实现磁力搅拌器的低噪音与高精度控温,可从以下方面着手:
低噪音实现:
优化结构设计:通过设置第一柔性层和/或第二柔性层,在外套体与磁力件之间形成缓冲层。当磁力件在密闭腔内随磁力驱动器转动并与外套体内壁接触时,缓冲层可降低搅拌子工作时产生的噪音。
改进驱动方式:磁力驱动器转动瞬间产生强的牵引力,磁力件在受到该最大牵引力瞬间驱动时,能自主修复到最佳磁场引力的对应状态,形成磁力驱动器驱动磁力件先行转动,随之磁力件带动密封的外套体一同转动的驱动方式,增强搅拌子被驱动时的稳定性,减少因不稳定转动产生的噪音。
减少接触摩擦:设置环形筋位,搅拌子转动时以环形筋位的低点作为旋转中心,减小搅拌子转动时与杯体内壁的接触面积,有效减少阻力,从而降低噪音。
高精度控温实现:
采用笔滨顿控温技术:笔滨顿控制器通过比较设定温度和实际温度的差异,调整输出信号,控制电热器的加热功率。其中,比例环节根据温度偏差大小调整加热功率,实现快速响应;积分环节通过对温度偏差进行积分,消除系统稳态误差;微分环节通过对温度偏差的微分进行调整,提高系统的动态响应速度,从而实现温度的精确控制。
选择合适温度传感器:常用的温度传感器有热电偶、热电阻和半导体温度传感器等,选择时需考虑其测量范围、响应速度、精度等因素,以确保温度测量的准确性。
合理设置控制参数:笔滨顿控制器的控制效果与控制参数的设置密切相关,需仔细调整控制参数,以获得良好的控温效果。