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    家用電器風(fēng)壓傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)

    2023-08-04 00:50:58黃鴻益張小蘭
    日用電器 2023年6期
    關(guān)鍵詞:氣腔控制板風(fēng)壓

    黃鴻益 張小蘭

    (1.廣東萬(wàn)和熱能科技有限公司 佛山 528300;2.海信家電集團(tuán)股份有限公司 佛山 528300)

    前言

    目前,家電市場(chǎng)上銷售的燃?xì)鉄崴鳌⒊橛蜔煓C(jī)、空氣凈化器等帶有風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品,均需使用到風(fēng)壓開(kāi)關(guān)這一關(guān)鍵零部件,用于檢測(cè)設(shè)備的進(jìn)排氣裝置是否處于正常工作狀態(tài)。風(fēng)壓開(kāi)關(guān)是通過(guò)氣體壓強(qiáng)產(chǎn)生的壓力,作用在壓力膜上,使壓力膜產(chǎn)生形變,推動(dòng)微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作以實(shí)現(xiàn)信號(hào)的通斷檢測(cè)。這種風(fēng)壓檢測(cè)方式,只能輸出數(shù)字信號(hào)0 或1,不能準(zhǔn)確輸出風(fēng)壓大小,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速無(wú)法根據(jù)風(fēng)壓的大小進(jìn)行反饋調(diào)節(jié)。且微動(dòng)開(kāi)關(guān)屬于機(jī)械開(kāi)關(guān),存在動(dòng)作行程、裝配誤差、觸發(fā)彈簧彈力不一致等原因,導(dǎo)致風(fēng)壓開(kāi)關(guān)存在個(gè)體差異性大、測(cè)量精度低、故障率高等問(wèn)題[1]。而且由風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)壓相對(duì)較低,燃?xì)鉄崴黠L(fēng)機(jī)產(chǎn)生的最大風(fēng)壓約為200 Pa,而現(xiàn)有的風(fēng)壓傳感器的大部分量程較高約(10 ~300)kPa,無(wú)法滿足小量程的測(cè)量需求[2]。

    為此,本文設(shè)計(jì)了一種風(fēng)壓傳感器,在現(xiàn)有風(fēng)壓開(kāi)關(guān)的基礎(chǔ)上,將微動(dòng)開(kāi)關(guān)替換為紅外測(cè)距傳感器,通過(guò)使用非接觸的紅外測(cè)距方式檢測(cè)壓力膜的形變量,根據(jù)形變量換算出風(fēng)壓信息,并使用最小二乘法對(duì)傳感器輸出值進(jìn)行溫度補(bǔ)償,有效提高了信號(hào)檢測(cè)精度,同時(shí)降低了傳感器個(gè)體差異和故障率。

    1 傳感器的整體結(jié)構(gòu)

    本文設(shè)計(jì)的風(fēng)壓傳感器,其中包括控制板、控制板固定座、傳感器殼體和壓力膜,控制板通過(guò)固定座安裝固定于殼體的外側(cè)。傳感器殼體設(shè)有氣腔、負(fù)壓檢測(cè)口和正壓檢測(cè)口,負(fù)壓檢測(cè)口和正壓檢測(cè)口分別與氣腔連通,傳感器殼體的一端開(kāi)設(shè)有與氣腔連通的第一通孔,壓力膜的周緣與第一通孔的周緣密封貼合,壓力膜的一面設(shè)有凸塊;控制板上設(shè)有紅外測(cè)距模塊及相應(yīng)的控制電路,紅外測(cè)距模塊測(cè)量凸塊與傳感器之間的距離。

    待測(cè)空氣通過(guò)負(fù)壓檢測(cè)口或正壓檢測(cè)口與氣腔連通,控制板控制紅外測(cè)距電路的紅外發(fā)射端發(fā)射紅外線。當(dāng)氣體壓強(qiáng)作用在壓力膜上,壓力膜產(chǎn)生彈性形變,凸塊與紅外發(fā)射端之間距離也隨之發(fā)生變化,凸塊反射的紅外線強(qiáng)度也不同,紅外接收端接收凸塊反射回來(lái)的紅外線,根據(jù)接收紅外線的強(qiáng)度輸出對(duì)相應(yīng)電壓的信號(hào)至控制板單片機(jī),使用單片機(jī)的AD 轉(zhuǎn)換功能將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成AD 值輸出,進(jìn)而換算出壓力膜的形變量。

