交易价格: 面议
类型: 非专利
技术成熟度: 可以量产
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成果简介
很多生产企业或精密仪器装置,例如光纤生产企业,冶金制造加工业等,要求工作场合对温度进行控制,便于进行相关实验或为装置提供稳定的工作温度。 本研究设计了一种恒温控制系统,采用分级 PWM 控制方式,相对于设定的温度, 系统稳定后温度偏差小于±0。05°C。使用该技术已经为“中国科学院国家天文
台南京天文光学技术研究所”提供了一套装置,用来控制天文望远镜的使用环境 温度,在 3m3 的空间内,温度控制精度可达到±0。03°C。
另外,本系统稍加改进,可以形成高精度温度测量系统,用来检测液体、气 体等介质温度,测量精度可以达到 0。01°C。温度测量精度经“安徽省马鞍山市 计量测试研究所”检验认可。
技术指标
①使用Pt1000 作为温度传感器,可以实时显示温度值;
②采用PWM 加热控制方式;
③采用基于 DSP 为核心的控制系统;
④采用分级恒温加热方式;
⑤采用 RS232 或 RS485 串口通信,采用VB 及 C 语言作为程序控制语言和界
面显示程序语言,软件界面上能实时以波形形式显示环境温度数值,并且温度数 据可以形成 EXCEL 文件实时保存,并可以根据用户需求进行界面定制;
⑥作为恒温控制系统使用时,控制精度可达到±0。03°C,作为温度测量系 统使用时,测量精度可以达到 0。01°C。
市场分析和应用前景
本项目成功地应用于天文望远镜工作环境的温度控制,在控制方法和工程应 用方面达到了先进水平。该项目研究成果具有自主知识产权,具有一定的推广价 值和应用前景,可为国内同行业使用和借鉴。
社会经济效益分析
项目的实施,可以使企业的高精度设备稳态运行,为企业带来经济效益。
合作方式
合作开发、受托开发
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