毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统

上传人:1888****888 文档编号:37027576 上传时间:2021-11-01 格式:DOC 页数:27 大小:2.97MB
收藏 版权申诉 举报 下载
毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统_第1页
第1页 / 共27页
毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统_第2页
第2页 / 共27页
毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统_第3页
第3页 / 共27页
资源描述:

《毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)风管道式中央空调控制系统(27页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、毕业设计(论文)课题名称风管道式中央空调控制系统 系: 专业: 班级: 电 班 姓名: 学号: 10 号 起迄日期: 05 年 3 月 15日05 年 6 月 24 日设计(论文)地点: 指导教师: 辅导教师: 2005 年 6 月 20 日 目录1.前言12.中央空调基本原理.23.风管道式中央空调控制规格书34. 外电路部分7n 外围电路控制原理75. 控制器软件流程与说明10n 软件设计方案.10n 应用程序.116. 电路硬件结构与原理13n 电源部分.15n 输入电路18 n 保护输入电路20n 输出电路22n 控制电路25设计体会34鸣谢35参考资料35风管道式中央空调的单片机控制

2、系统摘要风管式中央空调的单片机控制系统就是把单片机作为空调控制系统中的一个控制器,利用单片机内部预先设定的程序,根据设置在必要位置的传感器监测到的模拟量,(如:室内温度,室内外判断温度),开关量(如,开关的闭合或断开)等运行参数,自动地进行信息处理,分析和计算,并作出相应的控制决策或调节。以信息的形式通过输出通道,及时发出控制命令,控制压机的启停,风机的运行和四通阀的转换等动作,以实现对中央空调的自动控制来对空调房间进行空气调节。风管式中央空调的单片机控制系统设计主要有三方面内容:即单片机程序设计(软件),硬件设计和外电路设计。软件设计是整个控制系统的核心,用汇编语言编制适应空调控制的模块化程

3、序,实现空调控制的各项功能,硬件部分主要设计与所选单片机芯片AT89C51的接口,把输入的模拟量转变为数字量,输入数字量通过相应电路与AT89C51管脚连接,把输出数字量通过直接运算放大或转换书送给外电路部分,外电路部分主要设计硬件部分与外围空调用电设备的连接(如室内外风机,压机,四通阀等)这三部分紧密结合,组成一个完整的空调自动控制系统,实现对空调房间的空气进行全自动安全,可靠和最佳的运行调节关键词 中央空调 自动控制 单片机 调节 控制器Control system of the wind pipeline type central air conditionerSummaryThe on

4、e-chip computer control system of the tuber pipe type central air conditioner regards one-chip computer as a controller in the control system of air conditioner, utilize the procedure that established in advance within the one-chip computer , the analog quantity monitored according to the sensor set

5、 up in the essential position, (for instance: Indoor temperature, internal and external room judge in Hades temperature have), switch amount (for instance, such operation parameters as switch close disconnection), carry on information processing automatically, analyse and calculate, make correspondi

6、ng control decision or regulate . Pass and export the passway in the form of information, send out and control the order in time , control the opening and stopping of the press, operation and conversion , Stone of valve of air blower movement, in order to realize automatic control in central air con

7、ditioner is it go on the regulation of the air to the air conditioner room to come. Whether tuber pipe type one-chip computer control system of central air conditioner design for three content. Namely the one-chip computer designs program (software), the hardware is designed and designed with the ot

8、her circuit. Software design is a core of the whole control system, make and adapt to the module procedure that the air conditioner controls with the assembler language , realizing every function of air conditioner control, the part of the hardware is designed with the interface of chip AT89C51 of t

9、he one-chip computer selected mainly, change the analog quantity input into the figure amount, the input digit amount is in charge of the foot to join through corresponding circuit and AT89C51, person who outputs figure being through is it enlarge or change book not to give other circuit part to mak

10、e operation directly, design hardware of the parts and air conditioner connection , power consuming of equipment not peripheral of part it is other for circuit mainly (for instance, room air blower not internal and external, press , Stone valve ,etc.), three part these combine closely, foot a horizo

