智能散热器的设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流智能散热器的设计.精品文档.智能散热器的设计学生姓名:学生学号:院(系): 电气信息工程学院 年级专业:电子信息工程 指导教师:助理指导教师: 二一五年五月摘 要转换效率是我们在生活中最看重的,能把物质利用到最大化。能量大部分都被消耗在热能,所以提高散热是最为关键。智能散热器的设计是为了满足在开关电源中提高开关管效率进行需求而做的课题,具有较为广阔的市场前景。本文介绍智能散热器的设计是针对开关电源中开关管散热而设计开发工作。在电源设计中散热决定了该电源的稳定性与可靠性。智能散热器整体设计是围绕低成本,模块化,可扩展和寿命长的特点。单片机采集功
2、率器件的环境温度进而去控制风扇的旋转,并能自动根据温度的变化调整转速,在现实中有着非常广泛的应用,该智能散热器系统可广泛应用于开关电源而设计,完全脱离人工操作,并可以通过远程监视、控制,真正实现了智能控制,目前已经在极高压电源上系统中使用。关键词:PWM, 单片机,智能系统,温度控制ABSTRACTThe conversion efficiency is our most valued in life, can make to maximize the material utilization. Most of the energy is consumed in the heat, so as
3、 to improve the heat dissipation is the key. The design of intelligent radiator is to meet the increasing demand for the switch efficiency of the project in the switching power supply, has a broad market prospect. This paper introduces the design of intelligent radiator is designed for the developme
4、nt of the heat pipe switch in a switching power supply work. In the design of power supply cooling determines the stability and reliability of the power supply. The overall design of intelligent radiator is around the low cost, modular, extensible and long service life. The single-chip power device
5、and the ambient temperature to control the rotation of the fan, and can automatically adjust the speed according to the change of temperature, there is a very wide range of applications in reality.Widely used in switching power supply and design of the intelligent radiator system, without manual ope
6、ration, and can be controlled by remote monitoring, and realize intelligent control, has been used in high voltage power supply system on.Key words PWM Single chip microcomputer temperature control目 录摘 要IABSTRACTII1绪论11.1 课题背景11.2 国内外研究现状、水平11.3 本课题的发展趋势22 方案论证与选择32.1系统的设计要求及主要技术指标32.2系统总体设计方案32.3系统
7、总体设计方案论述42.4系统软件设计方案分析43 系统的硬件设计53.1单片机的选择与其性能分析53.1.1 单片机概述53.1.2 单片机STC89C54的介绍53.1.3 开关电源散热器设计方法83.1.4 单片机晶振电路83.1.5单片机复位电路103.2传感器的选择与其性能分析103.2.1方案论证:103.2.2温度传感器DS18B20简介113.2.3 DS18B20内部结构123.2.4 DS18B20温度传感器的存储器133.3数据采集电路的设计143.4转速模块控制设计143.4.1直流电机转速调节原理143.4.2电机调速控制方案论证153.4.3 PWM方式选择163.4
8、.4 传感器放置位置的选择173.5开关管如何散热的论述173.5.1电机驱动方案选择173.5.2 L298驱动芯片173.5.3 电机及驱动模块电路连接193.6温度显示模块设计193.6.1显示模块的简述193.6.2液晶显示模块的电路连接214 软件设计224.1 系统软件构架224.2 18B20读取程序245 仿真设计与结果分析255.1 仿真软件的简介255.1.1 仿真软件Proteus的简介255.1.2 keil uVision4编程开发工具的简介255.2本系统的Proteus仿真设计266 PCB设计286.1 PCB设计软件简介286.2 PCB的EMC设计286.2
