温度是科学实验和工业生产过程中非常普遍而又十分重要的物理参数。
对于机械、陶瓷、单晶、多晶等行业来说,准确地测量和有效地控制温度是低耗、高产、优质和安全生产的重要条件,所以对温度进行控制是非常有必要和有意义的。
但由于温控设备自身的一些特点,如惯性大、滞后现象严重、难以建立精确的数学模型等,传统的一些温控方案的控制性能并不是很好。
特别是在应用在一些复杂的电磁环境中时,温度的采集与控制的精确度难以保证。
在高精度温度控制的行业需求下,TCS2014高精度温度控制器诞生了。
温控器外形设计图
温控器净尺寸:277.0mm*105.4mm*133.5mm
含安装座尺寸:347.0mm*130.0mm*152.7mm
TCS2014采用差模共模滤波电路,有效地减少了外部环境的干扰,可应用在复杂的电磁环境中。
同时设计了高精度的冷端补偿系统,使得采集温度不受环境温度影响。
另外,具备电网同相功能,可提升传统工频可控硅整流系统的温度稳定性。
采用模块化方法设计,扩展方便,可以支持多种现场应用设备。
TCS2014采用多路24位高精度ADC设计,精度高,稳定性好,最高采集分辨率可达0.01度,控制精度0.05度。
采用嵌入式系统开发,不需要复杂的操作系统支持,启动时间短,不容易死机。
即使出现软件异常,也可以在1-2s内恢复正常运行,不会对控制产生明显影响。
与其他仪器相比,TCS2014能够在极大的工作温度范围内快速响应温度控制指令。
并且温度调节过程快速平稳、无超调、无欠调。
主要参数 | |
与主机隔离的24位差分 热电偶(Tc)输入通道 | 最多20个 |
单通道最大采样率 | 4 S/s |
集成冷端补偿(CJC)传感器 | 2种 |
支持热电偶类型 | j,k,r,s,t,n,e,b型 |
可配置与 TC 输入和 主机隔离的数字 I/O | 最大14位 |
可配置为 TC 警报 | |
±3A 驱动能力 | |
集电极开漏输出 | |
状态运行指示 | |
备注:热电偶采集通道和数字 IO 不能同时配置为最大通道数 | |
其他配置 | |
10/100 自适应以太网接口 | |
所需 24V/0.5V 外部电源适配器 | |
支持的操作系统 | Windows 10/8/7/Vista® 32/64-bit |
TCS2014高精度温度控制器软件操作简单,功能齐全。
可同时监测、控制4台电磁加热设备,每台设备6个控温通道和10个测温通道的相关数据。
可监测当前的网络连接状态及当前的生长阶段。
可配置各 IO 通道的功率输出大小及持续时间。
同时配置了波形显示功能,能够显示历史温度、温差及功率曲线等。
软件主界面
波形显示
步进控制
采用TCS2014高精度温控器的生产控制系统结构简单,温控器实时采样加热炉各分区温度,快速计算,通过控制指令控制加热电源输出相匹配的功率,从而快速将加热炉温度调整到目标值。
TCS2014应用拓扑结构
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保证温度控制精确,广泛应用于砷化镓晶体制备、磷化铟晶体制备、晶体生长、退火炉、加热炉等的全生产流程温度控制。
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