11、ntal intact automatic control system of air conditioner, Realize that carries on the air in the air conditioner room full-automatically and safely, reliable and best operation regulate . Keywords Central air conditioner Automatic control One-chip computer Regulation Controller一、前言中央空调的控制系统在空调的自动调节中接

12、收各种传感器,变送器送来的信号。由控制器将系统的被控量与给定值相比较,得到偏差。按照各种控制规律对调节执行机构(控制阀,继电器)发出指令,达到调节温度,湿度的目的。中央空调智能自动控制的主要任务就是以空调房间为主要调节对象,对空调系统的主要参数进行自动检测,显示,调节。完成相关的故障信号报警和连锁保护控制等功能。实现制冷制热系统与空调的自动化控制测量,保证空调系统的正常运行。随着信息技术和计算机技术的不断发展和普及,在空调控制领域中,电子计算机集中智能控制逐步取代了传统的电气自动控制。总体说来,风管道式中央空调的单片机控制系统总共分为三部分内容。首先,硬件部分负责与单片机的接口设计。通过各种电

13、路把各种输入模拟信号转化成单片机可以识别和处理的数字信号,再把单片机的各种输出量通过运算放大传递给空调的执行装置。软件部分就是单片机的运行程序,以各种数字输入信号为参数,以程序为蓝本进行逻辑运算,控制硬件管脚的各种动作,实现空调自动手动,除霜,除湿,故障保护等功能,是中央空调控制器的技术核心部分。外电路是供电装置与控制器和空调机的连接部分,负责把控制器输出的各种控制信号通过各种继电器,接触器,控制风机压机的启停,运行和过载短路保护,还负责把传感器探测的各种温度,压力,相序信号传递给控制器。以上三部分紧密结合,各种动作互相配合,完成控制规格书的各项功能,组成了风管道式中央空调的核心控制系统。考虑

14、到当前集成电路在工作精度,抗干扰性,可靠性方面的突出表现,本设计的译码显示、A/D转换、信号放大均使用了集成电路芯片,免去了搭接电路的繁琐和不稳定因素。本设计中硬件电路,外围电路原理图和软件流程及源程序均在以下各章中有详细说明。由于我们时间仓促且水平有限,错误与疏漏在所难免,希望各位指导老师给出批评指正。二、风管道式中央空调的基本原理 本空调器是利用利用制冷机氟里昂状态变化时,冷凝防热、蒸发吸热等循环变化来实现室内温度调节的。风管道式中央空调工作原理可用下来表示:压缩机室内热交换器室外热交换器压缩机 放热放热放热吸热 图a 图b 空调工作原理图制冷时,从室内热交换器中出来的低温抵压状态氟利昂,

15、经电磁换向阀进入压缩机,经压缩后的高温高压气态氟利昂,经毛细管截流降压后,重新回到室内热交换器吸收室内空气热量成为抵压低温气态氟利昂。如此周而复始,实现制冷循环。制热时,电磁换向阀,即四通阀换向,系统氟利昂循环方向与制冷时相反是内外热交换器的作用正好相反,实现制热。三、控制规格书1、操作功能及控制功能:1.1、按键开/关键:开关机;模式键:转换工作模式;风速键:转换风速;/键:调节设定温度;1.2、显示数码管:显示设定温度(或室内环境温度)及故障代码;制冷:制冷运行模式;制热:制热运行模式:高速:高速风;中速:中速风;低速:低速风;2、控制器运行方式2.1、自动运转模式2.1.1、初次上电为自

16、动模式;2.1.2、自动运转模式根据室内温度决定工作模式,模式确定后不再改变。室内温度设定温度室内风速模式2524自动风速制冷- - - - -低风速通风0.5时,开启压缩机;2.2.2、当T室-T设-1时,关闭压缩机;2.2.3、自动风速的控制方式:风速室温上升时室温下降时高速风T室-T设+1.5中速风T室-T设+0.5T室-T设+0.5低速风T室-T设1时,开启压缩机;b、当T室-T设1.5时,关闭压缩机;2.3.3、防冷风功能室内风机在压缩机启动20秒后开启,在压缩机关闭后室内风机保持原来速度继续运行下去。2.3.4、自动风风速室温上升时室温下降时高速风T室-T设-2.0中速风T室-T设

