智能温度控制器程序
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智能温控器使用方法智能温控器是一种新型的温度调节设备,通过内置的传感器和智能算法,可以自动控制室内温度,并实现智能调节功能。
智能温控器的使用方法如下:1. 安装和连接智能温控器首先,选择合适的位置安装智能温控器,通常是在室内的墙壁上。
然后,连接温控器与电源、电暖气、空调等设备。
确保所有的连接线路牢固可靠,以免出现安全隐患。
2. 启动智能温控器智能温控器通常有一个开关按钮,按下该按钮可以启动温控器。
一般情况下,温控器会显示当前的室内温度和设定的目标温度。
3. 设置温度使用智能温控器的第一步是设置温度。
通过温控器的界面,在显示屏上找到设置温度的选项。
通常可以通过按钮、旋钮或触摸屏来进行操作。
调整设定温度直到满意为止。
4. 定时启动和关闭智能温控器通常具有定时启动和关闭的功能。
通过设定定时,我们可以在特定时间自动启动或关闭温控器。
通过此功能,我们可以保持室内温度在理想范围内,同时节省能源。
5. 调节模式智能温控器通常具有多种调节模式,以适应不同的需求。
常见的模式包括制冷、制热、通风和自动模式。
在制冷模式下,温控器会尽力降低室内温度;在制热模式下,温控器会尽力提高室内温度;在通风模式下,温控器会通过调节空气流动来改善室内空气质量;在自动模式下,温控器会根据室内外温度的差异自动调节温度。
6. 温度补偿智能温控器通常具有温度补偿功能,可以根据室外温度来调节设定温度。
例如,在冬天,室外温度下降,智能温控器可以自动提高设定温度,以保持相对恒定的室内温度。
7. 节能模式智能温控器通常具有节能模式,可以通过降低设定温度来节省能源。
在睡眠时间或长时间不在家时,可以将温控器的设定温度调高或调低,以减少能源消耗。
8. 远程控制很多智能温控器都支持远程控制功能,可以通过手机应用或互联网来远程操作温控器。
通过远程控制,我们可以在外出时远程打开智能温控器,以便于到家时室内温度已达到理想值。
9. 温度记录分析智能温控器通常会记录和分析室内温度的历史数据。
XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。
操作注意为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。
为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。
断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。
禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。
1.产品确认本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。
本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。
本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。
请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。
XMT□-□□□□-□①②③④⑤⑥①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出0:位式控制3:上下限绝对值报警2:三位式控制 4:上限偏差报警2.安装2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。
(1)仪表安装于以下环境(2)大气压力:86~106kPa。
Intelligent Wine Chiller/warmer 智能葡萄酒温度调节器Instruction Manual使用说明书型号/MODEL: EF8677感谢您选购此商品。
为了使您能够安全、方便地使用此产品,尽情地体验它给您带来的完美享受,请在使用前仔细阅读此说明书,并加以妥善保管,以备日后查阅。
智能葡萄酒温度调节器此葡萄酒温度调节器 内置一个酒库,包含37种不同红葡萄酒,白葡萄酒温度,覆盖绝大部分日常饮用的红酒、白酒和香槟。
使用方法简单:您只需要在带背光的液晶屏上选择您所需要的葡萄酒,它就自动开始制冷或者加热。
到达最佳饮用温度后,LCD 屏上会有提醒指示,您随时知晓何时可以开始畅饮了。
此款葡萄酒温度调节器通过了工厂的严格测试,完全符合我们严苛的质量控制标准。
在使用冰酒/温酒机之前请您浏览以下重要信息。
每一次都在最佳的酒温尽情享用您的美酒吧!和香槟最佳饮用配以「CP U控温技术」,准确地把不同的酒调控至最佳温度,让对品酒要求严格的您,尽情享受葡萄酒醇美与芬芳。
1重要安全提示在使用之前,请务必阅读并遵守以下安全操作说明。
安全提示1.儿童必须在监护人的密切监督下使用本产品;2.此产品仅能用于说明书上的描述的用途;3.雷雨闪电或长时间不用时请拔下插座;4.请不要踩伤或压伤电源线,插头,插座;5.请不要塘电源线接触热物体表面,储存时把它松松地捆绑在机身上;6.请避免太阳直晒,不要放置在热源附件,如暖气片,电暖器,火炉或者其他发热物体。
也不要放置在发热的立体声音响设备上;7.请防止布料,塑料袋或纸质材料等阻塞此电路此通风口,也不要其放置在柔软的物体表面,如床或沙发上,因为它们都可能堵塞通风口8.不要超负荷使用电源插座,请严格遵守关于电器功率的指示。
