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- 2020-06-05 21:22:10
烘箱通信模块程序设计操作面板通过USART1与控制主板通信。为了提高数据传输效率和CPU利用率,将USART1作为控制主板由DMA收发。区别在于操作面板中只有一种类型的数据,由键触发。因此,有效的数据标志USEDATAFAFACK只需要三位。保留一个字节的高五位和八位USENDATAFFACH。默认值为0。低三位2是开始-停止模块数据包标志,位1是浏览参数模块数据包标志,和bi。T0是配置参数模块的数据包标志。静电喷涂控制器操作面板的主要程序分为按键处理、通信和显示三部分。操作面板的控制任务由主程序while循环完成。
键盘处理:首先确定烘箱是否存在按键(按钮计数标记uKeyChanged大于0),喷塑烘箱,然后在执行按键读取和按键处理子程序之前按下按键。按下键,读取键值,uKeyChanged减小,然后根据不同的状态执行相应的键处理子例程。通信:首先,执行通信模块中设计的接收和处理函数Rs422Rx_Handle()。然后调用Rs422Tx_WritetoDma()发送函数,烘箱,该函数将发送需要发送的数据包。烘箱根据不同的运行状态,将发送不同的数据包。在自检状态中,需要执行通电呼叫,并且需要读出上一次断电之前使用的参数,因此需要发送﹨﹨parameter call﹨﹨命令包。
烘箱控制板硬件电路设计控制主板是整个控制器的核心部分。它贯穿操作面板的参数配置,还具有气压,电机控制,电压和电流输出,电压和电流测量功能。控制板主要分为9个模块:电源模块,烘箱MCU模块,电压输出模块,电机驱动模块,气压测量模块,反馈信号处理模块,触发信号处理模块,RS422通信模块,EEPROM存储模块。控制板的硬件结构如图3-2所示。控制板选用STMicroelectronics的STM32F20_5VCT6作为主MCU} 49}} STM32系列是专为高性能,低成本,低功耗嵌入式应用而设计的微处理器,并与ARMCortex-M3内核集成。该设计所需的所有USART通信接口,ADC模数转换,DAC数模转换,SPI通信接口和其他外设。一些软件设计相关模块的设计分析将在下面进行。
烘箱MCU模块电路设计控制主板STM32F20_5的核心部分功能引脚如图3-3所示,包括所有ADC,DAC,IO,SPI通信和USART通信功能引脚连接到相应的芯片。它还包括右下角的复位电路和晶体振荡器电路。 MCU电源使用三端LDO稳压器SPX1117将 _5V降至 3.3V,并通过多级电容滤波供电,以确保MCU正常工作。 MCU数模/模数转换电源使用REF3030将 3.3V电压转换为稳定的 3.0V参考电压,以确保控制器DAC输出和ADC采样的准确性。
烘箱
烘箱喷枪控制系统决定了产品表面的质量。如何更有效、方便地控制喷枪的启动和停止,以及如何避免喷漆的浪费,也是相关研究人员的重要研究方向。烘箱采用集中控制板和喷枪测绘的喷淋系统,提供了一种从集中控制板控制、组织和观察多个静电喷枪的工作参数的系统和方法,有效地解决了多喷洒的操作和控制困难的问题。NG枪。现有的多喷枪喷涂系统不能单独控制单喷枪的启动和停止,只能自动控制电气参数(静电电压和静电电流),而大气压力参数(雾化压力和流态化压力)缺乏自动控制。烘箱可通过网络技术配置各喷枪的工作参数,烘箱通过直接I/O控制技术实现对高速启停时间序列的单独控制,以适应不同喷涂的均匀喷粉。模式。粉末喷涂的优点之一是可以回收再利用。
过喷粉末回收处理的效果直接影响涂料的质量和再利用效率以及环境问题。从现有铝型材喷涂设备回收的粉末可以混合不同颜色,只能作为废粉末处理。为了解决这个问题,在粉末喷涂室中设置了几根粉末回收管,并设置了粉末旋风回收鼓和与粉末回收管相连的粉末储存箱。粉体旋风回收箱与端子过滤器连接。粉末旋风回收箱通过旋风作用将较大颗粒回收到粉末储存箱中,细颗粒(粉末)回收到粉末储存箱(烘箱粉末回收箱)中。将废粉)泵送至终端过滤器,喷塑烘箱价格,终端过滤器将截留细粉,通过排气扇净化空气排出厂房外,节能环保,喷塑烘箱厂家,性能更佳。此外,过量的粉末通过风扇吸入并直接回收,这不可避免地与空气中的灰尘混合,导致粉末纯度不足,并且容易降低二次加工的质量。烘箱利用粉末进行溶解和结晶、萃取和结晶,以保证粉末的纯度。