最新微电脑空调控制系统学士学位.pdf
《最新微电脑空调控制系统学士学位.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新微电脑空调控制系统学士学位.pdf(72页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 微 电 脑 空 调 控 制 系 统 学 士 学 位 精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 前言 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
2、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
3、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。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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
4、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:精品好文档,推荐学习交
5、流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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
6、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 本文的主要研究内容 精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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 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
7、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 精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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
8、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
9、 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。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 图 2.1 总电路框图 第三章 系统硬件电路的设计 温度转换 信号放大 单 片 机 A/D 转换可控硅导 温度调节键盘输入 温度参显示精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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
10、统采用 Pt100 型铂热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
11、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 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0U(单位:mV)0 100.0-13.8 30 111.6 13.7 60 123.1 27.0 80 131.0 36.3 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
12、。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。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 PT100 采用金属铂为材料。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 0 500范围内的电阻温度(R-T)曲线的线性度较好。在 0850和-200 0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
13、,0R=100;a,b,c 均为系数,a 3.908*10-3,b-5.802*10-7,c-4.273*10-12;1 2vR110KR210KR4PT1 0 0R3200 K 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 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
14、,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,所以电路总的失调和温漂极小,性能极为优越稳定,电路除精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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+=3 9V V-=-3-9V,典
15、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 0 5V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调节到适当的电阻值。AV=R34/(R12+RP1)(式 3 3)RP1=(R34/AV)-R12(式 3 4)故有 RP1=56,所以 R选 200的电位器作 RP1。ICL76
16、50 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 3 5)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。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 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为佳。ADC0809 是一种比较典型的 8 位 8
17、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。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除
18、谢谢66 图 3.4 ADC0809 芯片引脚图 IN0 IN7:8 条模拟量输入通道 ADC0809 对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是 0 5V,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 IN0 IN7 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 C B A
19、选择的通道 0 0 0 IN0 0 0 1 IN1 0 1 0 IN2 0 1 1 IN3 1 0 0 IN4 1 0 1 IN5 1 1 0 IN6 1 1 1 IN7 精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 数字量输出及控制线:11 条 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。OE 1,输出转换得到的数据;O
20、E 0,输出数据线呈高阻状态。D7 D0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(C
21、PU)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 RAM 32 个 A编程 T/0 U 线 2 个 16 位定时/计数器 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 精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 功能特性概述:AT89C51 提供
22、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 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
23、,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阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。F
24、lash 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)区中 R2寄
25、存器的内容),在整个访问期间不改变。Flash 编程或校验时,P2 亦接收高位地址和其它控制信号。精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢66 P3 口:P3 口是一组带有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。P3 口输出缓冲级可驭动(吸收或输出电流)4 个 TTL逻辑门电路。对 P3 口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。作输入端时,被外部拉低的 P3 口将用上拉电阻输出电流(IIL)。P3 口除了作为一般的 I/O 口线外,更重要的用途是它的第二功能,如下表所示:表 3.3 功能表 P3 口还接收一些用于 Flash 闪速存储器编程和程序校
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 微电脑 空调 控制系统 学士学位
限制150内