9.请勿手提电源线搬运此产品,勿把电源线当成提手使用;10.请不要强行使用此电器,如果电源线或插头受损,或是此电器已经不能正常工作,又或者是此电器已经被摔坏或者被浸入水中而损坏。
DC200B-20DF 智能温度控制器说明书DC200B-20DF智能温度控制器概述智能温度控制器,配合美国DALLAS 专用总线式温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU 协议,实现低成本温度状态在线监测与控制的的实用型一体化设备,本仪器可应(1)SMT 行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP 监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8)空调控制系统及其它节能应用需求场合。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU 通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。
用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
主要特点:• 21路一线温度采集• 20路与参照温度差值报警, • 支持350米超长传感器总线; • 可一键自动搜索传感器;• 一键批量读取或设置报警差值;• 基于MODBUS-RTU协议,可直接与PLC或组态软件连接; • 强大的通讯功能,随机配送二次开发软件技术参数参数值显示测温范围 -40℃~+100℃ 测温精度 ±0.5℃(0-85℃) 波特率 9600 通讯端口 RS485供电电源 总线供电,DC7V-36V 1A 耗电 2W存储温度 -40 - 85℃ 运行环境: -40 - 85℃外形尺寸 155×111×60mm³DC200B-20DF控制接口带载能力 2A 120V AC | 2A 24V DC接口说明1.电源及RS485接口如右图所示,该接口共有4个引脚,其中VCC、GND为供电电源,A、B为RS485通讯接口。
引脚定义如下:【B】脚—B- 【A】脚—A+【VCC】DC 6-37V+ 【GND】DC 6-37V-2.传感器接口及继电控制触点输出如上图所示,仪器共有上下两个接线排,下侧接线排引脚如上图所示,前3个引脚为传感器引脚,其余的为控制输出接线排。
DS18B20智能温度控制器DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。
一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
DS18B20、 DS1822 “一线总线”数字化温度传感器同DS1820一样,DS18B20也支持“一线总线”接口,测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。
DS1822的精度较差为± 2°C 。
现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。
适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。
与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V 的电压范围,使系统设计更灵活、方便。
而且新一代产品更便宜,体积更小。
DS18B20、 DS1822 的特性 DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5°C。
可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。
分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。
DS18B20的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色! DS1822与 DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。
省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。
继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。
DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
DS18B20的内部结构DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。
XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书概述XMTD-2000智能数字显示温控仪表是我厂新推出的新一代温控仪表。
本产品采用性能优异的单片微机作为主控部件,具有精度高、数字显示、轻触键盘操作、停电数据保存永久、抗干扰性能强、外形美观等特点。
XMTD-2000温控仪可广泛应用于轻工机械层压机,包装、印刷、纺织、造纸、等行业。
