微电脑空调控制系统-毕设论文.doc
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1、66南昌航空大学科技学院学士学位论文前言1.1 课题的背景及意义我国空调业从第一台窗式空调器诞生以后,发展缓慢。到80年代初,大量地引进技术和生产线以后,才开始了较快速度的发展,同时在一些高等院校和有实力的生产厂家陆续成立了相应的研究机构。其研究方向主要集中在空调制冷系统及部件的优化设计、制冷系统特性与仿真、工质替代和人工环境特性等应用基础研究方面,取得了诸多的科研成果。但对于实现环境的舒适性调节和空调系统的智能控制方面的研究才刚刚起步,有待于进一步深入和发展。变频技术、微电脑和电子膨胀阀在空调器上的应用为空调器的智能控制创造了最基本的条件。我国从1991年开始研究制冷空调设备的变频能量调节技
2、术,对电子膨胀阀的调节特性及其应用领域进行了系统研究。大部分研究工作都集中在单相压缩机变频调速技术和室内环境的舒适度控制方面。目前,国际上的新型温度传感器也正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。控制技术有:自动控制技术、电气控制技术、微机控制技术等,随着科学技术的不断发展,计算机技术和与自动化技术的结合微型计算机控制技术越来越成熟,应用也越来越广泛,微机是通过传感器接收物理量,转换为电量,通过模/数 (A/D) 转换, 输入计算机。 计算机运算结果,输出, 通过数/模 (D/A) 转换, 送执行机构执行。 计算机程序也分监测采样程序和控制程序。显示技术有:液晶显示技术、平板显
3、示技术、LCD显示技术等,液晶显示器件总的技术趋势,是向彩色化、大容量、大尺寸与高精细度发展,力求做到低功耗,追求全面超过CRT的视认性与显示品质,减少缺陷并发展修理技术,提高成品率、降低价格,进一步发展大尺寸基板的全自动、低灰尘、高稳定的设备体系等方面发展。毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均
4、已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成
5、果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日1.2 本文的主要研究内容本设计采用单片机89C51作为控制核心,扩展了8路A/D分别对
6、8间房内的温度进行测控,实现了对各个房间的固定显示和对8个房间的轮流显示,而且还对8个房间内的温度进行了PID控制,使得单片机系统对温度的控制具有快速稳定的特点。本系统的硬件设计中采用Pt-100作为温度传感器,用桥式电路转换成电压信号再经ICL7650放大,然后用ADC0809采样转换为数字信号进入微处理器进行计算处理。微处理器经PID算法处理后输出一定占空比的矩形波,通过矩形波来控制双向可控硅的导通时间,再由双向可控硅去控制加热器的导通,从而达到控制温度的目的。软件采用定时中断采样,经滤波,计算出差值,增量式PID算法计算出控制量,再以PWM波的形式输出其控制量第二章 系统的组成及工作原理
7、2.1 系统的设计要求与技术指标由单片机构成最小系统,扩展8路A/D分别对8间房内的温度进行控制,采用PID算法,输出8路输出控制信号,控制加热执行机构,采用8位数显轮流或定显各房温度,要求测温范围为050度,测量控制精度为+1度。本次设计方案中,温度转换电路采用电桥电路,使转换的电压值更加稳定可靠。由可控硅构成的导通电路使得控制更加安全,敏灵度增强。7279的使用也使数据的输入和显示的控制更加简洁、方便、快速。2.2 系统功能分析以单片机组成的最小系统为核心,由温度转换电路,A/D转换电路, 7279显示及键盘接口电路,可控硅导通控制电路组成。信号由温度传电路转换成电压信号,用数模转换电路采
8、用八通道A/D0809芯片,它将模拟量转换成数值量。经放大后,进入单片机后,一方面通过7279进行显示和键盘控制,一方面通过D/A转电路转换成模拟量对空调的温度系统进行控制。2.3 系统组成框图总电路思路框图系统由转换电路、放大电路、A/D采样电路、驱动电路、控制电路,显示电路等组成。键盘输入A/D转换电路信号放大电路温度转换电路温度参数设定 单 片 机 系 统温度调节电路可控硅导通电路显示电路图2.1 总电路框图第三章 系统硬件电路的设计3.1温度转换电路模块PT100是铂电阻温度传感器,它适用于测量-60C到+400C之间的温度。要求的控温范围在0-50之间,所以本系统采用Pt100型铂热
9、电阻作为温度传感器。计算PT100所需电流PT100在0C时电阻为100欧姆,随着温度的变化电组成线性变化,大约是每摄氏度0.4欧姆,为了产生5mV/C的电压系数,需要提供12.5mA电流。由于模拟量输出精度为10微安/数,为了得到5mA输出电流所需的输出数必须为1250。因为AQW数据字向右移4位,因此输出数必须乘以16。这样,为了初始化模拟量输出Io位12.5mA电流,在AQW0中必须设置20000输出数。等式为:(32000/20mA*12.5mA=20000) 将温度的变化转化为电阻的变化,并通过桥路将电阻的变化转化为电压的变化. PT100可以用电桥实现温度到电阻再到电压的转换,流过
10、PT100的电流不可大于6mA。直流电桥的基本形式由4个桥臂、一个激励源组成。四桥臂的原理图如图所示,图中R1、R2、R3、R4为4个桥臂,中间的是激励源。电桥平衡条件:R1R3=R2R4表3.1 主要温度点PT100的电阻值和电桥输出电压温度T(单位:)PT100的电阻值Rt(单位:)电桥输出电压(单位:mV)0100.0-13.830111.613.760123.127.080131.036.3铂热电阻是目前热电阻中性能最好的,主要用作标准电阻温度计。被广泛应用于作温度的基准,标准的传递,因此本系统也采用了铂热电阻PT100作为温度传感器。PT100电桥测量电路如图所示。PT100采用金属
11、铂为材料。其电阻值会随温度化而变化,从而实现温度电阻值转换,且在0500范围内的电阻温度(R-T)曲线的线性度较好。在0850和-2000时其电阻值Rt与温度T分别满足式31和式32: Rt=R0(1+aT+bT) (式31) Rt= R01+aT+bT+c(T-100)T (式32)式中:Rt PT100的电阻阻值;R0 0时PT100的电阻阻值,=100;a,b,c均为系数,a3.908*10-3,b-5.802*10-7,c-4.273*10-12;图3.1电桥电路3.2 放大电路模块系统选用ICL7650的放大电路,以满足设计所需的技术指标。ICL7650利用动态校零技术消除了CMOS
