[发明专利]用于精密射频模组的分布式自适应恒温加热装置及方法有效
申请号: | 201911387040.5 | 申请日: | 2019-12-30 |
公开(公告)号: | CN111694387B | 公开(公告)日: | 2022-04-08 |
发明(设计)人: | 高峰;王庆华;丁鼎;杨俊;柴俊 | 申请(专利权)人: | 扬州船用电子仪器研究所(中国船舶重工集团公司第七二三研究所) |
主分类号: | G05D23/32 | 分类号: | G05D23/32 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 薛云燕 |
地址: | 225001*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 精密 射频 模组 分布式 自适应 恒温 加热 装置 方法 | ||
1.一种用于精密射频模组的分布式自适应恒温加热装置,其特征在于,包括恒温控制电路和多组并行设置的温度调节模块,每一组温度调节模块均包括加热器、温度传感器、电源调制驱动电路;
所述温度传感器,用于感知加热器所在区域的温度,然后输出温度信息;
所述恒温控制电路,用于将接收到的温度信息与预置的恒温温度门限、保护温度门限进行比较,产生电源调制信号输出;
所述电源调制驱动电路,根据接收到的电源调制信号,将加热器的电源进行调制驱动后输出至加热器;
所述加热器,用于将驱动电源的电能转换为热能;
所述温度传感器的温度输出端口与恒温控制电路的温度输入端口相连,恒温控制电路的加热器控制信号输出端口连接到电源调制驱动电路的输入端口,电源调制驱动电路的输出端口与加热器的供电输入端口连接;
所述每一 组温度调节模块中的加热器均匀分布于精密射频模组的各个部位;
所述恒温控制电路包括多路电源调制电路,每一路电源调制电路对应一组温度调节模块,每一路电源调制电路分别包括第一比较器、第二比较器和调制脉冲产生器,所述第一比较器用于将温度传感器输出的温度与恒温温度门限进行比较,输出温度差值至调制脉冲产生器;所述第二比较器用于将温度传感器输出的温度与预设的保护温度门限进行比较,输出使能至调制脉冲产生器,产生电源调制信号输出至电源调制驱动电路;所述保护温度门限高于恒温温度门限;
该恒温加热装置包括满功率加热模式、非满功率加热模式和不加热模式三种工作模式:
所述满功率加热模式具体如下:
当温度传感器输出的温度低于恒温温度门限时,恒温控制电路输出占空比为100%的脉冲调制信号,该脉冲调制信号通过电源调制驱动电路对加热器电源进行调制实现满功率加热模式,此时加热电源调制脉冲占空比τ为100%;
所述非满功率加热模式具体如下:
当温度传感器输出的温度不低于恒温温度门限但低于保护温度门限时,恒温控制电路输出占空比为τ0的脉冲调制信号,τ0为预设的恒温状态所需加热功率所对应的调制脉冲信号的占空比数值,该脉冲调制信号通过电源调制驱动电路对加热器电源进行调制实现非满功率加热模式;
所述不加热模式具体如下:
当温度传感器输出的温度高于保护温度门限时,第二比较器输出的使能为使能无效信号,调制脉冲产生器不输出脉冲调制信号,电源调制驱动电路不输出加热器电源驱动信号,此时加热电源调制脉冲占空比τ为0%,为不加热模式。
2.一种用于精密射频模组的分布式自适应恒温加热方法,其特征在于,基于权利要求1所述用于精密射频模组的分布式自适应恒温加热装置,包括以下步骤:
步骤1、初始上电后,恒温控制电路读取温度传感器的温度值,将该温度值与预设的恒温温度门限值进行比较,若小于恒温温度门限值,则进入满功率加热模式,若大于恒温温度门限值则进入步骤2;
步骤2、将该温度值与保护温度门限值进行比较,若小于保护温度门限值,则进入非满功率加热模式,若大于保护温度门限值则进入步骤3;
步骤3、进入不加热模式;
步骤4、恒温控制电路实时读取温度传感器的温度值,并将该温度值与恒温温度门限值和保护温度门限值进行比较,从而确定下一时刻的工作模式;
所述满功率加热模式具体为:当温度传感器输出的温度低于恒温温度门限时,恒温控制电路输出占空比为100%的脉冲调制信号,该脉冲调制信号通过电源调制驱动电路对加热器电源进行调制实现满功率加热模式,此时加热电源调制脉冲占空比τ为100%;
所述非满功率加热模式具体为:当温度传感器输出的温度不低于恒温温度门限但低于保护温度门限时,恒温控制电路输出占空比为τ0的脉冲调制信号,τ0为预设的恒温状态所需加热功率所对应的调制脉冲信号的占空比数值,该脉冲调制信号通过电源调制驱动电路对加热器电源进行调制实现非满功率加热模式;
所述不加热模式具体为:当温度传感器输出的温度高于保护温度门限时,第二比较器输出的使能为使能无效信号,调制脉冲产生器不输出脉冲调制信号,电源调制驱动电路不输出加热器电源驱动信号,此时加热电源调制脉冲占空比τ为0%,为不加热模式。
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