选用时靖仔细确认是否符合您的要选的型号XMT□—□□-□-□传感器分度号测量范围 F:0~10000CK:0~4000CE:0~3000C输入代码:1:热电隅外形尺寸:E:72*72技术参数及安装1安装注意事项:仪表安装环境要求:①大气压力:86—106Kpa。
②环境温度:0—500C。
③相对湿度:45—85RH%。
安装时注意以下情况:①环境温度的急变可能引起的结露。
②腐蚀性及易燃气体的有可能侵害。
③直接震动或冲击机的主体。
④水、油、化学器、烟雾或蒸气的污染等。
⑤过多的尘埃、盐雾或其它的金属粉末等。
⑥空调的直吹。
⑦阳光的直射。
⑧热辐射的积聚之处等。
2安装过程⑴按照盘面的开孔尺寸在盘面上开出来安装仪表的方孔,如多个仪表安装时请将左右两只仪表的距离大于25mm,上下两只仪表的距离应大于30㎜。
⑵将仪表嵌入盘面的开孔内,⑶将仪表安装槽内插入安装支架。
⑷推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,再拧紧螺钉。
3主要技术性能①测量精度:0.5%±1dig;②电源电压:220VAC;③环境温度:0—500C;④应用模糊PID技术控制;⑤开孔尺寸(㎜):KCY-E型为:68*68接线方式1接线的注意事项:⑴热电隅输入,应该使用对应的补偿导线。
⑵输入信号线应远离仪表的电源线、动力电源线、负荷线。
以避免产品信号的干扰。
2、接线端子图:XMTD-2000的仪表接线1、各功能的调出顺序:◇仪表通电后,上排显示INP,下排显示分度号,表示输入类型;经4秒后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围;再经4秒,上排显示测量值,下排显示设定值,此时仪表进入正常工作状态。
智能温控器用户手册欢迎使用智能温控器。
本手册将为您提供有关智能温控器的详细信息,并介绍如何正确操作和使用该设备。
在开始使用前,请仔细阅读本手册,以确保您能够充分了解和享受智能温控器所提供的各项功能。
1. 智能温控器简介智能温控器是一种先进的设备,旨在帮助用户更便捷地控制室内环境温度。
它采用先进的智能技术和传感器,能够自动感知室内温度并进行相应的调节,以提供最佳的舒适体验。
与传统温控器相比,智能温控器具有更精确的温度控制能力和更便捷的操作方式。
2. 开箱和安装2.1 打开包装箱,确保包装内含有智能温控器主机、电源适配器以及安装配件和说明书。
2.2 选择一个合适的墙面,使用安装配件将智能温控器主机固定在墙上。
2.3 连接电源适配器并将其插入电源插座。
确保电源供应稳定。
2.4 完成安装后,请等待几分钟以使智能温控器主机充分启动。
3. 智能温控器功能介绍3.1 温度调节功能:智能温控器可以根据用户的设定自动调节室内温度,提供舒适的居住环境。
3.2 时间控制功能:用户可以通过设置定时开关机,实现精确控制室内温度的目的。
3.3 节能模式:智能温控器具有节能功能,可以根据实际需求自动调整温度,减少能源浪费。
3.4 远程控制:通过手机或其他智能设备上的应用程序,用户可以远程控制智能温控器,随时随地调节温度。
4. 智能温控器操作指南4.1 打开智能温控器主机,进入主界面。
4.2 使用触摸屏或按钮进行温度调节。
您可以上下滑动或按指定温度进行操作。
4.3 设置定时开关机。
按照屏幕提示,在指定时间内选择开启或关闭智能温控器。
4.4 切换到节能模式。
在主界面上,找到“节能”选项,选择启用节能功能。
4.5 通过下载相关应用程序,将智能温控器与手机或其他智能设备连接。
根据应用程序的指引完成连接和远程控制的设置。
5. 常见问题解答5.1 温控器如何校准?在设备设置中,找到校准选项,并按照屏幕提示进行操作。
5.2 如何查看当前室内温度?在温控器主界面上,可以直接显示当前室内温度。
智能温控器操作手册一、前言欢迎使用本智能温控器!这是一款功能强大且易于操作的设备,旨在为您提供舒适的温度控制体验。
本操作手册将详细介绍智能温控器的各项功能和操作方法,帮助您快速上手并充分发挥其优势。
二、产品概述1、外观与接口智能温控器通常具有简洁的外观设计,配备了显示屏、按键和接口。
显示屏用于显示当前温度、设定温度、工作模式等信息。
按键用于进行各种操作和设置。
接口可能包括电源接口、传感器接口等。
2、工作原理智能温控器通过内置的温度传感器感知环境温度,并与您设定的温度进行比较。
根据比较结果,自动控制加热或制冷设备的运行,以达到维持设定温度的目的。
三、功能介绍1、温度设定您可以通过按键或触摸屏输入您期望的温度值。
温度设定范围通常在一定的区间内,例如 10℃至 30℃。
2、工作模式选择智能温控器一般提供多种工作模式,如制冷模式、制热模式、自动模式等。
制冷模式适用于需要降低环境温度的情况。
制热模式用于提高环境温度。
自动模式会根据环境温度自动切换制冷或制热。
3、定时功能您可以设置定时开关机,以便在特定的时间段内控制温度。
例如,您可以设定在工作日的白天开启制冷,晚上关闭。
4、智能控制某些智能温控器具备智能学习功能,能够根据您的使用习惯自动调整温度控制策略。
四、操作步骤1、安装与连接选择合适的安装位置,避免阳光直射、靠近热源或潮湿的地方。
将智能温控器与电源连接,并确保连接牢固。
如果需要,连接温度传感器到相应的接口。
2、开机与初始化按下电源键开机,温控器将进行初始化。
初始化过程中,显示屏可能会显示一些提示信息,请耐心等待。