17、-1.0T室-T设+0低速风T室-T设+1.0 2.3.5、当用户设定为高速风、中速风、低速风时,室内风机以用户设定风速运行。 2.3.6、四通阀的控制a、四通阀必须在压缩机停机90秒后才能失电,失电后若压缩机要启动制热,则四通阀应立即上电;b、压缩机应在四通阀重新上电3秒后才能重新开启。2.4、除霜2.4.1、进入除霜的条件:制热时,压缩机运行5分钟后开始检测室外盘管的温度,当室外盘管温度低于3时开始计时,30分钟至1小时之间,室外盘管温度-8并持续5分钟以上,进入化霜。当室外盘管温度均高于3时,定时器复位。2.4.2、除霜运行过程a、进入除霜,压缩机、室外风机和室内风机立即关闭;b、90秒

18、后四通阀失电;c、开启压缩机进行除霜。2.4.3、结束除霜的条件:a、室外盘管温度高于8;b、除霜时间达到10分钟。只要满足其一即可退出除霜。2.4.4、退出除霜过程1、除霜结束,关闭压缩机;2、60秒后四通阀上电;3、返回正常制热模式;2.5、室外风机控制室外风机的开启与压缩机同步,压缩机开启后,延时2秒室外风机开启(除霜时除外)3、其它功能3.1、蜂鸣器上电时蜂鸣器鸣叫一声,当接收到有效的遥控信号或有按键按下时,蜂鸣器鸣叫一声。4、保护功能4.1、压缩机保护a、 压缩机在停机后必须过3分钟才能再次开启。b、 若仅仅在温度控制下,压缩机启动后至少应运行60秒才能停机;但切换到其他模式或关机,

19、则压缩机可以立即停机。4.2、缩机外接保护压缩机系统配备有相应外接保护接口,若保护接口断开,则关闭压缩机,并显示故障代码。4.3、室内盘管保护a、制冷时,当室内盘管温度低于-2.0时,室内盘管防冻结保护;b、制热时,当室内盘管温度高于60时,室内盘管防过热保护;4.4、交流电压保护(外部选择)当选择了交流电压保护时,若交流电压高于255V或低于185V,并持续5秒钟以上时,将关闭压缩机四通阀室内风机室外风机电加热(制热时),并显示过欠压故障。4.5、若故障解除,系统将退出保护状态并按保护前的模式进入正常运行。五、外电路部分(1).外围电路控制原理 风管道式中央空调的单片机控制之外围电路部分主要

20、设计单片机硬件控制器与风管道式中央空调电气控制系统设备的连接,以及风管道式中央空调电气控制设备在建筑平面图中的布置。单片机硬件控制器按照单片机内程序通过继电器、交流接触器等控制和保护空调的电气设备,与暖通工程共同组成一个完整的风管式中央空调的单片机控制系统,来实现对空调房间的空气调节。单片机硬件和软件与继电器、接触器、室内外风机、压缩机以及四通阀、传感器等组成风管式中央空调的电气控制系统。 外电路中的执行器是指压缩机、四通阀、室内外风机电机等执行机构,被控对象指:温度、湿度、洁净度和流通速度等。本设计只考虑温度。四、控制器软件流程与说明进行应用软件的设计通常采用模块化的程序设计方法,其优点是:

21、1) 每个模块的程序结构简单,任务明确,易于编写,调试和修改。2) 程序可读性好,对程序的修改可局部进行,其他部分可保持不变,便于功能扩充和版本升级。3) 对于使用频繁的子程序可建立子程序库,便于多个模块调用。4) 便于分工合作,多个程序员同时进行程序的编写和调试工作,加快软件研制进度。 41软件设计方案合理的软件结构是设计出一个性能优良的单片机应用系统的基础。本控制系统的软件采用模块化的设计方法,根据控制规格书的要求,决定完成各项功能的模块(子程序),主要包括:初始化模块、显示模块、AD转换模块、键处理模块、自动运行模块、模式转换模块、风机运行模块和中断计时等模块组成。如下图所示:主程序AD

