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温度迟滞如何工作?

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温度迟滞如何工作?


如果我有一个足够智能的炉子来承受适量的热量,它可能会带有一个内置的温度滞后控制器。让我们看看什么是温度滞后,另一种用于精确温度控制的方法,以及一些关于温度滞后控制器的设计技巧。 

什么是温度滞后?

设定点为80°C的温度滞后示例。

如果您使用的是最新的计算机图形卡之一,则可能会在设置中遇到术语温度滞后。根据您配置的值,图形卡将被冷却以保持在精确的温度范围内。

磁滞是指参数变化滞后于触发它们的力的情况。温度滞后遵循相同的原理,其中温度的上升或下降落后于供应或切断加热/冷却供应的行为。这是在各种应用中用于温度控制的原理。

在温度控制器中,温度滞后由最小和最大温度值定义,在该温度下,将分别打开和关闭热量。例如,如果要使显卡的VRM温度保持在80°C且滞后5°C,则冷却风扇将在温度达到85°C时启动,并在温度下降至75°C时关闭。

除了图形卡外,温度滞后还可以用于优化房间温度控制的电源效率,或者使电源调节器可靠地工作而不会过热。

温度滞后的精度如何?

温度迟滞适用于不需要精确控制的应用。

温度迟滞比根本没有调节要精确得多,但它不是可用的最精确的温度控制形式。当在图表上绘制时,温度滞后的结果是滞后窗口之间的一系列振荡。 

由于温度滞后,被摄体的温度在特定范围内波动。它的算法并不意味着将温度保持在特定的设定值上。因此,温度迟滞适用于不需要高精度调节的应用。

如果系统需要精确调节的温度,则使用PID(比例积分微分)控制器是更好的选择。PID控制器的算法基于比例,积分和微分常数,并根据监视的反馈自动调整温度调节。结果是温度滞后控制无法实现的精确温度值。  

设计温度迟滞控制器

温度滞后控制器设计始于微控制器。

由于其简单性,您很有可能遇到需要温度滞后控制的项目,也许是在PCB布局中放置参考电压时。幸运的是,构建一个相当简单,但是它需要硬件和固件才能正常工作。 

在硬件方面,您将需要一个能够控制加热元件和对温度输入进行采样的微控制器。这意味着数字输出连接到继电器或功率MOSFET,模拟输入连接到温度感测电路。 

微控制器将需要一个读/写存储器(内部EEPROM或电池备份的RAM)来存储磁滞值。还必须构建用户界面以允许配置最小和最大限制。这可以采用键盘,LCD或与配置软件的连接形式。 

然后,通过加载到微控制器中的固件使磁滞控制器栩栩如生。固件相对简单,因为它涉及采样温度输入并将其与保存的磁滞极限进行比较。然后,它根据测得的输入打开或关闭输出。

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