3、温度设定按“温度设定”按键,进入温度设定界面。
通过“+”和“”按键调整温度值,确认后保存设置。
4、工作模式选择按“工作模式”按键,切换不同的工作模式。
显示屏会显示当前所选的工作模式。
5、定时设置进入定时设置界面,选择“开机定时”或“关机定时”。
设置具体的时间和重复周期,例如每天、工作日等。
智能温控仪使用说明书 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020智能温控仪使用说明一、控制仪各模式功能表二、有关参数和功能的解释1、PID参数的设备1)、当温度控制效果不够理想时,可以通过自整定来改变PID参数。
应注意当负载为多段串联加热方式(如挤出机械)其中某段进入自整定过程时,应尽量保持前后二段的温度不变,否则会影响自整定的效果。
2)、PID参数的手动设置:P:为比例带(加热侧),如过冲大可加大比例带。
如希望升温时间快些可减小比例带。
一般来说,系统的保温特性越好,P取值越小,如保温特性越差,P应取越大。
I:为积分时间,如温度波动较大,应加长积分时间,反之可减小积分时间。
一般来说系统滞后现象越严重,积分时间越长。
D:为微分时间,一般取(1/5~1/4)I。
2、怎样设置位式调节仪表的切换差值:(限二位式控制仪表)在纯位式控制方式时,必须有一个合适的切换差值(又称开关差或不灵敏区),切换差过小将导致交流接触器动作频繁而降低寿命,切换差过大将导致被控值的波动变大。
在某些场合(如空调温度控制),可利用切换差值的设置使被控值稳定在设置范围内,避免浪费。
在一般情况下,切换差值设定为全量程的%较为合适。
切换差值在设定值上下平均分配,即切换差之中值等天主回路设定值。
也即在7000系列仪表中设定点偏差为0%。
按(SET)键约五秒钟,此时仪表进入参数设定层,按照设定操作流程按(SET)键当主显示窗变为“P”符号,副显示窗显示的即为切换差值,经您用“”、“▲”、“”键重新设置后按一下(SET)键,该参数即可输入仪表,并按新的切换差设定值进行自动调节(仪表出厂时切换差设定为全量程的%左右)。
3、怎样修正传感器引起的误差:在实际应用中,由于种种原因导致传感器不能安装于理想的测量区,且传感器本身也带有一定的误差,此时仪表接收到的信号就不能反映正确值,这在某些情况下会导致用户的误会,或影响测控的真实性,为此对显示值进行修正有时是很有必要的您只要根据仪表设定程序,在参数设定层中,当上排主显示窗出现“SC”符号时即可按前述办法在下排显示窗修正设置值,完成后再按一下功能键即可把修正后的值输入仪表(仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把正确的仪表反而修正至不正确)。
智能温控器怎么调温度
说到温控器,大家都比较熟悉,比如说我们在用空调的时候可能就会使用到空调温控器,这样子就能够通过调节达到制冷或制热的效果,使用起来更加方便。
家里如果安装了智能温控器,应该如何操作?今天小编就给大家介绍一下智能温控器的使用方法。
一、智能温控器如何使用
1、智能温控器主要就是用来调整温度的,而在第一次使用的时候,我们需要把它接通电源,然后在它的液晶显示屏上面就会显示当前的温度,一开始可能数据不会特别稳定,大概等一分钟之后就可以来调整温度了。
2、设置温度。
不管你是用温控器来控制空调或者地暖,一定要注意设置在合理的温度范围之内。
液晶显示屏上面会有相关的标志,比如说它有一个向上或者向下的按键。
我们一般会把室内温度控制在26度左右,一开始室内温度没这
么高,渐渐地温度就会升高,智能温控器会实时显示现在室内的温度是多少,我们可以根据温度进行调整。
3、使用智能温控器的时候,还有一个好处就是我们可以进行设置,比如说我们可以把室内温度设置在一个范围之内,当超过这个温度的时候,那么它就会自动断电,起到一个保护的作用。
4、有些智能温控器还能与我们的手机绑定,比如说使智能温控器和手机处于同一个WiFi或者打开蓝牙,连接之后,就可以通过操作手机来控制温控器,从而调整温度,这种操作更加方便,可以随时随地调整。
TCP系列 智能温度控制仪使用说明书首先感谢你选用赫明产品,CH系列是公司潜心研发的普及型智能温度控制仪。
它是以计算机芯片作为主控单元,采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能。
产品具有测量精度高、控温准确稳定、抗干扰能力强、操作简单等优点、此款仪表适应性广、性价比极高。
产品符合《Q/320401HBD001-2000XMT系列PID智能温度调节仪》标准的要求□ 产品编制说明CH □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)□ 尺寸单位:毫米□ 面板各部分说明1、设定键2、左移键3、设定值加键4、设定值减键5、设定值窗口6、采样值窗口7、输出指示灯 8、报警1指示灯 9、报警2指示灯□操作1、在PID参数设定方式,每按一次(SET)键,将按顺序显示下表参数,但是根据订货规格,有些参数可能不出现,初始值也可能有所不同。
2、如需位式控制,请修改下列参数为Pv=0 Dv=下回差值,SPv=0(无需回差值,则Dv=0)2、自整定的准确使用控温精度对仪表而言关键是PID的参数要选择合理,但由于各种加热对象差异很大,PID参数也相差甚大,对非专业人士,可以通过自整定来达到较为理想的控温较果。
