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基于熱電偶的太陽能熱水器的設計(編輯修改稿)

2024-08-31 09:19 本頁面
 

【文章內容簡介】 若 T1N,電加熱接通;否則,電加熱斷開,而且, 15 點 20 點中的每個小時有下表的關系: 表一 溫度比較 時間(時) 溫度比較 加熱值(度) 15 TI35N 35 16 T140N 40 17 T145N 45 18 T150N 50 19 T155N 55 20 T160N 60 最終熱水箱的溫度加熱到設定值 N。由此可見, 即使沒有日照我們照樣可以洗上熱水澡了。 綜上所述,太陽能供熱控制系統(tǒng)不及節(jié)約而且高度只能化,方便省事,不論 11 日常家居,還是對賓館 、學校等都是最佳選擇。 太陽能 控制裝置的工作原理 : 本控制系統(tǒng)分為手動和自動兩種控制方式,在系統(tǒng)處于 自動狀態(tài)下,當檢查溫度高于設置溫度,且水位未達到最高時,控制器打開電磁水閥 YV1 和 YV2 進行上水,同時點亮上水指示燈,當水位至上一目標時,自動停止進水(即關閉電磁水閥 YV1 和 YV2) ,若水箱內無水,則自動上水至 最低水位處。 在系統(tǒng)處于 手動狀態(tài)下,可自由上水或停止進水(上水時水箱水位必須未滿),若水位達到最高則自動停止進水;若需要啟動加熱器 則必須先設定加熱溫度,然后按下加熱鍵進行加熱;若需洗浴時,則需打開手動閥 YV4,系統(tǒng)自動打開電磁水閥 YV2,可通過 YV5 自由調節(jié)水溫;當電磁水閥 YV1 和 YV2 損壞或停電時,可通過打開 YV5 和 YV6 進行上下水解決燃眉之急;此系統(tǒng)設置 YV3 是為了防止冬天氣溫過低引起水管因內有積水而凍裂(即手動打開此閥放完水管中的積水) 第 三 章 硬件電路設 計 檢測電路設計 水溫檢測電 路設計 圖 3 水溫檢測電路圖 12 本設計溫度傳感器選用 AD590。 AD590 屬于半導體集成電路溫度傳感器,測溫度范圍 55℃ +150℃,在其二端加上一定的工作電壓,其輸出電流與溫度變化成線性, 1uA/176。 K,誤差有幾種等級:177。 177。 、177。 ℃,本設計中選取177。 ℃品種。 OP07 為高精度運算放大器, AD590 電流流經 R RP1 轉換為電壓信號, RRP2 為運算負反饋電阻,成反相比例放大器,將溫度信號轉換成 05V 的電壓信號, ADC0832 再將其轉換為數字信號,輸入 CPU??刂破鞯?操作使用方式自然合理。 S1 用來切換操作狀態(tài)??刂破饔小爸苯涌刂啤焙汀皡敌薷摹眱煞N工作狀態(tài)。按 S1 鍵顯示“ 00”,控制器進入“直接控制”狀態(tài),顯示“ 01”,“ 02”、“ 03”、“ 04”分別表示“設定水位上限”、“設定定時上水時間”、“設定定時加熱時間”、“ 設定加熱溫度 ” 。 進入“參數修改”狀態(tài)后, S S3 用來修改規(guī)定的參數, S1接受本次修改,并切換到下一個參數, S4 取消本次修改。進入“直接控制”后, S2 用來手動上水, S3用來手動加熱, S4 用來停止加熱或上水;若水位已經超過設定水位上限,或水溫已經超過設定溫 度,“直接控制”將不起作用。 設定水位上限:控制器可以檢測 6 個水位,上限水位可以由用戶設置,水位上限設置范圍為位置 6。 設定定時上水時間:每天在規(guī)定時間檢查水位,并上滿。若設定時間為 00或大于等于 24,則取消自動定時上水。 設定定時加熱時間:每天在規(guī)定時間檢查水溫,若水溫低于設定溫度,則接通電加熱器,將水溫加熱到設定溫度。若設定時間為 00 或大于等于 24,則取消自動定時加熱。 設定加熱溫度:定時加熱溫度也可以由用戶設定,可設定范圍為 20℃~ 6℃。 水位檢測電路設計 圖 4 水位檢測電路 13 實驗證明,純凈水幾乎是不導電的,但自然界存在的以及人們日常使用的水都會含有一定的等離子,它們的存在使水導電。本控制裝置就是利用水的導電性來完成的。 