22、转换模块键处理模块自动运行模块初始化模块显示模块模式转换模块风机运行模块中断计时模块4.2.应用程序设计 本控制器应用程用程序是一个单系统多任务操作系统,对需要完成的任务,如:逻辑运算、I/O口操作采取顺序流程、模块运算的方法,一个程序模块完成一项功能。1)主程序的设计。主程序的内容包括:初始化程序入口、中断程序入口、各功能子程序入口等。根据空调控制逻辑,顺序的调用和返回各子程序,完成控制规格书的各项功能。 2)T0中断服务程序空调的运行过程中,有很多需要定时的量,这些量主要包括:按键防误操作延时,500MS;制热时,开四通阀3S后开压缩机;开压缩机2S后开室外风机;制热时,开压缩机20S后开

23、室内风机;制热时,关压缩机90S后关四通阀。一般情况下,10MS以下可采用软件延时。以上功能明显不能用软件延时。本中断服务程序就是给这些延时量计时。把相应的标志位置位。综合各延时量,T0中断选择50ms。本设计选用晶振频率为12MHz,一个机器周期为1US,T0定时50MS时进入中断服务程序。3、显示程序 本程序采用动态扫描的显示程序。主程序没循环一次每个LED点亮1MS,。单片机初次上电后,LED显示室内温度;调温键按下后,显示设定温度。 显示程序首先读入ADC0809输出的温度数据,把两位16进制数转换成两位10进制数,把高位和低位分别送显示单元进行译码和显示。4、自动运行程序 自动运行程

24、序(AUTO)根据室内温度选择运行模式。 进入制热模式时,01H=1;进入制冷模式时,02H=1;进入通风模式时,03H=1;5、模式控制 本程序首先判断是否有按键标志置位,如有标志位置位,进入相应的工作模式。各模式控制子程序根据室内温度及延时标志判断压缩机、四通阀及室外风机的开启与停止,从而达到控制规格书要求的各项功能。6、风机控制程序 空调风机分为室内风机和室外风机。本空调器为双风机机组,并行连接,单路信号控制,室外风机由模式程序控制,本程序为室内风机控制程序。室内风机分为三种高、中、低三种风速。风速由当前工作模式、室内温度、室外温度和延时标志共同决定。程序首先判断是否有按键使控制标志位置

25、位。如果有则进入设定风速;如果没有,则进入判断程序,决定进入何种风速。各控制标志功能如下:7)按键处理程序 进入该程序后,首先判断键输入管脚P1.4、P1.5、P1.6、P1.7的状态,其状态为低电平有效。有效键按下后,跳转到该键的处理程序。本控制程器设四个按键,对应四个处理程序。升温键按下后,首先读入正在显示的温度数据,将此温度加一,送显示程序显示,再把设定温度送存储单元。每按键一次,设定温度加一,直至所需温度。设定温度范围为18-33度。降温键与升温键远理类似,每按键一次,设定温度降低一度。模式键按下后,读入当前工作模式标志位,使改位清零,进入下一个工作模式,模式键每按一次,工作模式改变一

26、次,工作模式在制热、制冷、通风模式三种状态间循环。风速键按下后,首先读入当前风速标志位,使该位清零,进入下一种风速。每按键一次,风速改变一次,并且风速在高、中、低三档间转换。六、电路硬件结构与原理中央空调硬件设计总体上可分为电源的产生,输入电路。输出电路,保护电路和单片机的基本外围电路。下面简单介绍一下总体的设计方案:中央空调的控制系统主要是由单片机通过外界的温度变化调节室内的温度使其保持在一定范围内恒定。为此硬件配合软件实现其功能硬件设计主要有把传感器的信号通过硬件输入电路转化为单片机可处理的信号,经过单片机的处理处处指令通过硬件的输出电路翻译将其转化为控制外围电动机的信号。中央空调的氟压和

27、三相电必须报护,故有保护电路,包括氟压保护和相序保护。另外在单片机的控制中需外界输入控制,故在外围设有按键四个。基于此,硬件大体方案是:传感器信号通过一个滤波电路滤掉谐波,再经过模数转换将其转换为数字信号,再经过单片机处理发出指令通过输出电路放大控制电机,保护电路使用光藕保护。本设计是以AT89C51为处理核心的风管道式中央空调控制器。ATMEL公司推出的AT89C51型单片机是一种采用高性能静态80C51设计的通用性MCU。有先进的CMOS工艺制造,并带有非易失性的FLASH程序存储器。AT89C51单片机包含128字节片内RAM,4K字节FLASH,32条I/O线,三个16位定时器/计数器