在参数自整定之前,先确定该控制系统是否允许在位式控制状态下(控制量是0%或100%)工作,若不允许,PID参数就须采用手工设置。
本仪表自整定的专家经验公式是根据自整定启动后的两次过冲幅值及自整定过程所用的时间经过运算后得出来的,因此启动自整定时测量值越是小于设定值,则自整定的效果越理想。
自整定过种中不要有异常的扰动(如负载的变化,打开箱门)和修改相关的参数(如测量值)的情况。
自整定给出的参数在某些情况下可能并不是最佳的,因此用户在某些使用过程中还须在此基础上进一步修改。
3、PID参数的手工整定当系统因环境温度变化很多或系统本身的差别造成系统控温达不到使用要求时,可依以下几种情况对PID参数进行调节,以达到使用要求:a)当系统在比例带范围内加热很少而又要冲温时,应增大比例带P。
智科电子智能温度控制器使用说明书型号: TK40版本号: V 1.12010.4.6中国.四川德阳智科电子有限公司目录概述设备技术参数操作键说明控制过程说明菜单数码管显示定义维修和保养一、概述智能温度控制器是为了解决单个风幕机独立工作而开发设计的控制器,是保证集成式加热器能在-35℃—60℃的低温环境下,能安全可靠运行而设计的一个重要附助控制设备。
该控制器最大的优点在于,风幕机的启停温度可以通过人工进行设置,独特的全开放式用户自设定界面,双线联机使用具备各自独立启动,在上电的瞬间,同时联机的几台控制器将通过“抢答”的形式来逐个启动控制器,这是本控制器改进后的亮点。
用户在使用TK40温度智能控制器时请仔细阅读本说明书及集成式加热器系统说明书,并严格按照说明书要求进行操作、检查、安装和维护。
二、设备技术参数1、ZK40温度智能控制器电源:12V 50HZ2、测量范围:-60℃—150℃3、测量精度:±1字4、分辨率:0.1字5、显示方式:测量值显示发光二极管工作状态显示6、使用环境:环境温度:-40℃—80℃工作温度:-35℃—60℃相对湿度:≤85RH7、结构:标准卡入式8、重量:250g三、操作键说明1、温度显示数码管在正常情况下,该4位数码管显示实际检测到的温度数值,此时对应的菜单代码为L002、菜单显示数码管在正常情况下,该3位数码管显示L00,代表意思是:上面4位数码管显示的是温度(以数值形式显示)或则显示“Erro”(故障)3、返回按键(BACK):在参数设后,按下该键,3位菜单数码管将返回到正常状态“L00”;当4位数码管显示“Erro”时,在排除外部所有电气故障时,按下该键将一键清除内部故障锁存,控制器进入正常工作模式。
4、向上按键(UP):在设定参数值时,该键用来增加数值;在进行菜单翻页时,该键用来上翻。
5、向下按键(DOWN):在设定参数时,该键用来减少数值;在进行菜单翻页时,该键用来下翻。
CD、CH、CB系列ST8000系列智能温度调节仪操作手册简介CD、CH、CB系列(ST-8000)智能能温度控制器是采用专用微处理器的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。
特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可以通过简单的操作而获得良好的效果。
主要技术指标●输入各种热电偶(TC)、热电偶(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表)●精度测量精度:±0.5%FS冷端补偿误差:±2℃(0~50℃范围内可软件修正)分辨力:14Bit采样周期:0.5See●显示过程值(PV)、设定值(SV)、:-1999~+9999输出、报警、自整定状态指示:LED●控制输出1.电流输出:DC 0~10mA,4~20mA(RL<500Ω)2.电压输出:DC 0~5V,1~5V(RL>10K)3.继电器输出:触点容量250VAC 3A(阻性负载)4.电压脉冲输出:0~12V(适用于固态继电器SSR)5.可控硅SCR输出:过零触发或移相触发(阻性负载)6.报警功能输出:最多二组输出,12种模式输出触点容量:250VAC 3A(阻性负载)●设定范围设定值(SV):同量程(PV)比例带(P):0~全量程(设0时为ON/OFF控制)积分时间(I):0~3600Sec(设0时无积分作用)微分时间(D):0~3600Sec(设0时无积分作用)比例周期:1~100Sec位式控制输出滞环宽度:1~100℃(或其它PV单位)●其它1.绝缘电阻:>50M(500VDC)2.绝缘强度:1500VAC/1分钟3.功耗:<10VA4.使用环境:0~50℃,30~85%RH的无腐蚀性气体的场合5.重量:约0.5Kg(C900 STA)外型、按装开孔及接线●外型及开孔尺寸外形尺寸●接线图(有特殊订货以仪表本身接线图为准)●型号命名*1自主较正功能不能用于W.A类型。
几个小步骤教你使用智能温控器
方法/ 步骤1:打开智能温度控制器的电源,当前的温度显示在显示屏上。
因为传感器暴露在空气中,而不是其他设备中,现在的温度是31摄氏度,不算太热。
方法/ 步骤2: 显示器的右下角是“启动温度”设置按钮。
按下加热按钮,使温度升高1摄氏度。
我把温度设置为65摄氏度,也就是说,传感器温度低于或
等于65摄氏度,输出插座自动供电,连接设备启动。
设备可以是电动机、电加热器等。
方法/ 步骤3: 在萤幕左下方显示「停止温度」设定按钮。
我把它设置到80度,也就是说,当传感器温度高于或等于80度时,输出插座自动切断,控制设备停止工作。
