[发明专利]应用在全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统在审
| 申请号: | 201710448021.3 | 申请日: | 2017-06-14 |
| 公开(公告)号: | CN107168413A | 公开(公告)日: | 2017-09-15 |
| 发明(设计)人: | 席斌;高雅琴;肖玉萍;郭天芬;李维红;杜天庆;杨晓玲;熊琳 | 申请(专利权)人: | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 |
| 主分类号: | G05D23/24 | 分类号: | G05D23/24 |
| 代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司11249 | 代理人: | 冯燕云 |
| 地址: | 730000 甘肃省*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 应用 全自动 食品安全 快速 检测 恒温 控制系统 | ||
技术领域
本发明涉及食品温度控制技术领域,具体地,涉及应用在全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统。
背景技术
随着经济的发展以及科技的进步,人们对于健康生活品质的要求越来越高,尤其在食品制造方面,在生产食物的过程中,一般要求被检测样品和试剂只有在特定的温度下反应,才能得到可靠的检测结果,并且,在特定的温度下才可能隔绝其他细菌的影响。目前,传统的恒温检测系统在检测温度方面精度不够高,且在食物检测方面加热器件的控制方面也比较困难,不能很好的控制温控模块上的电路,使得电路的输入功率没法工作,导致加热器加热时间不可控,增加了加热时所用的时间,且操作比较复杂。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述问题,提出应用在全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统,以克服传统的恒温检测系统在检测温度方面精度不够高,且在食物检测方面加热器件的控制方面也比较困难,不能很好的控制温控模块上的电路,使得电路的输入功率没法工作,导致加热器加热时间不可控,增加了加热时所用的时间,且操作比较复杂。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:应用在全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统,主要包括:温度检测模块、微控制器、按键控制器、温度控制单元和电加热器,所述微控制器包括PID控制器和时钟单元,所述温度控制单元包括开关电路和恒温控制电路;
所述温度检测模块、按键控制器和温度控制单元分别与微控制器连接;
温度检测模块将温度信号传送至微控制器后,利用PID控制器对温度信号进行PID调节并传送至时钟单元,温度信号经过时钟单元后传送至开关电路形成PWM波,PWM波对恒温控制电路进行控制,恒温控制电路最终实现对电加热器的调节;
所述按键控制器对检测过程所需温度进行数值设定,按键控制器将按键信息发送至微控制器,微控制器根据按键信息对检测过程温度进行调节。
进一步地,所述温度检测模块包括温度传感器、数模转换器、温度检测电路和红外温度采集卡,所述温度传感器的输入端分别与温度检测电路和红外温度采集卡连接,所述温度传感器的输出端与数模转换器的输入端连接,所述数模转换器的输出端与微控制器连接。
进一步地,所述温度传感器为单线数字化智能集成温度传感器DS18B20,所述温度检测电路包括铂电阻PT100。
进一步地,系统还包括上位机,所述微控制器对采集的温度信号进行处理后发送至上位机,并由上位机显示实时温度,实现温度的实时监控。
进一步地,系统还包括蓝牙模块,控制器对采集的温度信号进行处理后发送至蓝牙模块,由蓝牙模块发送至外部蓝牙接收设备,实时对温度进行监控。
进一步地,所述微处理器将处理后的数据送入温度控制电路,通过温度控制电路的输出端口,将已处理的数据对光耦隔离器进行开关触发,从而实现对电加热器加热丝功率的控制。
进一步地,所述微控制器为STMS320LF2407A系列的处理器。
本发明各实施例的应用在全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统,由于主要包括:该全自动食品安全快速检测仪的恒温控制系统,通过设置微控制器,利用按键控制器进行温度度数设置,通过针对检测中所需的温度要求,可以使用按键来设置所需的温度值,温度数据检测模块采用了铂电阻PT100进行温度测量,通过精度为24位的数模转换器将电路中采集到的电压信号转换为数字信号传送到微控制器上,提高了在温度检测中的测量精度。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例所述的系统信号结构图;
图2为本发明实施例所述的温度检测模块结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
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