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        吉時利2510-AT溫度控制源表自動調諧過程

        作者: 時間:2017-01-12 來源:網絡 收藏
        自動調諧算法完成后,將提供兩個PID值集合:最小超調量集合和最小設置時間集合。最小超調量集合保護待測器件不受到熱傷害,對于在器件最大指定溫度附近的溫度設定點是非常有益的(參見圖1)。對于沒有接近最大指定溫度的設定點,可以利用最小設置時間PID集合,來縮短設置時間(參見圖2)。圖1和圖2分別給出使用3°C溫階(22.5°C~25.5°C)的激光二極管模塊實例。對最大超調量相應的設置時間長度,大約是最小設置時間相應的2倍。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201701/337823.htm

        圖1 最小超調量

        在15.32秒內設置為±1.0% (±0.030°C)

        在27.32秒內設置為±0.1% (±0.003°C)

        圖2 最小設置時間

        在8.54秒內設置為±1.0% (±0.030°C)

        在11.14秒內設置為±0.1% (±0.003°C)

        完成自動調諧過程所需的時間

        取決于待測器件的熱量特征(溫度控制制冷/加熱功率、熱質量)、環境溫度以及溫階起止設置。不過,對于典型的激光二極管模塊來說,5分鐘是一個大致的估計。

        自動調諧溫度節約的起止必須在自動調諧之前提供。同時,對于熱電制冷器能夠適應的溫度(下限和上限)以及最大電壓和最大電流,還必須設置保護限制。在允許自動調諧運行之前,必須輸入全部6個數值。注意,自動調諧過程只是基于溫度控制的。自動調諧過程的起始溫度就是步進的開始溫度。自動調諧的結束溫度是期望的溫度設定點或期望的激光器或夾具工作溫度。

        在自動調諧過程期間,2510-AT將顯示以下5個狀態信息:

        •測量系統溫度—2510-AT型自動調諧溫度控制源表對輸出施加0V電壓,檢查夾具+待測器件恒溫。自動調諧算法假定:調用該程序時,系統溫度將穩定在0V/無激勵穩定狀態。

        •應用最初步驟—在這一步驟,確定PID值初始集合。

        •尋找程序結束溫度—為結束溫度確定適當的電壓設置。

        •尋找程序開始溫度—為開始溫度確定適當的電壓設置。

        •應用最后步驟—應用自動調諧溫度步驟,將抽取的結果用于Ziegler-Nichols算法,生成兩個PID系數集合。

        進度指示器位于儀表顯示屏的右下角,它表明自動調諧過程是否有效。



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