由于调节静电喷塑减压阀以控制输出气压,步进电机由pwm单脉冲输出模式控制,电机速度由pwm脉冲频率决定。在设计步进电机控制子程序时,根据静电喷塑控制算法模块计算出的控制量确定步进电机控制芯片配置端口的电平,以控制电机的正转,反转和停止进入休眠模式。当步进电机正向旋转时,下拉enable使能控制芯片,上拉复位reset和睡眠sleep,静电喷塑设备,ms1和ms2分别为1高电平和0低电平,配置为1/2步进模式,dir为高电平电源平板步进电机正向前旋转。反相时,dir很低。停止时,拉动enable禁用控制芯片并下拉reset复位控制芯片。根据由气压控制算法计算的输出控制量,确定步进电机控制的转向和调节步骤,然后调用步进电机驱动模块程序进行调节。
adc模拟采样模块编程控制器需要采集输出的动态参数。静电喷塑动态参数为输出电压,输出电流,反馈电流,流量气压,雾化气压和总气压。还需要收集压力传感器供电电压作为校正。电压,因此有---收集7个通道的adc,并使用dma模式传输,与主程序并行运行,静电喷塑,以降低cpu使用率并提高实时性能。 adc使用定时器触发器,静电喷塑每隔一段时间触发一次adc转换,具体取决于控制器设计的控制周期。 adc采样的数据会波动,这将影响控制量的计算。因此,过采样技术,adc采样配置的采样数据是12位,并且采样数据被累加到16位采样值中以避个采样。过度采样误差对反馈控制的影响。
静电喷塑操控系统设计要求
根据对静电喷涂流水线的分析在静电喷涂操控系统的设计中需求满意一些主动喷涂的条件,以及对喷涂的操控[[36]。要能够依照传输过来的工件的形状、大小、方位以及传输速度来静确操控喷的启停。系统设计一般需求满意以下的以下几个要求:
手动喷涂参数设定
静电喷涂操控器应该满意手动喷涂操控作业的需求,静电喷塑操控器经过操作面板能够实现对喷电压、喷电流、雾化气压、流化气压四个操控量的参数设定,以实现---动喷涂的功用,对少量工件进行喷涂作业时采取手动喷涂,无需将整个主动流水线喷涂操控系统开启。
静电喷塑喷的启停操控
在喷涂流水线上,被喷工件一般会被密集地悬挂于输送链之上,输送到喷涂工序后,是由主动喷---歇地喷涂作业。但时在实践的情况中,是有不同尺度、不同形状的工件会同时被悬挂在同一条输送链上。工件之间不只会存在着水平间隔,还因为工件的高度不一,笔直方向上也存在着高度差。为了避免主动喷涂时造成粉料的浪费,就需求能对工件传输速度、工件尺度及方位进行检测,根据检测信息智能操控主动喷的启停。
静电喷塑输出试验为控制器输出测试,原本需要使用喷配合,但由于实验室条件的---,喷输出的静电---上万伏,测量条件有限。因此,在输出端连接等效负载电阻来测试输出电压和电流,并验证采样电路和采样程序。空气源气由空气压缩机供给,并对气压传感电路和气压调节模块进行了测试。静电喷塑在电压控制模式下,输出电压设为sokv。用万用表测量输出电压为1043v。操作面板显示为sokv,喷的电流显示为43ua。由于喷放大后输出电压达不到sokv,输出电压应由喷4762的升压因子除以,即soooov/4762=1049 v。静电喷塑在电流模式下,喷的电流设定为36μa,静电喷塑流水线,输出电压为8.72 v。d是万用表,静电电压是41kv,静电电流是36ua,显示在操作面板上。
静电喷塑
由于等效负载电阻值为5052,输出电流测量的放大倍数为_5,计算电流为3_sua,静电喷塑机,基本相同。其结果是,控制器电路的输出基本上是正常的。静电喷塑从左边的空气压缩机输出的总气压和由右边的控制器(右边的三位数管)测量和显示的总气压。当前设定的流量压力400kpa,雾化压力1_sokpa,启动控制器后,压力输出如图6-11所示(右侧数字管中间的流量压力,下方的雾化压力)。经测试,控制器的电压输出范围为6×21v,输出电压范围可设定为30×100kv;输出电流为0-600毫安,转换为喷电流为0-176ua;流量和压力调节范围为200×700 kpa;雾化压力调节。范围为70-7000 kpa。根据试验结果,该控制器完全实现了设计目标表2中设计的调节范围。
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