方法/ 步骤4: 看着温度传感器,它的作用是感知被监控对象的温度,并通过
导线反馈温度控制器转换成电信号。
你可以拿一个铁制的东西试试,这个传感器有很强的磁性,可以吸附在上面。
方法/ 步骤5: 现在,将传感器连接到被监控的设备上。
当然,这个装置必须有铁部件,否则,它必须以某种方式修好。
方法/ 步骤6: 将受控装置插入恒温器出口。
注意: 最好在恒温器本身没有充电
的时候这样做。
此时,设置完成,恒温器启动,系统开始工作。
必须指定恒温器的输出功率,并且受控装置的电功率必须小于此。
SCT2002 智能温度报警控制器操作手册概况SCT2002 采用最新式进口数字传感器,精度高,抗腐蚀,寿命长,范围宽,性能好,能在各种环境下长期稳定可靠工作。
自带RS232 方式接口,可与电脑或工控设备进行通讯。
技术参数显示分辨率0.1℃测温精度0.5℃测温范围-55-125℃继电带载能力5A 250V(阻性负载)波特率9600 (可订制其它波特率)通讯端口RS232(可选配CAN、RS485 或以太网)机械寿命最少3000,000 次工作电压AC 85-265V耗电2W重量210 克存储温度-20 ~80℃运行环境:-40℃~+85℃支持测温电缆长度小于140m(可定制长距离500m)外形尺寸72×72×111mm安装方式面板式面板尺寸72mm×72mm 开孔尺寸67.5×67.5特点采用进口高性能,高精度,抗腐蚀,长寿命,高可靠性的全数字温度传感器,范围宽,线性度好,能长期在各种环境下稳定可靠的工作. 实时数显温度,集多种功能于一体,方便用户不同场合使用。
传感器用3 根导线进行温度信号传输,标准仪表的传感器和仪表间长度小于140m,也可定制500m 长度,长距离布线建议用0.75 平方以上线缆。
用途适用于室内外温度检测、报警、控制,定做防水总线可长时间检测水下温度。
可以通过232 接口和电脑、PLC 等采集控制设备联机,传输温度数据。
广泛用于粮库、仓库、养殖、纺织业等需要温度检测报警的场合。
仪表安装方法仪表为嵌入式方形安装,安装时将仪表从正面推入开好孔的柜体面板上,开孔尺寸应为(67.5mmX67.5mm),然后把支架从仪表的后面把仪表用螺丝旋紧,顶至不活动。
按接线图将传感器对颜色接至仪表(仪表后面接线端必须与传感器路数输入相对应,与传感器接线端子1-4 脚按相应的次序连接)确认接线无误后,即可通电,通电后按照操作说明操作即刻显示测得的温度值。
建议使用前仔细阅读说明文档,熟练操作后安装。
智科电子智能温度控制器使用说明书型号:TK40版本号:V 1.12010.4.6中国.四川德阳智科电子有限公司目录概述设备技术参数操作键说明控制过程说明菜单数码管显示定义维修和保养德阳智科电子一、概述智能温度控制器是为了解决单个风幕机独立工作而开发设计的控制器,是保证集成式加热器能在-35℃—60℃的低温环境下,能安全可靠运行而设计的一个重要附助控制设备。
该控制器最大的优点在于,风幕机的启停温度可以通过人工进行设置,独特的全开放式用户自设定界面,双线联机使用具备各自独立启动,在上电的瞬间,同时联机的几台控制器将通过“抢答”的形式来逐个启动控制器,这是本控制器改进后的亮点。
用户在使用TK40温度智能控制器时请仔细阅读本说明书及集成式加热器系统说明书,并严格按照说明书要求进行操作、检查、安装和维护。
二、设备技术参数1、ZK40温度智能控制器电源:12V 50HZ2、测量范围:-60℃—150℃3、测量精度:±1字4、分辨率:0.1字5、显示方式:测量值显示发光二极管工作状态显示6、使用环境:环境温度:-40℃—80℃工作温度:-35℃—60℃相对湿度:≤85RH7、结构:标准卡入式8、重量:250g三、操作键说明31、温度显示数码管在正常情况下,该4位数码管显示实际检测到的温度数值,此时对应的菜单代码为L002、菜单显示数码管在正常情况下,该3位数码管显示L00,代表意思是:上面4位数码管显示的是温度(以数值形式显示)或则显示“Erro”(故障)3、返回按键(BACK):在参数设后,按下该键,3位菜单数码管将返回到正常状态“L00”;当4位数码管显示“Erro”时,在排除外部所有电气故障时,按下该键将一键清除内部故障锁存,控制器进入正常工作模式。
4、向上按键(UP):在设定参数值时,该键用来增加数值;在进行菜单翻页时,该键用来上翻。
德阳智科电子5、向下按键(DOWN):在设定参数时,该键用来减少数值;在进行菜单翻页时,该键用来下翻。
bw1-m智能控制器设置说明书
1. 将BW1-M智能控制器的电源线接入电源插座,并将温度传感器插入温度传感器接口。
2. 按下菜单键,进入菜单设置界面。
根据需要设置菜单项,如温度单位、温度校正、开关时间等。
3. 通过菜单键和上下键设置温度控制范围,包括最低温度、最高温度和控制偏差等。
4. 将加热或制冷设备接入BW1-M智能控制器的输出接口,并将输出接口的开关状态设置为对应的状态。
5. 设置完毕后,将温度传感器放置在需要控制的环境中,BW1-M 智能控制器将自动对环境温度进行监测和控制。
需要注意的是,使用BW1-M智能控制器前需要仔细阅读产品说明书,了解各种设置项和使用方法,并按照说明书的要求进行操作。
同时,为确保使用安全,应定期检查设备的接线和工作状态,并避免长时间连续使用,以免造成设备过热等安全问题。