    壓力膜可以理解為勁度系數(shù)為 K 的彈簧,當(dāng)其壓縮或拉伸的距離(形變量)為Δx時(shí),所產(chǎn)生的壓力或拉力為:

    而氣體壓強(qiáng) P 作用在壓力膜面積 s 的區(qū)域內(nèi),產(chǎn)生的壓力為:

    當(dāng)壓力膜所受的壓力/拉力和風(fēng)壓產(chǎn)生的壓力平衡后,必然滿足:

    由此可得:

    根據(jù)公式(4),就可以通過(guò)壓力膜的形變量,計(jì)算出風(fēng)壓。

    風(fēng)壓傳感器設(shè)有調(diào)節(jié)組件,其中包括調(diào)節(jié)彈簧、調(diào)節(jié)螺釘、調(diào)節(jié)板、及密封帽。殼體另一端的第二通孔與氣腔連通;調(diào)節(jié)板設(shè)于氣腔內(nèi),且一面設(shè)有調(diào)節(jié)凸頭,調(diào)節(jié)凸頭與壓力膜接觸抵靠;調(diào)節(jié)彈簧一端與調(diào)節(jié)螺釘接觸抵靠,另一端伸入第二通孔與調(diào)節(jié)板的另一面接觸抵靠,調(diào)節(jié)螺釘設(shè)于第二通孔內(nèi)并與殼體的內(nèi)壁螺紋配合以調(diào)整調(diào)節(jié)彈簧的伸縮量;密封帽蓋設(shè)于第二通孔并安裝固定于殼體的外側(cè)避免泄壓;該設(shè)計(jì)的目的是,全部風(fēng)壓傳感器在出廠前,可以通過(guò)調(diào)整調(diào)節(jié)螺絲,微調(diào)壓力膜的張緊力來(lái)調(diào)節(jié)紅外傳感器與凸塊的距離,保證風(fēng)壓傳感器的出廠一致性,降低傳感器個(gè)體差異。

    2 傳感器控制板設(shè)計(jì)

    3.1 紅外測(cè)距對(duì)管選擇

    目前市面上的普通的紅外對(duì)管的測(cè)量距離為(2 ~20)cm 的范圍之間,受限于風(fēng)壓傳感器的體積問(wèn)題,無(wú)法使用這種紅外對(duì)管,因此,選擇了測(cè)量范圍為(0.5 ~4)mm 的特殊紅外對(duì)管T4642PTIRM3B。該紅外對(duì)管在保證傳感器測(cè)量精度的同時(shí),大大縮小了紅外對(duì)管的體積。如圖2 為紅外對(duì)管測(cè)量距離與輸出信號(hào)的關(guān)系曲線。紅外接收管的接收紅外線的有效波長(zhǎng)范圍約為(900 ~1 000)nm,由圖3 可知,當(dāng)波長(zhǎng)約為940 nm 時(shí),傳感器的靈敏度最高。

    圖1 傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)爆炸圖

    圖2 傳感器靈敏度曲線

    圖3 接收波長(zhǎng)靈敏度曲線

    圖4 紅外對(duì)管應(yīng)用電路

    2.2 電路設(shè)計(jì)

    紅外測(cè)距對(duì)管包含一個(gè)紅外發(fā)射二極管和一個(gè)紅外接收管,其中發(fā)射管發(fā)射紅外光,接收管接收被測(cè)物體表面反射回來(lái)的紅外線。紅外接收管實(shí)際上是一個(gè)光敏三極管,它的電流受外部光照控制,是一種半導(dǎo)體光電器件。光敏三極管是一種相當(dāng)于在三極管的基極和集電極之間接入一只光電二極管的三極管,光電二極管的電流相當(dāng)于三極管的基極電流。

    如圖5,VCC 電源輸入經(jīng)過(guò)R1 限流電阻限制電流后,經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓二極管輸出穩(wěn)定的2 V 電壓,給紅外對(duì)管中的紅外發(fā)射二極管供電,使其發(fā)射波長(zhǎng)約為940 nm 的紅外光。紅外接收管的集電極連接至VCC 電源輸入,發(fā)射極Out 為傳感器的信號(hào)輸出端,輸出模擬的電壓信號(hào)。將Out 端連接至單片機(jī)的AD 采樣口,通過(guò)單片機(jī)的模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,即可讀取紅外接收管的輸出電壓,從而計(jì)算出壓力膜的形變量。