28、,6个输入中断源,1个串行口,以及片内振荡电路和时钟电路,操作频率范围宽,40脚封装,内部资源丰富,易于扩展。其芯片引脚图如图下面为其各脚的功能:Vss:地Vcc:电源P0.0-p0.7:p0口:p0口是开漏双向口,可以写为1使其状态为悬浮用作高阻输入。P0也可以在访问外部程序存储器时作地址的低字节,在访问外部数据存储器时作数据总线,此时通过内部强上拉输出1。P1.0P1.7:P1口:p0口是带内部上拉的双向I/O口,向P1口写入1时,P1口被内部上为高电平,可用作输入口。当作为输入脚时,被外部拉低的P1口会因为内部上拉而输出电流。P2.0P2.7:P2口是带内部上拉的双向I/O口,向P2口写

29、入1时,P2口被上拉为高电平,可用作输入口。当作为输入脚时,被外部拉低的P2口会因为内部上拉而输出电流。在访问外部程序存储器和外部数据时分别作为地址高位字节和16位地址(MOVXDPTR),此时通过内部强上拉传送1。当使用8位寻址方式(MOVRi) 访问外部数据存储器时,P2口发送P2特殊功能寄存器的内容。P3.0P3.7:P3口;P3口是内部上拉的双向I/O口,向P3口写入1时,P3口被内部上拉为高电平,可用作输入口,当作为输入脚时,被外部拉低的P3口会因为内部上拉而输出电流。RST:复位:当晶振在运行中,只要复位管脚出现2个机器周期高电平即可复位,内部有扩散电阻连接到Vss,仅需要外接一个

30、电容到Vss即可实现上电复位。ALE:地址锁存使能:在访问外部存储器时,使出脉冲锁存地址的低字节,在正常情况下,ALE输出信号恒定为1/6振荡频率。并可用作外部时钟或定时,注意每次访问外部数据时一个ALE脉冲竟被忽略。ALE可通过复位SFR 的auxlilary.0禁止,置位后ALE只能执行MOVX指令时被激活。:程序存储使能:当执行外部程序存储器代码时, 没个机器周期被激活两次,在访问外部数据存储器时无效,访问内部程序存储器时无效。/Vpp;外部寻址使能/编程电压:在访问整个外部程序存储器时,必须外部置低。如果为高时,将执行内部程序,除非程序计数器包含大于片内FLASH的地址,该引脚对FLA

31、SH编程时接5V/12V编程电压(Vpp)。如果保密位1已编程,在复位时有内部锁存。XTAL1:晶体1:反相震荡放大器输入和内部时钟发生电路输入。XTAL2:晶体2:反相振荡放大器输出。6.1.电源部分电源的产生电源产生电路主要是整流滤波电路,如图所示,它主要由变压器,整流电路,滤波电路三部分组成。单片机需要有电压稳定的直流电源为其供电。本控制器采用普通的变压器降压式稳压电路为各用电负荷供电。该电路的稳压过程可用下图表示:滤波器稳压电路整流元件变压器交流电源 电源产生原理图变压器将电源电压转换为负载需要的电压数值,经整流电路把交流变为单相的,脉冲的直流电,再经过滤波器将脉冲的直流电压变为比较平

32、直的直流电压,以适应负载。整流电路主要介绍一下单相桥式整流电路如图,单相桥式整流电路单相桥式整流电路由四个晶体二极管组成,其电路接成一个电桥形式,故称桥式整流图2中v1,v2.v3.v4构成电桥的四个桥臂,电桥一个对角线接电源变压器的次级线圈,另一对角线接负载R当变压器T的次级电源极性a端为正,b端为负时,整流二极管v1和v3因加3正电压而导通.v2,v4因加反向电压而截至。这时电流从变压器次级的a端,按a,v1,R,v3,b,回到变压器次级的.b端。得到一个半波整流电压。当变压器T的次级电源极性a端为负,b端为正时,整流二极管v2和v4因加3正电压而导通.v1,v3因加反向电压而截至。这时电