9、.1 元器件布局的基本原则296.2.2 布线设计原则296.2.3 印制电路板制作流程297 组装与调试317.1系统组装317.2硬件调试317.3软件调试327.4硬件软件联合调试32结 论33参 考 文 献34附录A:智能散热器的设计源程序代码35附录B:整体原理图43附录C:整体仿真电路图44附录D:整体实物图45致 谢461绪论1.1 课题背景散热器在我们生活和工业中随处可见,但是大部分都是比较单一的,智能散热器在工业生产、日常生活中都有广泛的应用,本文主要讲开关电源中对开关管进行温度的变化实时散热。为了使开关电源能够正常工作,需要安装合适的散热器开关集成电路,为了便于内部开关和数
10、字芯片及时降低温度,避免造成开关管(MOSFET)的节点温度过高,以致开关电源不能正常工作,甚至整个开关的DS两端直接短路损坏。它决定了整个电源及其设计可持续的工作稳定性。特别是在高压电源中的大功率开关管中需要大量散热,所以开关的散热问题需要重视,散热没有得到很好的解决,所以本课题就是考虑在高压开关电源中开关管的散热中做出的论述。本设计可以作为一个简单的控制来实现复杂的控制,使控制电压的变化,从而进行快速温度变化控制,为今后复杂控制设计的基础。1.2 国内外研究现状、水平微管到散热器:是运用当前最先进的电子封装技术以及工艺,在电子元器件内部刻上非常细微的冷却流液通管道。但是这个技术现在只是出于
11、实验测试阶段,因为对电子元器件的封装工艺要求十分严格所以限制了其实现的应用,但是在不久的将来是应该会有长足的发展。在国外任何行业都在解决散热问题,尽量把损耗热量降低到最低,但是事实上很难显示,一般的解决方法就是在大功率的元器件上加个散热片,大多数的散热片都是铝合金材料,然后在根据功大率电子元器件的大小,在加工成需要的。但是某些用途上加工的散热片的结构是很大的难度,结构较复杂,并且笨重,不利于在航空航天上运用。在航空航天的领域中很多很多都是采用风冷的散热器,有点就是能反馈温度信息,比较简单和轻巧。美欧等冷散热器逐渐向标准化,系列化,模块化方面发展,智能散热器的设计已经有了一定的成效,可以使智能散
12、热器根据环境的温度的变化进行自动无级调速,当温度升高到一定时能自动启动电机转动使其降温的作用,实现远程控制。智能散热器以广泛用于工业控制和生活当中。纳米流体强化传热研究:研究表明,在液体传热介质可显著提高液体导热系数的一种纳米颗粒。温度测控技术包括温度测量技术和温度控制技术两方面。在温度的测量技术中,接触式。1.3 本课题的发展趋势随着技术的进步,智能散热器将会在开关电源中得到进一步的发展,不断提高其智能控制的精确度,不断的降低其运转的噪音,甚至实现零噪音,不断的降低功耗以节能,以及充分提高开关电源中的集成度使其嵌入设备中将是其发展的趋势。不管在高压和低压电源中,散热问题还需要不断的改进与提高
13、,降低开关管的损坏,让工作更稳定,在现在很多领域上散热这个问题还需要好好的解决。如果把散热问题尽量的降低到最大化,就是把损耗的热能降到更低,那就可以更好的提高转换效率了。本课题是采用物理方法强迫空气加速流动,方法简单,可靠。在开关电源中可以更好的尝试用这中方法,在未来的产品中可以用到此技术。在现在的散热中就是在开关管中加散热片,或者水冷的方式。首先加散热片的方式,它的缺点就是体检大,在安装产品中结构需要考虑,也许体检就会更大,并且材料不好买,加工复杂;其次就是水冷的方式,效果比较不错,但是成本更高,结构更复杂,所以通过以上的论述,在开关上加风扇和散热片相结合相对比较合适。在未来的开关电源设计中
14、,肯定是考虑的一个方法。现在的散热的方式就这几种,其中及分为:自然冷却散热,风冷散热,液冷散热。首先自然冷却就是在开关管工作之后,开关随着空气的慢慢降低室温。风冷散热就是在大功率管和容易产生热量的电子元器件用风机吹,加速空气的流通,进而让开关管(MOSFET)或者功率元器件降温。液冷散热就是在开关管(MOSFET)或者功率元器件紧贴在水冷槽上,用电机抽水一个进水一个出水,加速液体的流动带走热量。2 方案论证与选择2.1系统的设计要求及主要技术指标本论文要求使用单片机进行电路设计,同时单片机部分应带有显示功能。可以人为方便地通过控制面板或PC机设定控制期望的温度值。该设计应用于开关电源中开关管与
15、大功率器件上进行散热。在高压电源中开关管工作的温度是不能用常规方法去测量温度的,高压的辐射与人身安全考虑。当温度大于35电机带动风扇转动,当温度超儿80电机就带动风扇全速转动,因此该系统应能自动调节风扇的转速进而加速热空气的流动,从而实现开关管的温度降低。在温度只有10是,电机慢慢减速,电机转动时间为3分钟后,其停止工作。并且通过控制面板上的液晶显示实时的温度值,在实际测得开关管与功率元件的温度超过系统设定的安全结点温度大于85,整体开关电源保护电路就会对此做出反应,从而进行对自身实现超温保护。这样对电源整个电路得到了保护。此外,考虑到在电源的体积一般都比较小,所以智能散热器控制板要小,并且便
16、于安装。2.2系统总体设计方案系统总体方案设计,如下图2.2单片机温度显示温度采集DS18B20PWM输出电机驱动L298直流电动机系统供电图2.1 系统总体方案图2.3系统总体设计方案论述当前,散热有一下几种方法:1、自然冷却技术这种方法主要是针对小功率的MOS管和小热度密度的电气元件设备。依靠自然的热辐射和周围环境中的空气的自然对流带走元器件上产生的热量。这种方法简单,无须其他复杂的配件。2、强迫空气加速流动技术通过风扇的转动让空气加速流通,本设计智能散热器的硬件电路一般采用单片机和模拟电路两种形式,模拟控制电路的各控制环节一般由运算放大器、电压比较器、模拟集成电路以及电容、电阻等外围元器