    圖5 溫度采樣電路

    2.3 軟件溫度補(bǔ)償

    風(fēng)壓傳感器控制板中設(shè)有溫度采樣電路,用于采集氣腔內(nèi)的溫度,使用熱敏電阻溫度探頭作為溫度傳感器,探頭設(shè)于殼體氣腔內(nèi),這樣設(shè)置的目的是,壓力膜的材質(zhì)為硅膠,在不同的工作環(huán)境溫度下,其勁度系數(shù) K 會(huì)發(fā)生變化,導(dǎo)致通入相同風(fēng)壓的測(cè)試條件下,壓力膜的形變量會(huì)有所不同,導(dǎo)致風(fēng)壓傳感器輸出風(fēng)壓值大小會(huì)出現(xiàn)偏差(即溫度漂移)。

    為了消除或者減少這種溫度誤差,可以利用最小二乘法進(jìn)行曲線擬合,最終達(dá)到或接近理論壓力輸出值。在同一溫度下,不同風(fēng)壓的實(shí)際值和傳感器的測(cè)量值之間嚴(yán)格意義上是一種非線性關(guān)系,但是由于這種誤差值相對(duì)不大,可以近似的認(rèn)為是一種線性關(guān)系[4],即公式(5)。

    式中:

    x—未校準(zhǔn)的風(fēng)壓值;

    y—風(fēng)壓實(shí)際值。

    通過(guò)最小二乘法進(jìn)行線性擬合,可以得出參數(shù) m 和n 的值。而在不同的溫度下,所擬合出來(lái)的 m 和 n 的值是隨著溫度的變化而變化的,因此需要找出溫度分別和m 、 n 之間的關(guān)系。為此同樣可以根據(jù)最小二乘法再次進(jìn)行曲線擬合,從而得出溫度分別和 m 、n 之間的函數(shù)關(guān)系。

    式中:

    T—?dú)馇粌?nèi)的溫度。

    單片機(jī)只要測(cè)得氣腔內(nèi)的溫度,代入公式(6)和公式(7)分別求出 m 和 n的值,再測(cè)得紅外接收管的輸出值,代入公式(5),便可求得此時(shí)的風(fēng)壓。

    3 應(yīng)用實(shí)例

    使用交流風(fēng)機(jī)型燃?xì)鉄崴鬟M(jìn)行測(cè)試,安裝1 米長(zhǎng)排煙管(排煙管無(wú)彎曲),熱水器電源線直接連接到變頻電源上,接通電源。通過(guò)變頻電源調(diào)節(jié)熱水器輸入電壓(通過(guò)調(diào)節(jié)電壓,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定調(diào)節(jié)風(fēng)壓的目的),測(cè)試風(fēng)壓傳感器的測(cè)量值與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的測(cè)量值之間的差距,測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表 1 和圖 6。

    從表1 及圖6 例中可以看出,各個(gè)傳感器的輸出值與風(fēng)壓實(shí)際值誤差均控制在±2 Pa 以內(nèi),且各個(gè)傳感器的之間的輸出值無(wú)明顯差異,一致性較高。

    表1 5 個(gè)傳感器在不同電壓下的測(cè)試值

    圖6 5 個(gè)傳感器在不同電壓下的測(cè)試值

    4 結(jié)語(yǔ)

    本文提出了一種風(fēng)壓傳感器的設(shè)計(jì)方法,通過(guò)使用非接觸式的紅外測(cè)距對(duì)管,檢測(cè)風(fēng)壓傳感器的壓力膜形變量,風(fēng)壓測(cè)量過(guò)程無(wú)需機(jī)械式微動(dòng)開(kāi)關(guān),使用非接觸式測(cè)量、能有效地提高信號(hào)檢測(cè)的準(zhǔn)確度、靈敏度,降低信號(hào)檢測(cè)的故障率,出廠一致性較高,后續(xù)若要改變傳感器量程,可以通過(guò)更換不同勁度系數(shù)的壓力膜,得到不同量程的傳感器??梢詰?yīng)用在抽油煙機(jī)、燃?xì)鉄崴?、空氣凈化器等帶有風(fēng)機(jī)的家電產(chǎn)品上,值得推廣與應(yīng)用。

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