33、流从变压器次级的b端,按b,v2,R,v4,a,回到变压器次级的. a端。得到一个半波整流电压。如此反复,负载上就是一个全波整流电压。滤波电路整流电路可将交流电转换为直流电,但整流后的电压仍时直流脉冲电压,所输出的电压中包含有交流成分,还不是平稳的直流电压,如果要求直流电压比较稳定的话,则需要在整流电路后加入滤波电路。滤波电路的形式多种多样,但目的均是为了滤去交流成分,其滤波作用都是利用R 、L、C三元件的固有特性。从能量的观点看,电容储存电场能量,电感能储存磁场能量,从阻抗观点看,由于电感的感抗与电容的容抗都与频率有关,对直流和交流所呈现的阻抗值大不相同,电感的交流阻抗很大,而直流阻抗很小,

34、所以将它串联在负载电路的电路中可滤去交流电压,亦即使整流后的电压中的交流成分降于电感线圈上,于是负载两端的直流电压就比较稳定拉。若将电容器C与负载R并联,则电容对直流分量的容抗无限大,相当于断路,而对交流成分只有很小的阻抗,近似于短路,因此它们可以使交流成分旁路。把电感和电容适当的结合起来,便能很好的完成滤波任务。几种常见的滤波电路最常见的滤波电路如上图所示,其中以型在空调电子线路中应用最广。在空调器桥式整流、型滤波电路中,Uf=(1-1.4)U2压敏电阻起保护作用,压敏电阻的导电性能呈非线性变化。当压敏电阻两端的电压低于其标称电压时,其内部阻抗接近于开路状态,只有微安级的电流通过,故功耗甚微

35、,对外电路不发生任何影响,而当外施电压高于其标称电压时,对电压的响应时间非常快(在纳秒级),它承受的电流非常惊人,而且不产生续流和放电延迟现象。表示压敏电阻的参数有数个,其中最重要的时压敏电压和同流容量,下面简单介绍一下;1. 压敏电压的选择2. 压敏电压的选择要根据实际电路和电源的情况而定。若压敏电阻用于过电压保护,其标称电压必须高于实际电路的电压值,虽然压敏电阻选择低一些有利于提高保护效果,但如果选择过低,当电压稍一升高则会使压敏电阻导通电流过大,容易引起元件温升加剧甚至被烧毁。3. 通流容量的选择为延长压敏电阻的使用寿命并未电子线路提供可靠的保护,改参数的选择应留有充分的裕量。当电压有异

36、常高使,压敏电阻阻值便小,电流剧增,烧断保险,从而起到保护作用。压敏电阻的保护作用还可以重复进行,一旦电压消失,压敏电阻有自动恢复高阻状态。集成稳压器一般是指把经过整流电路的不稳定的输出电压变为稳定得输出电压。在电源产生中选用7805,硬件如下:6.2.输入电路本电路首先采集温度传感器的电压信号,把电压这种变化的模拟量转化成相应的数字量,传输给单片机I/O口,进行逻辑运算和数据处理。单片机经过分析和判断,决定工作模式和管脚动作。 温度传感器实际上就是一个热敏电阻,温度越低,阻值越高。电阻阻值的变化引起分压的变化,因此不同的分压就代表了不同的温度。所选温度传感器线性度较好,温度上升,阻值下降,分

37、压上升。通过滤波电容和电感,滤去因外界环境变化而引起的浪涌电压和电流,把较稳定的温度信号输入给模数转换电路。本工程采用的传感器输出是模拟信号,而采用的单片机不支持模拟输入,需要一摸数转换电路。此电路有两种方案:1. 利用基本元件搭建一摸数转换电路,2. 利用摸数转换芯片直接转换。为了减少元件之间的影响,本工程选用摸数转换器直接转换出于成本和稳定性方面考虑,模数转换我们选用集成电路芯片ADC0809。ADC0809八位逐次逼近型A/D转换器是一种CMOS器件,包括8位的模数转换器,8通道多路转换器和与微处理器兼容的控制逻辑。8通道多路转换器能接通8个单端模拟信号的任何一个。ADC0809片内带有

