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風管道式中央空調控制系統(tǒng)-文庫吧資料

2024-09-10 14:47本頁面
  

【正文】 直流電壓變?yōu)楸容^平直的直流電壓,以適應負載。單片機需要有電壓穩(wěn)定的直流電源為其供電。 XTAL2:晶體 2:反相振蕩放大器輸出。如果保密位 1已編程,EA 在復位時有內部鎖存 。外部尋址使能 /編程電壓 :在訪問整個外部程序存儲器時, EA 必須外部置低。 PSEN :程序存儲使能 :當執(zhí)行外部程序存儲器代碼時, PSEN 沒個機器周期被激活兩次,在訪問外部數(shù)據存儲器時 PSEN 無效,訪問內部程序存儲器時 PSEN 無效。并可用作外部時鐘或定時,注意每次訪問外部數(shù)據時一個 ALE 脈沖竟被忽略。 RST:復位:當晶振在運行中,只要復位管腳出現(xiàn) 2 個機器周期高電平即可復位,內部有擴散電阻連接到 Vss,僅需要外接一個電容到 Vss即可實現(xiàn)上電復位。 — : P3口 。在訪問外部程序存儲器和外部數(shù)據時分別作為地址高位字節(jié)和 16位地址( MOVXDPTR) ,此時通過內部強上拉傳送 1。 — : P2口是帶內部上拉的雙向 I/O 口,向 P2 口寫入 1時, P2口被上拉為高電平,可用作輸入口。 — : P1口: p0 口是帶內部上拉的雙向 I/O口,向 P1 口寫入 1時, P1口被內部上為高電平,可用作輸入口。 其芯片引腳圖如圖 下面為其各腳的功能: Vss:地 Vcc:電源 : p0 口: p0口是開漏雙向口,可以寫為 1 使其狀態(tài)為懸浮用作高阻輸入。有先進的 CMOS工藝制造,并帶有非易失性的 FLASH 程序存儲器。 本設計是以 AT89C51 為處理核心的風管道式中央空調控制器。另外在單片機的控制中需外界輸入控制,故在外圍設有按鍵四個。為13 此硬件配合軟件實現(xiàn)其功能硬件設計主要有把傳感器的信號通過硬件輸入電路轉化為單片機可處理的信號,經過單片機的處理處處指令通過硬件的輸出電路翻譯將其轉化為控制外圍電動機的信號。輸出電路,保護電路和單片機的基本外圍電路。每按鍵一次,風速改變一次,并且風速在高、中、低三檔間轉換。模式鍵按下后,讀入當前工作模式標志位,使改位清零,進入下一個工作模式,模式鍵每按一次,工作模式改變一次,工作模式在制熱、制冷、通風模式三種狀態(tài)間循環(huán)。設定溫度范圍為 1833 度。升溫鍵按下后,首先讀入正在顯示的溫度數(shù)據,將此溫度加一,送顯示程序顯示,再把設定溫度送存儲單元。有效鍵按下后,跳轉到該鍵的處理程序。如果有則進入設定風速;如果沒有,則進入判斷程序,決定進入何種風速。風速由當前工作模式、室內溫度、室外溫度和延時標志共同決定。本空調器為雙風機機組,并行連接,單路信號控制,室外風機由模式程序控制,本程序為室內風機控制程序。各模式控制子程序根據室內溫度及延時標志判斷壓縮機、四通閥及室外風機的開啟與停止 ,從而達到控制規(guī)格書要求的各項功能。 自動運行程序 自動運行程序( AUTO)根據室內溫度選擇運行模式。單片機初次上電后, LED 顯示室內溫度;調溫鍵按下后,顯示設定溫度。 顯示程序 本程序采用動態(tài)掃描的顯示程序。綜合各延時量, T0 中斷選擇 50ms。本中斷服務程序就是給這些延時量計時。 一般情況下, 10MS 以下可采用軟件延時。根據空調控制邏輯,順序的調用和返回各子程序,完成控制規(guī)格書的各項功能。 1)主程序的設計。本控制 系統(tǒng)的軟件采用模塊化的設計方法,根據控制規(guī)格書的要求,決定完成各項功能的模塊(子程序),主要包括:初始化模塊、顯示模塊、 A\D 轉換模塊、鍵處理模塊、自動運行模塊、模式轉換模塊、風機運行模塊和中斷計時等模塊組 成。 4) 便于分工合作,多個程序員同時進行程序的編寫和調試工作,加快軟件研 制進度。 2) 程 序可讀性好,對程序的修改可局部進行,其他部分可保持不變,便于功 能擴充和版本升級。本設計只考慮溫度。單片機硬件和軟件與繼電器、接觸器、室內外風機、壓縮機以及四通閥、傳感器等組成風管式中央空調的電氣控制系統(tǒng)。 