智能化微机型热值测量计系统设计
时间:12-23
来源:互联网
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三极管组成的光电检测电路。阀门和桶盖的开关使用可逆减速电机控制,点火、搅拌和风扇的接通由双向可控硅控制。
3.5 网络接口模块
由于系统要求有一定的实时性和较复杂数据处理能力,因此依靠网络将实验数据发送到PC机进行处理将是适宜的。控制局域网CAN是一种具有多主通信能力的现场总线,且其传送的信息采用短帧结构,传输时间短,差错率低,能很好地满足系统的要求。因此本系统采用CAN总线搭建分布式的自动测试网络。每一台热量计通过SJA1000和82C250连接到总线,PC机则通过RS232-CAN外置转换卡连接至总线上。
3.6 数据处理模块
数据处理模块主要由PC机监控软件组成,数据通过CAN总线由热量计经RS232-CAN外置转换卡传送到PC。监控软件采用多线程方式时刻监视串口,一旦接收到数据,就利用PC机强大的数据处理能力进行计算。同时在软件的操作界面上以实时曲线的形式动态显示实验数据,并用动画表示实验正处于的实验阶段。数据处理模块的主要功能是:操作串口收发命令与数据、实验参数设置(包括算法选择)、热值计算、绘制温度曲线、动画显示实验进程、实验数据管理、曲线和实验结果的打印输出等。
4 热值测量系统软件设计
A/D转换器ICL7135与单片机采用中断方式连接,在中断INT0的中断服务程序中完成整个系统操作。在计算出温度值之前,必须测得温度测量电路的相关参数。因此在测量温度之前,即在预备期中单片机通过模拟开关4052接到电路的不同位置,A/D转换依次得NH、NL,并通过网络发送至PC机。在初期、主期和末期测得的Nt也发送到PC机后,由PC机的软件计算,并通过解铂电阻传感器的二次传输方程得到温度值。不论是NH、NL还是Nt,单片机都是将它们当作形式相同的数据发送至PC,PC软件根据实验正处于的不同阶段对之作不同处理。系统主程序流程如图4
图4 单片机主程序流程
5 误差分析
微机型量热仪的定值输出及增益的恒定系统误差不会带来发热量的测量误差,但它们的稳定性会影响发热量测量精度。定值输出温漂系数、单位增益温漂系数描述了这种影响的大小。仪器传输特性的非线性对发热量测量精度的影响最大,所以在使用新的量热仪前要进行线性度检定实验,即采取不同质量的标准物质进行检定,如果测定结果的极差达到技术要求,则表明仪器的线性是好的。
根据对误差的分析,可得到提高发热量测量精度的方法:
(1) 尽量使测量发热量时和标定热容量时的内筒起始温度相近,即二者均应与环境温度接近;
(2) 保持实验过程中的机内温度尽可能恒定:
(3) 根据试样发热量估计值,适当控制用量,使实验的温升接近于标定热容量时的温升。
6 小结与本文创新点
本文由此实际需要出发,详细地分析热值测量的原理和方法,设计出具有较高自动化程度的自动热量计,从而大大地提高了工作效率。并且根据实际应用要求利用现场总线(CAN总线)技术将多台自动热量计组建成分布式测试系统,由PC机作统一的控制和管理,各热量计之间相互独立,互不干扰。为使整个测量过程实现自动化、智能化,本文为此测量系统设计出了功能强大的监控软件。最后分析了运用本系统测量所产生的误差,得到了一起传输特性的非线性对发热量测量精度影响最大的结论,并就误差来源提出了若干提高测量精度的措施。
3.5 网络接口模块
由于系统要求有一定的实时性和较复杂数据处理能力,因此依靠网络将实验数据发送到PC机进行处理将是适宜的。控制局域网CAN是一种具有多主通信能力的现场总线,且其传送的信息采用短帧结构,传输时间短,差错率低,能很好地满足系统的要求。因此本系统采用CAN总线搭建分布式的自动测试网络。每一台热量计通过SJA1000和82C250连接到总线,PC机则通过RS232-CAN外置转换卡连接至总线上。
3.6 数据处理模块
数据处理模块主要由PC机监控软件组成,数据通过CAN总线由热量计经RS232-CAN外置转换卡传送到PC。监控软件采用多线程方式时刻监视串口,一旦接收到数据,就利用PC机强大的数据处理能力进行计算。同时在软件的操作界面上以实时曲线的形式动态显示实验数据,并用动画表示实验正处于的实验阶段。数据处理模块的主要功能是:操作串口收发命令与数据、实验参数设置(包括算法选择)、热值计算、绘制温度曲线、动画显示实验进程、实验数据管理、曲线和实验结果的打印输出等。
4 热值测量系统软件设计
A/D转换器ICL7135与单片机采用中断方式连接,在中断INT0的中断服务程序中完成整个系统操作。在计算出温度值之前,必须测得温度测量电路的相关参数。因此在测量温度之前,即在预备期中单片机通过模拟开关4052接到电路的不同位置,A/D转换依次得NH、NL,并通过网络发送至PC机。在初期、主期和末期测得的Nt也发送到PC机后,由PC机的软件计算,并通过解铂电阻传感器的二次传输方程得到温度值。不论是NH、NL还是Nt,单片机都是将它们当作形式相同的数据发送至PC,PC软件根据实验正处于的不同阶段对之作不同处理。系统主程序流程如图4

图4 单片机主程序流程
5 误差分析
微机型量热仪的定值输出及增益的恒定系统误差不会带来发热量的测量误差,但它们的稳定性会影响发热量测量精度。定值输出温漂系数、单位增益温漂系数描述了这种影响的大小。仪器传输特性的非线性对发热量测量精度的影响最大,所以在使用新的量热仪前要进行线性度检定实验,即采取不同质量的标准物质进行检定,如果测定结果的极差达到技术要求,则表明仪器的线性是好的。
根据对误差的分析,可得到提高发热量测量精度的方法:
(1) 尽量使测量发热量时和标定热容量时的内筒起始温度相近,即二者均应与环境温度接近;
(2) 保持实验过程中的机内温度尽可能恒定:
(3) 根据试样发热量估计值,适当控制用量,使实验的温升接近于标定热容量时的温升。
6 小结与本文创新点
本文由此实际需要出发,详细地分析热值测量的原理和方法,设计出具有较高自动化程度的自动热量计,从而大大地提高了工作效率。并且根据实际应用要求利用现场总线(CAN总线)技术将多台自动热量计组建成分布式测试系统,由PC机作统一的控制和管理,各热量计之间相互独立,互不干扰。为使整个测量过程实现自动化、智能化,本文为此测量系统设计出了功能强大的监控软件。最后分析了运用本系统测量所产生的误差,得到了一起传输特性的非线性对发热量测量精度影响最大的结论,并就误差来源提出了若干提高测量精度的措施。
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