38、锁存功能的8路模拟多路开关,可对8路0-5V的输入模拟电压信号进行分时转换。输出具有TTL三态锁存缓冲器,可直接联到单片机数据总线上。片内带有锁存功能的八路模拟多路开关,可对八路05伏的输入模拟信号分时进行转换,片内具有多路开关的地址译码和锁存电路、比较器、256电阻T型网络、树状电子开关、逐次逼近寄存器、控制于时序电路。输出具有TTL三态锁存缓冲器,可直接接到单片机数据总线上。为使硬件设计更简单、方便,将其综合功能总结如下:分辨率为八位最大不可调误差小于1LSB单一五伏供电,模拟输入范围为05伏有锁存控制的八路模拟开关可锁存三态输出,输出与TTL兼容功耗为15mw不必进行零点和满度调整转换速

39、度取决于芯片的时钟频率。时钟频率范围:10-1280khz,当clk=500khz时,转换速度为128vs。其芯片引脚图如图ADC080引脚功能介绍如下:IN0-IN7:八路输入通道的模拟量输入端口2-1-2-8:八位数字输出端口START,ALE,:START为启动控制输入端口,ALE为地址所锁存控制信号端口。这两个信号端可连接在一起,当通过软件输入一个正脉冲,便立即启动模/数转换。EOC,OE,EOC为转换结束信号脉冲输出端口,OE为输出允许控制端口。这俩个信号亦可连接在一起表示模/数转换结束。OE端的电平由低变高,打开三态输出锁存器,将转换结果的数字量输出到数据总线上。REF(+)REF

40、(-)VCC,GND:REF(+)和REF(-)为参考电压输出端,VCC为主电源输入端,GND为接地端。一般REF(+)与VCC连接在一起,REF(-)与GND 连接在一起。CLK:时钟输入端ADDA,B,C:8路模拟开关的三位地址选通输入端,以选择对应的输入通道。其对应关系如表所示。地址码对应的输入通量CBA000IN0001IN1010IN2011IN3100IN4101IN5110IN61 11IN76.3.保护信号输入电路 总体说来,保护信号分为两种。一种是氟汽高低压保护信号,一种是三相电相序保护信号。两种保护信号都是通过光耦和电阻限流,把保护信号转换成稳定的低压电平信号,给单片机进行

41、运算处理,实现相序保护和压缩机外接保护。高低压保护中,有一长闭开关,氟压过高或过低控制其断开,光电耦合器不发光,使单片机输入由高电平变为低电平,经单片机处理发出指令保护。相序保护是通过光电耦合器的通断将A,B相的信号转换为有规律的高低电平信号,输入单片机,经单片机处理判断其是否正常。光电藕和器通常有红外发光二极管,当初级有电流信号通过时,使红外二极管发光,次级的光敏器件在次级又输出电信号。在这个电,光,电的转换过程中,实现了输入信号和输出信号之间用光束传输,又通过光隔离,大大提高了线路的抗干扰能力。在相序和高低压保护中都使用了光电耦合器。具体连接方法如下: 保护电路接线图 保护电路图数码管显示

42、电路6.4.输出处理电路 输出处理又称为驱动电路,按工作原理可分为三极管驱动和继电器驱动,根据驱动的对象不同可分为压缩机驱动电路,风机驱动电路,显示驱动电路和蜂鸣器驱动电路。6.4.1三极管驱动电路 数码管显示的选通端和蜂鸣器都是由三极管驱动的。当单片机管脚送来高电平信号时,三极管处于导通状态,使驱动电路通电。6.4.2数码管的驱动和显示对于数码管的显示采用一7448驱动两个数码管,通过软件扫描,数码管选通实现 。6.4.3.继电器驱动电路压缩机和风机都是由继电器驱动的。因单片机输出为小信号不能驱动继电器,故许一放大电路。该放大电路有两中方案:(1) 用三极管组成放大电路(2) 用一放大芯片放