12、器件固有的失调和漂移,从而摆脱了传统电路的束缚,克服了传统放大器的一些缺点。它具有输入偏置电流小、失调小、增益高、共模抑制能力强、响应快、漂移低、性能稳定及价格低廉等优点。除了具有普通运算放大器的特点和应用范围外,还具有高增益、高共模抑制比、失调小和漂移低等特点,所以常常被用在热电偶、电阻应变电桥、电荷传感器等测量微弱信号的前置放大器中。设计中使用ICL7650做运放,这种运放与其它运放不同,其内部有一个振荡频率为200Hz的振荡器,在这个振荡器控制下运放分节拍工作。每个振荡周期分两个节拍,第一节拍将输入失调采集并存于一个电容器中,第二节拍采集和放大信号,并与此刻的失调相抵消,所以电路总的失调
13、和温漂极小,性能极为优越稳定,电路除采用二个采样/保持电容外,其余的放大,时钟振荡以及所用控制电路均集成于芯片。其中:V+ V- :供电电压正和负 V+=39V V-=-3-9V,典型值为V+=5V V- =-5V;IN+ , IN- :分别为正相输入端和反相输入端,应保证加于此两端的共模输入电压为(V+ 0.3V)(V- 0.3V),保证加于此两端差模电压在7V以内。这部分电路主要完成对前级电桥输出电压的放大和滤波。为使最终输出05V的电压信号放大电路的增益应AV为150.26,且应采用正向放大电路。R12,R34和电位器RP1够成反馈支路,R6、C7是滤波电路。取R34=10K、RP1调节
14、到适当的电阻值。 AV=R34/(R12+RP1) (式33) RP1=(R34/AV)-R12 (式 34)故有RP1=56,所以R选200的电位器作RP1。ICL7650构成的同相放大器,输入电压经过平衡电阻接到正相输入端,R3为反馈电阻,电压放大倍数由R12,R34和RP1控制。V0与Vi的关系如下:V0(1+R34/(R12+RP1))*Vi (式35)ICL7650前置放大电路如图所示:图3.2放大电路在放大电路模块中,在电路前后分别预设滤波电路,以减小外界和系统内部自身的干扰。3.3 A/D转换模块设计要求中需扩展8路A/D并分别对8间房内的温度进行控制,故选用8通道的数模转换芯片
15、为佳。ADC0809是一种比较典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器CMOS工艺。可实现8路模拟信号的分时采集,以及相应的通道地址锁存用译码电路,其转换时间为100s左右,采用双排28引脚封装。图3.3 ADC0809的内部逻辑结构图由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。 图3.4 ADC0809芯片引脚图IN0IN7:8条模拟量输入通道 ADC
16、0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是05V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。地址输入和控制线:4条 ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示:表3.2通道选择CBA选择的通道000IN0001IN1010IN2011IN3100IN4101IN5110IN6111IN7数字量输出及控制线:11条
17、 ST为转换启动信号。当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE1,输出转换得到的数据;OE0,输出数据线呈高阻状态。D7D0为数字量输出线。CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ, VREF(),VREF()为参考电压输入。3.4 单片机最小系统主控制芯片AT89C51 AT89C51是美国ATMEL公司生
18、产的低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和128 bytes的随机存取数据存储器(RAM )器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大AT89C51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。 主要性能参数:与MCS-51产品指令系统完全兼容4k字节可重擦写Flash闪速存储器1000次擦写周期全静态操作:OHz-24MHz三级加密程序存储器128X8字节内部RAM32个A编程T/0 U线2个16位定时/计数
19、器6个中断源 图3.5 AT89C51芯片引脚图可编程串行DART通道低功耗空闲和掉电模式功能特性概述: AT89C51提供以下标准功能:4k字节Flash闪速存储器,128字节内部RAM, 32个I/O口线,两个16位定时/计数器,一个5向量两级中断结构,一个全双工串行通信u,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C51可降至OHz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停比CPU的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停比工作并禁比其它所有部件工作自到下一个硬件复位。引脚功能说明: Vcc:电源电压 GND:地
20、PO口:PO口是一组8位漏极开路型双向I/0口,也即地址/数据总线复用日作为输出日用时,每位能吸收电流的方式驭动8个TTL逻辑门电路,对端口写“1”,可作为高阻抗输入端用。 在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组日线分时转换地址(低8位)和数据总线复用,在访问期问激活内部上拉电阻。在Flash编程时,PO u接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。 P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驭动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端日拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电
21、阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。Flash编程和程序校验期间,P 1接收低8位地址。 P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驭动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端日写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器(例如执行MOVX DPTR指令)时,P2口送出高8位地址数据在访问8位地址的外部数据存储器(如执行MOVX RI指令)时,P2口线上的内容(也即特殊功能寄存器(SFR)区
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