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發布時間:2020-07-30 15:31  
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涂裝烘箱RS485通信模塊設計考慮到內部通信協調器與靜電噴涂控制柜靜電噴涂控制器之間的一對多關系,以及傳輸速率等因素,選擇RS48_5通信模式,并進行通信協議采用半雙工通信,涂裝烘箱支持總線拓撲,多個控制器可以安裝在靜電噴涂控制柜通信協調器的RS48_5通信網絡中,符合設計要求。根據靜電噴涂控制柜的設計要求,通信協調板主要分為六個模塊:電源模塊,MCU模塊,RS48_5模塊,固態繼電器輸出模塊,以太網以太網接口模塊,EEPROM存儲模塊。控制主板和操作面板的主程序設計用于協調各模塊的工作,實現涂裝烘箱控制器的功能。
由于涂裝烘箱通信協調器設計用于安裝多達40個控制單元以進行協同操作,因此需要40個觸發IO,以及SPI接口,USART接口和以太網接口等外設。因此,通信協調板選擇封裝為LQFP100的STM32F407。為通信協調板的每個模塊設計和分析主控制MCUo。 EEPROM存儲模塊使用2_SLC640和靜電噴涂控制器來控制主板。在粉料粉末涂料方面,我國己經處于穩定的需求增長時期,這也預示著噴涂生產職業在未來的開展是一個需求增長的開展模式。 RS48_5通信模塊與操作面板相同,我們不再贅述。
涂裝烘箱存儲數據設計控制器需要保存工作參數為:工作參數組號1B,靜電模式1B,靜電電壓2B,靜電電流2B,流量壓力2B,霧化壓力2B,共10個字節,其結構如下表5-1所示。根據保存的16字節單元(保留6個字節),控制器可以在EEPROM的0x1000-Ox1FF0的地址空間中保存總共90組配置參數10-99; 1-9為出廠設置參數在程序代碼中固化;組0的參數是當前使用的參數,當控制器再次上電時,組參數自動調用。控制主板發送的數據包有兩種,一種是事件觸發的數據包,它由響應面板請求的響應參數組成,另一種是時間觸發的數據包,它由定期發送的廣播參數組成。
涂裝烘箱步進電機驅動模塊程序設計靜電噴涂控制器采用步進電機驅動減壓閥,達到自動控制氣壓的目的。步進電機驅動電路使用步進電機驅動芯片A498_SSLPTR-ToA498_SSLPTR-T。 STEP引腳輸入一個脈沖上升沿,將涂裝烘箱脈沖分配器移動到下一個順序狀態。電機轉子前進一個增量。確定引腳MS1和MS2的電平狀態。涂裝烘箱靜電電流過低,使所帶有電荷的粉末數量削減,然后下降了噴涂功率。 A498_SSLPTR-T由MCU的7個IO端口控制,其中STEP是MCU定時器PWM輸出,其他6個IO端口是SLEEP,RESET,ENABLE,DIR,MS1和MS2是電平狀態輸出控制。
涂裝烘箱
涂裝烘箱輸出試驗為控制器輸出測試,原本需要使用噴槍配合,但由于實驗室條件的限制,噴槍輸出的靜電高達上萬伏,測量條件有限。因此,在輸出端連接等效負載電阻來測試輸出電壓和電流,并驗證采樣電路和采樣程序。空氣源氣由空氣壓縮機供給,并對氣壓傳感電路和氣壓調節模塊進行了測試。涂裝烘箱在電壓控制模式下,輸出電壓設為SOKV。用萬用表測量輸出電壓為1043V。操作面板顯示為SOKV,噴槍的電流顯示為43UA。由于噴槍放大后輸出電壓達不到SOKV,輸出電壓應由噴槍4762的升壓因子除以,即SoooOV/4762=1049 V。然后調用Rs422Tx_WritetoDma()發送函數,該函數將發送需要發送的數據包。涂裝烘箱在電流模式下,噴槍的電流設定為36μA,輸出電壓為8.72 V。d是萬用表,靜電電壓是41KV,靜電電流是36uA,顯示在操作面板上。
由于等效負載電阻值為5052,輸出電流測量的放大倍數為_5,計算電流為3_SuA,基本相同。其結果是,控制器電路的輸出基本上是正常的。涂裝烘箱從左邊的空氣壓縮機輸出的總氣壓和由右邊的控制器(右邊的三位數管)測量和顯示的總氣壓。當前設定的流量壓力400KPa,霧化壓力1_SOKPa,啟動控制器后,壓力輸出如圖6-11所示(右側數字管中間的流量壓力,下方的霧化壓力)。經測試,控制器的電壓輸出范圍為6×21V,輸出電壓范圍可設定為30×100kV;輸出電流為0-600毫安,轉換為噴槍電流為0-176UA;流量和壓力調節范圍為200×700 kPa;霧化壓力調節。范圍為70-7000 kPa。根據試驗結果,該控制器完全實現了設計目標表2中設計的調節范圍。涂裝烘箱運用效果剖析經過運用靜電噴涂與空氣噴涂對比,可得出以下結論:1)運用涂裝烘箱靜電噴涂,漆霧分散少,改善了噴涂操作人員作業環境,有利于保證涂裝工人的健康、下降環境污染。