43、大 。同样为了减少元件间的影响,本工程采用芯片, 当单片机要启动压缩机时,首先使P3.3脚出现高电平,经ULN2003放大为12V,使相应的继电器线圈处于导通状态,其常开触点闭合,接通室外压缩机火线电源,压缩机得电工作。三极管驱动电路 输出电路(芯片放大)6.5、控制部分单片机获得电源后,获得输入信号,一方面来自温度传感器,一方面氟压保护信号,还有相序保护信号,另外还有手动输入四键。控制器中四个控制键,其功能分别为:模式控制、风速控制、升温和降温。系统初次上电为自动模式,根据温度决定工作模式。按下模式键后,空调机组进入选定模式;风速键按下后,室内风机开启设定风速,每按一次键,改变一次设定风速。

44、升温键按下后,设定温度升高一度,显示温度升高一度,并且设定温度在18-33度之间循环。四个按键均为低电平有效。控制部分的处理功能主要有制冷,制热等的自动切换运行,温度控制,保护电路控制等。最后,将单片机各管脚功能列表表示如下:引脚编号引脚对应功能引脚编号引脚对应功能P0.0-P0.7A/D转换数字量输入P3.1四通阀输出控制P1.0-P1.3数码管显示段码输出P3.2室外风机输出控制P2.6-P2.7数码管扫描显示选通端P3.3压缩机控制P2.0-P2.1模拟量输入选择端P3.4高速风输出控制P2.2-P2.3相序保护信号输入P3.5中速风输出控制P2.4A/D转换开始P3.6低速风输出控制P

45、2.5高低压保护输入P3.7A/D转换结束标志P1.6-P1.7温度设定键输入P1.5风速控制键输入P3.0蜂鸣器输出控制P1.4模式控制键输入硬件器件选择列表电阻10K(7个)2.5K(1个)4.7K(2个)(1个)20K(1个)3K(4个)1K(8个)二极管IN4148(6个) IN4007(7)电容103pf/275V(2个)104pf(2个)220f/15v(1个)470f/16v(1个)30p(2个)电感330H(1个)开关(2个)数码管(2个)变压器220/12(1个)LX102(1个)继电器JQX-102(1个) G5SB-14(5个)晶振12MHz(1个)芯片89C51(1个)

46、ADC0809(1个)P521(3个)(3个) 14024(1个)7448(1个)ULN2003A(1个)设计体会毕业设计是一个理论知识与工程实际相衔接的过程。它既巩固了我们所学的理论知识,而且又教会我怎样把理论知识运用到实际工作中。 一个性能优越的控制系统,必须达到软件与硬件的最佳结合。在我们设计组中,我主要负责硬件的设计。从接触设计项目,熟悉控制规格和功能,到确定设计整体方案,选定芯片,然后商定各管教功能和个信号量的有效状态。我们都和软件组紧密配合。在外围引脚的给出及输入输出量的设计,我们与外围电路组紧密配合. 在设计过程中,我遇到了理论学习从未遇到过的问题。在解决问题的过程中,我获益匪浅

47、。通过这次毕业设计,不仅使我对过去所学有了更深的了解,而且是我对工程设计的整体有了一个认识,它锻炼了我的实践和动手能力,缩短了我们和工程实践的距离。使我们在以后的工作中有一定的经验,但是与工程实际要求相差还很多,需要在以后的工作中积累.但我觉得最重要的还是我掌握了一种新的学习方法与新的解决问题的思维。毕业实际是我明白了理论知识与工程实践的结合是很重要的。正所谓“读万卷书,行万里路”。鸣谢:经过几个月的努力,在认真学习的基础上,通过不停的改进,我的毕业设计基本完成了!通过这几个月的工作,真正懂得要塌实做人,认真做事.它对我的将来有很大的帮助,特别是在和老师和同学的交流中,更是获益匪浅。在此,我对帮助我的同学和老师表示衷心的感谢.在我们的设计过程中,我们得到老师的大力支持,他不仅耐心的帮我们解决问题,还帮我们找资料,请工程师给我们讲解.我们硬件组也得到了软件和外电路组的大力支持,与他们的交流使我们的设计更加完善.在此,我对给予我帮助的老师和同学,表示我衷心的感谢参考文献: 空调器及其微电脑控制器的原理与维修 MCS-51系列单片机接口技术 MCS-51应用系统指南 常用电子元件简明手册 27

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!