【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及探测器温度控制领域,具体为一种对太赫兹探测器大范围的高精度控制的温控系统。
技术介绍
随着太赫兹探测器的广泛应用,人们发现探测器的工作温度对探测器的响应波段、暗电流、量子效率、非均匀性、响应时间常数等性能都有很大影响。为了保证高探测性能,往往要求探测器的工作温度具有很好的稳定性。太赫兹探测器是一种用于测量目标太赫兹辐射强度的高灵敏度辐射接收单元,当太赫兹探测器工作温度发生改变时,接收单元的稳定度也随之变化,为保证辐射接收单元测量精度,须对太赫兹探测器采用恒温措施保证工作温度处于近似恒定。在温度控制系统中,控制器最常用的是PID控制器。PID控制器是一种线性控制器,它根据给定值与实际输出值构成偏差值,将偏差值的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。现有的PID控制方法存在以下不足之处:对于积分来说,在普通的PID数字控制器中引入积分环节的目的,主要是为了消除静差,提高精度;但在过程的启动、结束、或大幅增减设定值时,短时间内造成很大的偏差,造成PID运算的积分积累,导致积分饱和,引起系统较大的超调,甚至引起系统的振荡。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出了一种基于积分分离的可调太赫兹探测器温控系统。一种基于积分分离方法的可调太赫兹探测器温控系统。包括温度采集模块、PID模块、制冷模块和编程控制模块。所述温度采集模块包含两组NTC热敏电阻,所述制冷模块包含一对TEC制冷器,所述NTC热敏电阻安装在太赫兹探测器以感应探测器的温度变化。PID模块可以对制冷模块的NTC热敏电阻的温度变化进行相应处理,利用积分分离方法来对目标温控值 ...
【技术保护点】
一种基于积分分离方法的可调太赫兹探测器温控系统,包括温度采集模块、PID模块、制冷模块和编程控制模块;所述温度采集模块包含两组NTC热敏电阻,所述制冷模块包含一对TEC制冷器,所述NTC热敏电阻安装在太赫兹探测器以感应探测器的温度,获得实际温度值;所述PID模块使用积分分离方法来对目标温控值与所述实际温度值的偏差值进行处理以获得控制变量,并输出所述控制变量控制所述TEC制冷器进行加热或制冷。
【技术特征摘要】
1.一种基于积分分离方法的可调太赫兹探测器温控系统,包括温度采集模块、PID模块、制冷模块和编程控制模块;所述温度采集模块包含两组NTC热敏电阻,所述制冷模块包含一对TEC制冷器,所述NTC热敏电阻安装在太赫兹探测器以感应探测器的温度,获得实际温度值;所述PID模块使用积分分离方法来对目标温控值与所述实际温度值的偏差值进行处理以获得控制变量,并输出所述控制变量控制所述TEC制冷器进行加热或制冷。2.如权利要求1所述的系统,其特征在于:还包括通信模块,所述通信模块包括一个232转换芯片,所述通信模块将 UART信号转换为232通讯电平信号,所述通信模块与编程控制模块连接。3.如权利要求1所述的系统,其特征在于:所述编程控制模块...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑兴,杨建忠,郑杰,何璇,吴志明,蒋亚东,
申请(专利权)人:电子科技大学,
类型:发明
国别省市:四川;51
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