Датчик влажности и алгоритм управления нейлоновым термостатом являются ядром для достижения точного контроля окружающей среды, оба работают вместе, чтобы обеспечить стабильность влажности в заданном диапазоне, чтобы удовлетворить строгие требования к окружающей среде, такие как производство и хранение нейлона.
Датчик влажности: точное восприятие влажности окружающей среды
Датчики влажности обычно используют конденсаторный или резистивный принцип. Конденсаторный датчик с высокомолекулярной пленкой в качестве диэлектрического слоя, молекула воды после входа изменяет диэлектрическую константу, что, в свою очередь, увеличивает емкость с увеличением влажности, имеет преимущества быстрого реагирования, хорошей линейности, сильной устойчивости к росе и широко используется в промышленной среде. Сопротивляющие датчики измеряют влажность с помощью характеристик изменения значения сопротивления молекулы воды после адсорбции влажно - чувствительного материала, который имеет простую структуру и низкую стоимость, но требует регулярной калибровки для поддержания долгосрочной стабильности. Имитационные сигналы, выводимые датчиками (например, сопротивление, емкость), обрабатываются в цепях, таких как фильтрация стабилизатора давления, усиление операции, нелинейная коррекция, преобразуются в сигналы тока или напряжения, которые линейно зависят от влажности, или выводятся непосредственно через главный чип управления через интерфейсы 485, 232 и т. Д., Чтобы обеспечить базу данных для алгоритма управления.
Алгоритм управления: динамическая регулировка для достижения постоянной влажности
Алгоритм управления, основанный на PID (пропорционально - интегрально - дифференциальный) в качестве ядра, устанавливает ошибку между влажностью и фактической влажностью путем вычисления, совокупное соотношение, интеграл, дифференциал регулирует выход. Пропорциональный элемент быстро реагирует в соответствии с размером ошибки, интегральный элемент устраняет постоянную ошибку, дифференциальный элемент предсказывает тенденцию изменения ошибки, и эти три взаимодействуют, чтобы стабилизировать влажность вблизи заданного значения. Например, когда влажность отклоняется от заданного значения, алгоритм динамически регулирует рабочее состояние увлажнителя или осушителя, быстро уменьшая ошибку; Если влажность колеблется часто, интегральный элемент может накапливать ошибки и постепенно исправлять их, чтобы избежать чрезмерной регуляции. Некоторые модели также вводят нечеткие алгоритмы логического управления, используя нечеткие множества и правила для обработки нелинейных и нечетких сред, чтобы еще больше повысить точность управления и адаптивность.