .открываются первый 7 и второй 10 ключевые элементы, разрешая поступление импульсов от генератора 6 на 1% двоичный счетчик 9. При прохождении лу чом гальванометра второго фотоприемника первый ключевой элемент 7 закрывается. Таким образом, в счетчик 9 записано число импульсов, эквива- 20 лентное скорости прохождения луча от первого фотоприемника до второго или пропорциональное скорости изменения сигнала разности между датчиком 1 температуры и задатчиком 25 температуры 2.

Регулятор температуры, содержащий последовательно соединенные элемент сравнения, к входам которо.го подключены датчик и задатчик температуры, гальванометр, блок управления, делитель частоты тактовых импульсов, ко второму входу которого подключен первый выход генератора тактовых импульсов, фазовый анализатор, другим входом связанный со вторым выходом блока управления,.

1и реверсивнй счетчик, а также включенные последовательно цифро-аналоговый преобразователь, усилитель мощности и исполнительный элемент., отличающийся тем, что, с целью повышения точности, он содержит подключенные ко второму выхо-. ду генератора тактовых импульсов и включенные последовательно первый ключевой элемент, двоичный счетчик второй ключевой элемент и сумматор, другой вход которого связан с выходом реверсивного счетчика, причем второй и третий входы первого ключевого элемента подключены к треть ему и четвертому, а второй и третий входы второго ключевого элемента - к пятому и шестому выходам блока уп равления, Сигнал со счетчика 9 через второй ключевой элемент 1О поступает на первый вход сумматора 13. На вто- эв рой вход сумматора 13 поступает сигнал с реверсивного счетчика 12, Количество импульсов, записанных в счет.чик 9, эквивалентно величине сигнала разности между датчиком 1 температуры и задатчиком 2 температуры.

Тактовые импульсы генератора 6 через делитель 8 частоты тактовых импульсов подаются на Фазоаый анализатор ll. Фазовый анализатор 11 по ко- 40 мандам, поступающим с блока 5 управления, определяет направление .изменения сигнала разности между датчи-. ком 1 температуры и задатчиком 2 температуры. Если сигнал разности возрастает, импульсы с генератора через делитель 8 и фазовый анализатор 11 поступают на суммирующий вход реверсивного счетчика 12. При уменьшении сигнала разности фазовый анализатор

11 направляет эти импульсы на вычитающий вход реверсивного счетчика 12.

Сумматор 13 служит для объединения сигналов, поступающих от дифференцирующего и интегрирующего .каналов.

S5

Сигнал с .выхода сумматора 13 поступает на ЦАП 14, который через уси-. литель 15 мощности воздействует на исполнительный элемент 16.

Наличие в устройстве дифференци-" 1 рующего звена, состоящего из первого элемента, счетчика 9 и второго элемента, позволяет полнее . решить задачу оптимального регулирования, т.е. ПИД-регулирования.. В. целях ми" нимизации статических и динамических погрешностей применена ПИД-зависимость обработки информации от рассогласования . Причем ПИД-закон регулирования осуществлен в цифровой Форме.

Использование гальванометра с установленными на его шкале фотоприемниками позволяет достаточно просто пополучить сигнал, пропорциональный скорости изменения сигнала рассогласования, так как скорость луча гальванометра пропорциональна скорости изменения сигнала рассогласования.

Скорость же луча гальванометра обратно пропорциональна интервалу времени между срабатыванием первого и второго фотоприемников на шкале галь-. ванометра.

Формула изобретения

934457

Составитель Л. Птенцова

Техред 3. фанта Корректор Г. Решетник

Редактор Ю» Ковач

Ю ч

Заказ 3935/44 Тираж 914 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытйй

113035, Москва, 5-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

И 538349, кл. С 05 0,23/22, 1973.

2. Паутов Г. А. Электронный циф- ровой регулятор температуры.-"Журнал физическая химия", т. 1,1977, вып.6. с. 1552-1553, рис . 1 (прототип),

Регулятор температуры Регулятор температуры Регулятор температуры Регулятор температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к регуляторам температуры и может быть использовано в паяльниках, требующих точного поддержания температуры в процессе пайки

Изобретение относится к системе размещения реакционных емкостей одинаковой формы и размера для проведения термических циклов жидкой смеси для однократного использования, содержащейся в реакционных емкостях, причем каждая реакционная емкость имеет первый участок стенки конической формы и второй участок стенки цилиндрической формы, образующий на конце реакционной емкости отверстие, причем толщина стенки первого участка меньше толщины стенки второго участка и причем отверстие реакционной емкости выполнено с возможностью установки в нем затвора для герметичного закрывания реакционной емкости при его установке на отверстии реакционной емкости

Изобретение относится к электротехнике и электротехнологии и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в электрических печах сопротивления

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как на предприятиях пищевой промышленности, так и на судах рыболовного флота

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования и вентиляции воздуха, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования воздуха и вентиляции помещений, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к области автоматического управления технологическими объектами химической, металлургической и других промышленностей и может быть применено для автоматического управления температурой

Изобретение относится к методам и средствам обеспечения поддержания микроклимата в теплице
Наверх