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PID 算法通過比例(P)、積分(I)、微分(D)三個環(huán)節(jié)實現(xiàn)動態(tài)平衡。以溫度控制為例,當(dāng)試驗箱需從 25℃升溫至 80℃時,比例環(huán)節(jié)會根據(jù)當(dāng)前溫度與目標(biāo)值的偏差,以最大輸出功率快速升溫;隨著溫度接近設(shè)定值,積分環(huán)節(jié)逐步修正累積誤差,防止溫度過沖;微分環(huán)節(jié)則根據(jù)升溫速率提前預(yù)判,在距離目標(biāo)值 1-2℃時自動降低加熱功率。在濕度控制中,PID 算法同樣發(fā)揮關(guān)鍵作用,通過控制蒸汽發(fā)生器或除濕風(fēng)機的啟停,將濕度波動控制在 ±2% RH 以內(nèi)。如在航空航天材料耐濕熱測試中,某型號試驗箱借助 PID 算法,在 72 小時連續(xù)運行中實現(xiàn)溫度波動 ±0.3℃,保障測試數(shù)據(jù)的可靠性。
傳感器作為試驗箱的感知元件,直接影響控制精度。溫度傳感器通常采用 Pt100 鉑電阻或 K 型熱電偶,前者在 - 200℃至 650℃范圍內(nèi)具備 ±0.1℃的高精度,常用于芯片老化測試;后者響應(yīng)速度 < 0.5 秒,適用于模擬溫度驟變的工況。濕度傳感器方面,電容式高分子傳感器憑借 0.1% RH 的分辨率,可實時監(jiān)測試驗箱內(nèi)濕度變化。在新能源電池?zé)崾Э販y試中,高精度傳感器能捕捉到箱內(nèi) 0.1℃的溫度躍升和 1% RH 的濕度變化,為 PID 算法提供精準數(shù)據(jù)支撐。
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