1. 研究目的与意义
微波炉加热作位一种工业上的处理技术在六十多年就产生了,微波对物质的加热是从物质分子出发,又称内加热,但是普通的加热设备都存在着热转换效率低,加热时间长,实时性差,安全隐患不能得到良好的保障等缺点,本设计目的在于研制一种微波恒温加热设备,利用温度传感器进行温度采集,利用STC89C52RC单片机对加热器的温度进行处理,以实现温度的恒温控制。
2. 国内外研究现状分析
随着科学技术的发展,我国在电子技术、传感器技术以及新材料技术等方面取得了长足的进步,将这些先进的现代化技术应用于微波炉,成为国内外许多研究和生产微波炉的机构和厂家们所追求的目标。
各种更先进、更实用、更节能、更方便的微波炉将不断出现
3. 研究的基本内容与计划
工业微波炉的输出功率主要与阳极高压和磁场有关, 采用220V交流电源供电,励磁电压为120V直流电源,通过调节磁场的脉宽进而调节磁场的占空比对微波炉的温度进行自我调控,根据输入的信号调节磁场是控制微波功率一个重要环节。要求设计一个磁场调节器,根据输入的4~20mA的控制信号去调节励磁电路,使其产生0~4安的励磁电流,要求有电流反馈。采用220V交流电源供电。励磁电压为120V直流电源。要求选择MCU,设计直流励磁调节系统的单片机部分、功率电子部分(采用脉宽调制)和电流反馈部分的电路原理图。基本完成制作和调试直流励磁调节(PWM)电路。设计系统的PCB板,设计相应的控制程序。 1-3周,了解关于工业微波炉的自动调节控制的相关基础知识 4-6周,完成相关电路图的设计,并进一步了解相关课题的基本内容 7-10周,对课题系统的软件进行编程 11-14周,完成相关课题的调试 15-17周,准备毕业论文答辩 |
4. 研究创新点
此方案的控制部分采用89C52单片机,整个系统可编程,使得系统的灵活性大大增加。
本设计采用矩阵式键盘接口技术,按键数量较多时候,减少I/O口的占用,本设计的数据采集部分,通过滤波,整流,模拟量开关再经过A/D转换将数据存入单片机中。