17、件组成。智能散热器的最大优点是整个系统响应速度快,低功耗能实现对系统实时控制。本系统采用STC89C54单片机为核心,通过DS18B20进行温度采集,送入单片机,经过软件编程进行采集温度进行温度的比较和范围划定,然后通过程序控制由单片机产生不同的PWM(脉冲宽度调制)信号,送给电机驱动芯片L298的使能端口,通过L298驱动芯片来控制直流电机的启动、速度、方向的变化;单片机将温度数据传送给液晶LCD1602显示温度。整个电路设计包括温度采集模块,单片机控制模块,温度显示模块和电机及电机驱动模块。2.4系统软件设计方案分析目前,STC单片机的开发主要用到两种语言: C语言和汇编语言。而与汇编语言
18、相比,C语言具有以下两个特点:(1) 具有结构化控制语句结构化控制语句的显著特征是将程序的代码和数据的功能,即程序交流各部分除必要的相互独立。这样的方法可以使程序结构清晰明了,易于使用,维护和调试。(2) 适用的范围大简、洁和可移植性好与其他高级语言C语言和不依赖于具体的CUP,源程序具有很好的可移植性。代码简单易懂,易于工程。现在主流的CPU和普通单片机开发的C编译器。软件设计开发环境的是KEIL编译器生成的代码效率高,因此,选择使用C语言开发本系统的软件。3 系统的硬件设计3.1单片机的选择与其性能分析3.1.1 单片机概述Intel公司推出的8位单片机:1976年推出的MCS-48系列:
19、8039,8048等。1980年推出了MCS-51系列:8031,8051,8751,8052等。其中8054成为重要的品种,应用和普及得非常广泛。Atmel、Maxim、Philips、Siemens、ADI、DALLAS、ANALOG等半导体公司,也能生产出与8054相兼容的低功耗、高性能的产品。ATMEL公司的89C54系列产品是近年来在我国非常流行的单片机。单片机是采用STC89C54芯片,该芯片是一个低功耗,高性能CMOS8位微控制器采用STC公司生产的,具有8K在系统可编程Flash存储器。采用经典的MCS-51内核STC89C54,但做了很多的改进使得与传统的51单片机芯片不具备
20、的功能。在单个芯片上,拥有8位CPU与在系统可编程Flash,灵活性高的STC89C54提供解决方案,为许多嵌入式控制应用,效率高。具有如表3.1功能:表3.1主要功能特性表容MCS-51指令系统8K字节程序存储空间32个双向I/O口5.5V3.3V工作电压三个16位定时器/计数器512字节数据存储空间内带4K字节EEPROM存储空间可直接使用串口下载5个中断源寿命1000写/擦循环数据保留时间10年双数据寄存器指针本设计中只是让单片机能够工作并未设计复位电路,只有晶振电路,为保证晶振起振将对地并联两个电容都为30pF。3.1.2 单片机STC89C54的介绍MCS-51系列单片机的代表性产品
21、为STC89C54,STC89C54是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机。STC89C54具有软硬件相结合,体积小,可以很容易嵌入进各种应用系统中的优点。因此,以单片机为核心的嵌入式控制系统在下述的各个领域中得到广泛的应用,其中片内含有64KB的可反复擦写的只读程序存储器和128 bytes的随机存取数据存储器,单片机就是一片半导体硅片上集成了中央处理器单元,存储器(ROM、RAM)、并行I/O口、串行I/O口、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线的微型单片机。可提供许多高性价比的应用场合,可灵活上午应用于各种控制领域。STC89C54单片机基本组成包括有:l
22、 一个8位的微处理器;l 片内数据存储器RAM有128B, 21个特殊功能寄存器SFR;l 片内程序存储器Flash ROM 有4KB;可寻址片内外统一编址的64KB的ROM,l 可寻址片外64KB的RAM;l 4个8位并行I/O接口(P0P3);l 一个全双工通用异步串行接口UART;l 两个16位的定时器/计数器;l 五个中断源、两个优先级的中断控制系统;l 具有位操作功能的布尔处理机及位寻址功能;l 片内振荡器和时钟产生电路。STC89C54的管脚图如下3.1所示图3.1 STC89C54管脚图各引脚功能简单介绍如下:(1)电源引脚: Vcc(40脚):电源端,接+5V电源。 Vss(2
23、0脚):接地端,接+5V电源地端。(2)时钟振荡器外接晶体引脚:XTAL1和XTAL2STC89C54内部有一个振荡器和时钟产生电路。XTAL1(19脚):片内振荡电路反相放大器输入 。XTAL2(18脚):片内振荡电路反相放大器输出。(3) 控制信号引脚:RST、ALE、PSEN、EA RST (9脚):复位信号输入端,高电平有效。保持两个机器周期高电平时,完成复位操作。 ALE/(30脚):地址锁存石通过使能脉冲编程输出/输入,石英晶振频率的连续输出1 / 6脉冲信号。当访问外部存储器:可作为低8位地址锁存P0控制信号。对89C54片内 ROM编程写入时:作为编程脉冲输入端。(29脚):
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