我們把儲水箱大致分為四個等份,水位由潛入太陽能熱水器的儲水箱不同深度的水位電極和潛入儲水箱底部的公共電極(導線)進行檢測;由單片機依次使各水位電極呈現高電平,由公共電極所接的三極管進行典韋轉換,水位到達的電極,轉換電位為低 ( 0);水位沒有到達的電極,轉換電位為高( 1);每檢測一位便得到一位數據, 5 個電極檢測一遍以后便得到了 5個串行數據,然后把這 5 個數據轉換化為字節(jié)一路送發(fā)光二極管,在這里我們可以用發(fā)光二極管亮的盞數來顯示水位的高低。(若沒有發(fā)光二極管亮則表示箱內沒有水或者只有少量的水,若有一個發(fā)光二極管燈亮則表示箱內有四分之一箱的水,以此類推,若有四個發(fā)光二極管亮, 則表示水箱水是滿的。 ) 當水位未達到 a 時,即 ha、這時傳感器的總阻值為 4R 對應系統(tǒng)處于缺水狀態(tài)。 當 a hb 時,傳感器的總阻值為 3R對應,系統(tǒng)處于 20%水位 。 當 b hc 時,傳感器的總阻值為 2R對應,系統(tǒng)處于 50%水位。 當 c hd 傳感器的總阻值為 R 對應,系統(tǒng)處于 80%水位。 當 h=d 傳感器的總阻值為 0 對應,系統(tǒng)處于 100%水位。 其中,環(huán)形振蕩器產生的方波周期 T(或 f)可通過單片機 P87LPC744BN 的兩個定時 /計數器( T0、 T1)來確定, T1 用來計數, T0 用來定時。 驅動電路設計 在單片機控制系統(tǒng)中,需要用開關量去控制和驅動一些執(zhí)行元件,如發(fā)光二極管、繼電器、電磁閥、晶閘管等。但 AT89C51 單片機驅動能力有限, 而 且高電平比低電平驅動低。 一般情況下,需要加驅動接口電路,且用低電平驅動。 如圖所示: 14 圖 5 驅動電路圖 鍵盤電路和顯示電路的設計 鍵盤電路的設計 口作為按鍵的信號輸入端,鍵按下,就執(zhí)行該鍵的功能。其電路如圖所示。(為了編程簡單、方面,采用獨立式鍵盤電路) 當按鍵按下后,電路與地接通時, I/U 口與地面相連為低電平。 按鍵沒有按下時,電路不與地面接通時, I/U 口與電壓高端相連為高電平。 本設計中采用了共陰極接法,對于顯示水溫水位的程序作如下說明: ① 在動態(tài)掃描過程中,調用 延時子程序 Dell,其延時時間為 1ms,這是為了使掃描到哪位顯示器穩(wěn)定的點亮一段時間,猶如掃描過程中每一位顯示器上都有一段駐留時間,以保證其顯示亮度。 ② 本設計接口電路是軟件為主的接口電路,對顯示數據以查表方法得到其字形代碼,為此在程序中有字形代碼 Table,從 0 開始依次寫入十六進制數的字形代碼。為了進行查表操作,使用查表指令 MOVC A,@+DPTR,由 DPTR 提供 16位基址,由 A提供變址數據送 A 后,在由 A 送 輸出給顯示器。 圖 6 鍵盤電路圖 15 顯示電路的設計 本設計采用 共陽 型數碼管, 8個 LED 燈如圖中接法,燈的負極依次接到數碼管的 af 段,采用動態(tài)掃描電路,并把顯示程序作為主程序。數碼管的段用 P0口控制, 口、 口作為數碼管的位控制, 作為指示燈的控制。 系統(tǒng) 輸入信號有: 6 個液位信號、一個溫度信號、 4 個觸摸鍵;輸出信號有:4 位 LED 數碼管分時顯示當前溫度和液位, 3個喂輸出控制繼電器分別控制上水位磁閥、加熱泵、增壓泵, 1個位輸出控制蜂鳴器作為水位報警信號和其他異常情況報警, 2 個位 輸出指示上水、加熱狀態(tài)。用戶設定項目有水位上限、熱水溫度、上水定時、加熱定時。設定 參數用 EEPROM 保存,停電后參數無需重新設定。系統(tǒng)具有故障自檢功能,電磁閥、加壓泵在停水時會自動切斷,水位傳感器有故障時禁止上水,以免上水時溢出。 溫度傳感器采用負溫度型通用熱敏電阻,整個 控制器的硬件及對資源的要求降到最低。通過軟件進行數值計算和邏輯運算,以實現要求的控制功能。 圖 7 時鐘顯示圖 本系統(tǒng)中,有四個功能按鍵:定時加水、恒溫控制、手動加水和手
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