10 五、外電路部分 ( 1) .外圍電路控制原理 風管道式中央空調的單片機控制之外圍電路部分主要設計單片機硬件控制器與風管道式中央空調電氣控制系統(tǒng)設備的連接,以及風管道式中央空調電氣控制設備在建筑平面圖中的布置 。 、室內盤管保護 a、制冷時,當室內盤管溫度低于 ℃時,室內盤管防凍結保護; b、制熱時,當室內盤管溫度高于 60℃時,室內盤管防過熱保護; 、交流電壓保護 (外部選擇) 當選擇了交流電壓保護時,若交流電壓高于 255V 或低于 185V,并持續(xù) 5 秒鐘以上時,將關閉壓縮機﹑四通閥﹑室內風機﹑室外風機﹑電加熱(制熱時),并顯示過欠壓故障。 b、 若僅僅在溫度控制下,壓縮機啟動后至少應運行 60 秒才能停機;但切換到其他模式或關機,則壓縮機可以立即停機。 、退出除霜過程 除霜結束,關閉壓縮機; 60 秒后四通閥上電; 返回正常制熱模式; 、室外風機控制 室外風機的開啟與壓縮機同步,壓縮機開啟后,延時 2 秒室外風機開啟(除霜時除外) 其它功能 、蜂鳴器 上電時蜂鳴器鳴叫一聲, 當接收到有效的遙控信號或有按鍵按下時,蜂鳴器鳴叫一聲。 、結束除霜的條件: 9 a、室外盤管溫度高于 8℃; b、除霜時間達到 10 分鐘。當室外盤管溫度均高于 3℃時,定 時器復位。 、四通閥的控制 a、四通閥必須在壓縮機停機 90 秒后才能失電,失電后若壓縮機要啟動制熱,則四通閥應立即上電; b、壓縮機應在四通閥重新上電 3秒后才能重新開啟。 8 、壓縮機啟??刂? a、當 T設 T室 1℃時,開啟壓縮機; b、當 T室 T設 ℃時,關閉壓縮機; 、防冷風功能 室內風機在壓縮機啟動 20 秒后開啟,在壓縮機關閉后室內風機保持原來速度繼續(xù)運行下去。 室內溫度 設定溫度 室內風速 模式 25℃ 24℃ 自動風速 制冷 低風速 通風 20℃ 20℃ 自動風速 制熱(冷暖) /通風(單冷) 、制冷模式 、當 T 室 T 設 ℃時,開啟壓縮機; 、當 T 室 T 設 1℃時,關閉壓縮機; 、自動風速的控制方式: 風速 室溫上升時 室溫下降時 高速風 T 室 T 設≥ +℃ ―――― 中速風 T 室 T 設≥ +℃ T 室 T 設 +℃ 低速風 ―――― T 室 T 設 ℃ 、當用戶設定為高速風、中速風、低速風時,室內風速為用戶設定風速。制熱時,電磁換向閥,即四通閥換向,系統(tǒng)氟利昂循環(huán)方向與制冷時相反是內外熱交換器的作用正好相反,實現(xiàn)制熱。風管道式中央空調工作原理可用下來表示: 6 圖 a 圖 b 空調工作原理圖 制冷時,從室內熱交換器中出來的低溫抵壓狀態(tài)氟利昂,經電磁換向閥進入壓縮機,經壓縮后的高溫高壓氣態(tài)氟利昂,經毛細管截流降壓后,重新回到室內熱交換器吸收室內空氣熱量成為抵壓低溫氣態(tài)氟利昂。由于我們時間倉促且水平有限,錯誤與疏漏在所難免, 希望各位指導老師給出批評指正。 考慮到當前集成電路在工作精度,抗干擾性,可靠性方面的突出表現(xiàn),本設計的譯碼顯示、 A/D 轉換、信號放大均使用了集成電路芯片,免去了搭接電路的繁瑣和不穩(wěn)定因素。外電路是供電裝置與控制器和空調機的連接部分,負責把控制器輸出的各種控制信 號通過各種繼電器,接觸器,控制風機壓機的啟停,運行和過載短路保護,還負責把傳感器探測的各種溫度,壓力,相序信號傳遞給控制器。通過各種電路把各種輸入模擬信號轉化成單片機可以識別和處理的數(shù)字信號,再把單片機的各種輸出量通過運算放大傳遞給空調的執(zhí)行裝置。 總體說來,風管道式中央空調的單片機控制系統(tǒng)總共分為三部分內容。實現(xiàn)制冷制熱系統(tǒng)與空調的自動化控制測量,保證空調系統(tǒng)的正常運行。 中央空調智能自動控制的主要任務就是以空調房間為主要調節(jié)對象,對空調系統(tǒng)的主要參數(shù)進行自動檢測,顯示,調節(jié)。由控制器將系統(tǒng)的被控量與給定值相比較,得到偏差。風管式中央空調的單片機控制系統(tǒng)設計主要有三方面內容:即單片機程序設計(軟件),硬件設計和外電路
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