YL —7 □系列智能型温度控制器使用说明书★使用此产品前,请仔细阅读“使用说明书”,才能操作无误;并请妥善保存,以便随时参考。
XX生产的YL— 7□系列智能型温控仪表,生产流程严格按欧盟CE标准控制,仪表线路板插件、贴片元件焊接后,需经过低温老化(-20℃)→高温老化(+75℃)→常规通电老化→专用检测仪表功能校验→实际负载功能检测等五道程序,从而确保产品硬件具有抗谐波干扰范围广,以及在高温或低温环境条件下,仪表的元件参数临界点稳定性能好、工作寿命长等优点。
YL— 7□系列智能型温控仪表的控温软件运用模糊专家精算技术,采用“双曲线伺服控制”方法,使仪表已建立的P、I、D值主控曲线,在普遍状况下能广泛适应各种“常规”控温环境,快速跟踪、锁定温度设定点和修正偏差点;同时对一些因加热器功率偏大或偏小、升降温速率偏快或偏慢、散热系数偏高或偏低、同一加热部件多炉分布且因不同的控温点而产生的热效应串扰现象等“较特殊”的控温环境,通过激活仪表的“自整定”功能,仪表能快速地调取出一组适用新控温环境的最优化P、I、D参数,从而有效地抑制温度上冲和快速止跌,达到最佳控温效果,满足不同环境的控温要求。
广泛适用于注塑、挤出、吹膜、吹瓶、封切、烫金、包装、印刷、食品等机械设备;以及恒温干燥、金属热处理、锅炉等设备的温度控制。
本系列产品已通过欧盟CE认证。
产品特点:* 一键式启动自整定功能,不需进入仪表菜单,直按“*快速自整定,AT* 热电偶、热电阻、模拟量等多种标准信号自由输入,量程自由设置。
* 零位偏差用户可自较正,软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度可达±0.2%FS。
* 主控输出可选:“R”—继电器触点(标准AC220V)驱动交流接触器;“S”— DC12V脉冲电平触发驱动单、三相固态继电器“I”— 4-20mA模拟量连续电流驱动单、三相移相调压模块;“U”— DC0-5V模拟量连续电压驱动单、三相移相调压模块。
sef5智能控制器说明书
1、启动温度的设定:把温控器电源线插在市电220V电源插座上,面板上有数字显示后,按启动设定的“+”键或“—”键,可以设定启动温度,表头所显示的温度就是循环泵的启动温度。
2、停止温度的设定:按停止设定的“+”键或“-”键可以设定循环泵的停止的温度,表头所显示的温度就是循环泵停止温度。
3、温度控制器的温度设定:在一般情况下启动的温度要高于停止的温度,即高温度启动、低温停止;如果设定反了则控制器不能正常工作。
(对于需要低温启动型的用户则正好相反,即启动温度要低于停止温度)。
4、需要强制循环泵启动或停止时则需要按“手动”键,当按下“手动”键一次后,循环泵“启动”、“停止”指示灯和“实际温度”开始闪烁,说明控制器进入了手动工作状态;再次按“手动”键,循环泵则停止工作;当实验完成后,必需按下“自动”键,只有按下自动键,控制器才能回到自动状态起到温度自动控制的作用。
5、控制器的连接:把控制器的插头插入220V电源,2000W以下循环泵直接插入控制器的插座上,大于2kw以上的循环泵需加中间继电器转换,把温度探头安装在锅炉的上水管上,(如果选择低温启动的用户则需要把温度探头安装在锅炉的回水管上)。
智能开关控制器原理是利用电器元件以及控制面板进行相组合,进行编程,实现电路
智能化开关控制的。
接线步骤:顺着电机找到电机3根相位线5根霍尔线,拆下转把找到3根转把线,拆掉刹把可以找到2根刹车线。
拆
开电瓶可以看到“+”电源正极“-”电源负极。
/**************************************************************************/ /*** 名称:智能温度控制器***/ /*** 功能:读取当前DS18B20温度,由五个八段数码管显示出来。
***/ /*** 描述:选择DS18B20的最高精度——12位精度转换,增量为0.0625.使测温***/ /*** 温度有较高的精度, 五个数码管能实现00.000--99.999范内较高精度***/ /*** 的数值显示,可应用于对温度控制有较高要求的场合。
***/ /*** 连线:DS18B20的2脚与单片机的P1.0口连接***/ /***************************************************************************/ #include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar xdata wei _at_ 0x0ff20; //数码管的位选
uchar xdata duan _at_ 0x0ff21; //8255的PB口,数码管的段选
uchar xdata ctrl _at_ 0x0ff23; //写8255控制字
sbit M=P3^0;//接直流电机
sbit Y=P3^1;//接加热电器(黄色LED)
sbit R=P3^2;//接红色故障灯(红色LED)
sbit G=P3^3;//接温度正常指示灯(绿色LED)
sbit DQ =P1^0;//DS18B20数据线引脚通信接口
uchar code scan[5] = {0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,};//位扫描数组
//数码管的显示段码表
uchar code table[20] ={
