いわゆる充填は、特定の時間内に一定量の液体を移送するプロセスである。 充填精度エラーとは、複数の充填後の各充填の充填量を測定することを指します。 式は、充填精度 = (最大値 − 最小値)/平均値である。 したがって、各充填量の一貫性を確保することは、充填精度を向上させることである。 蠕動ポンプ充填市場で現在使用されている技術は同じではありません。 今RUNZE FLUIDは主に様々な技術の特徴について話します。
この方法は実装が最も簡単ですが、エラーも大きくなります。 主な理由は、温度の影響とプログラム構造の影響です。 シングルチップマイクロコンピュータは水晶発振器の周波数出力によって動作し、温度は水晶発振器の周波数に影響を与えます。 優れた水晶発振器は衝撃を最小限に抑えることができますが、排除することはできません。 この影響は、シングルチップマイクロコンピュータのタイマータイムベースのサイズを直接決定し、それによって設定時間の長さに影響を与え、Peristaltic転送ポンプ毎回、したがってエラーを引き起こします。 さらに、時間値を正確に生成するためにプログラムを使用することはお勧めできません。 作業中、さまざまな割り込み操作の影響により時間エラーが発生し、このエラーは予測不可能であり、補償できません。
この方法は、各分布に対する蠕動ポンプの動作角度の総数が同じであることを保証することができ、充填精度は時間制御方法に比べて大幅に改善される。 ただし、液体を移送する際の蠕動ポンプの脈動現象により、総操作角度はパルス数で制御できますが、瞬間的な流量が脈動のピークまたはトラフにあるか、または中央の流量の状態が不確かである、つまり ローラーが停止するときの位置。 1回の割り当て後、ポジションは一貫性がありません。 これは、毎回ローラーの異なる停止位置に起因する分配エラーを引き起こす。 この種の分布誤差は、主に少量の液体の分布に大きな影響を与えるため、大量の液体分布に比べて比較的小さい。
この方法では、パルス数を使用して、シャットダウン中の角度制御技術の追加に基づいて充填量を制御し、蠕動ポンプのローラーが毎回同じ位置にあることを確認します。シャットダウン、したがって、充填量に対する蠕動ポンプ脈動現象の影響を排除し、 これは、小さな流れの充填に対する非常に明白な改善である。
上記の3つの充填技術はすべて開ループ制御であり、蠕動ホースポンプの流れ減衰率は考慮されていません。 実際の作業では、より高い充填精度を達成するために定期的に調整する必要があります。