0xc0,/*0*/
0xf9,/*1*/
0xa4,/*2*/
0xb0,/*3*/
0x99,/*4*/
0x92,/*5*/
0x82,/*6*/
0xf8,/*7*/
0x80,/*8*/
0x90,/*9*/
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,//带小数点的0-9
};
uchar dispbuf[5];//数据显示缓冲区2位整数+3位小数
uchar temper[2];//存放温度的数组
float c,d; //中间量
/*****************************延时函数**************************/
void delay (unsigned int us)
{
while(us--)
;
}
/*****************************读写时序控制函数**************************/ void reset(void)
{
uchar x=0;
delay(8); //稍做延时
DQ = 0;
delay(80); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(14);
x=DQ;
delay(20);
}
/************************从DS18B20读一字节**********************/ uchar readbyte(void) //读1字节
{
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0;
dat>>=1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
}
return(dat);
}
/*********向DS18B20写入一个字节,用于对DS18B20写入控制字*********/ void writebyte(unsigned char dat)
{
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
delay(4);
}
/***************************读取温度值**************************/ void readtemp(void)
{
uchar a=0,b=0;
reset();
writebyte(0xCC); // 跳过序列号
writebyte(0x44); // 启动温度转换
writebyte(0xCC);
writebyte(0xBE); //读9个寄存器,前两个为温度
a=readbyte(); //低位
b=readbyte(); //高位
temper[0]=a&0x0f;
a=a>>4; //低位右移4位,舍弃小数部分
temper[1]=b<<4; //高位左移4位,舍弃符号位
temper[1]=temper[1]|a;
c=temper[0];
d=temper[1]+c*0.0625;
}
/***************************数码管显示*************************/ void disp_Scan()
{ unsigned char i,value;
for(i=0;i<=4;i++)
{
value =table[dispbuf[i]]; //取显示数据段码
duan= value;
delay(200);
wei= scan[i]; //取位
delay(200); //延时50us
wei= 0xff; //关显示
}
}
/****************************主函数***************************/ main()
{
uchar temp;
float backbit;
ctrl=0x80;
while(1)
{
disp_Scan(); //显示扫描
readtemp(); //读18B20
backbit = temper[0]; //换成浮点数
backbit = backbit * 62.5; //小数点的后三位,乘以0.0625*1000
temp = backbit; //取低3位整数部分
dispbuf[4]=temp%10; //小数点第三位
temp=temp/10;
dispbuf[3] = temp%10 ; //小数点第二位
temp = temp/10;
dispbuf[2] = temp%10 ; //小数点第一位
temp = temper[1]; //取实际温度整数部分
dispbuf[1] = temp%10; //个位
dispbuf[1]+=10; //给数码管显示第二位后面加小数点
temp = temp/10;
dispbuf[0]= temp%10; //十位
if(28.000<d&&d<30.000)
{
M=0;
Y=1;
R=1;
G=0;
} //温度正常时温度正常指示灯亮,否责不亮
if(d>=30.000)
{
M=1;
Y=1;
R=0;
G=1;
} //温度过高时直流电机(相当于电风扇)开启,加快散热,并且故障灯点亮if(d<=28.000)
{
M=0;
Y=0;
R=0;
G=1;
} //温度过低时LED(相当于加热电器)开启,升温,并且故障灯点亮}
}。