空调螺杆机组控制器的制造方法

文档序号:8785502阅读:429来源:国知局
空调螺杆机组控制器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明创造涉及制冷装置的螺杆机组的控制技术领域,具体涉及一种空调螺杆机组控制器。
【背景技术】
[0002]螺杆机组通常为制冷行业中的大型制冷设备,目前通常是采用PLC(可编程逻辑控制器)来对螺杆机组进行控制的,PLC具有使用广泛、容易上手、通用型强等优点。但是,PLC价格昂贵,输入输出接口的资源较少,需要较多的输入输出接口时,还要通过增加相应的功能模块或扩展模块来实现,提高了成本。此外,由于电子膨胀阀是螺杆机组的关键部件,电子膨胀阀的驱动必须稳定可靠,常规的基于PLC实现的控制方案,电子膨胀阀驱动模块与PLC没有进行集成设计,还需要通过接口进行通信,通信的可靠性较低,存在通信失败的风险。PLC具有特定的编程环境,各PLC厂家的硬件体系互不兼容,使用的编程语言及指令系统也各异,当用户选择了一种PLC产品后,必须选择与其相应的控制规程,并且学习特定的编程语言,不方便开发。

【发明内容】

[0003]针对现有技术存在的上述技术问题,本发明创造提供一种空调螺杆机组控制器,其MCU主电路基于单片机实现,成本较低,具有丰富的输入输出接口资源,且MCU主电路与电子膨胀阀驱动电路之间的通信的可靠性较高。
[0004]为实现上述目的,本发明创造提供以下技术方案。
[0005]空调螺杆机组控制器,包括MCU主电路,还包括分别与MCU主电路连接的数字量输入电路、NTC温度检测输入电路、模拟量输入电路、拨码开关电路、PT100输入电路、PT1000输入电路、电子膨胀阀驱动电路、数字量输出电路、模拟量输出电路和RS485总线电路,MCU主电路基于单片机实现,MCU主电路和电子膨胀阀驱动电路集成在同一块PCB中。
[0006]其中,MCU主电路基于型号为MB96F356的单片机实现。
[0007]其中,还包括用于供电的电源电路。
[0008]其中,还包括掉电检测电路和电池电路,掉电检测电路检测到市电掉电后,电池电路受控启用以供电。
[0009]其中,还包括看门狗电路和复位电路,看门狗电路和复位电路分别与MCU主电路连接。
[0010]本发明创造的有益效果是:MCU主电路采用单片机搭建,单片机比PLC便宜,故成本更低。此外,单片机具有丰富的输入输出接口资源,需要较多的输入输出接口时,也无需增加相应的功能模块或扩展模块,进一步降低了成本。由于MCU主电路和电子膨胀阀驱动电路集成在同一块PCB中,它们之间不需要通过接口进行通信,加强了通信的可靠性,不容易出现通信失败的情况。单片机的控制程序可采用C语言编写,C语言是应用广泛的编程语言,开发人员一般都能够熟练运用,因此不需要再学习特定的编程语言,方便开发。
【附图说明】
[0011 ]图1为MCU主电路的电路结构图。
[0012]图2为数字量输入电路的寄存器电路的电路结构图。
[0013]图3为数字量输入电路的24V AC/DC输入电路的电路结构图。
[0014]图4为数字量输入电路的220V AC/24V AC输入电路的电路结构图。
[0015]图5为模拟量输入电路一部分电路的电路结构图。
[0016]图6为模拟量输入电路的另一部分电路的电路结构图。
[0017]图7为拨码开关电路的电路结构图。
[0018]图8为PT1000输入电路的电路结构图。
[0019]图9为PT100输入电路的电路结构图。
[0020]图10为电子膨胀阀驱动电路的电路结构图。
[0021]图11为数字量输出电路的一部分电路的电路结构图。
[0022]图12为数字量输出电路的另一部分电路的电路结构图。
[0023]图13为模拟量输出电路的电路结构图。
[0024]图14为RS485总线电路的电路结构图。
[0025]图15为电源电路的电路结构图。
[0026]图16为掉电检测电路的电路结构图。
[0027]图17为电池电路的电路结构图。
[0028]图18为看门狗电路和复位电路的电路结构图。
【具体实施方式】
[0029]以下结合具体实施例对本发明创造作详细说明。
[0030]本实施例的空调螺杆机组控制器包括MCU主电路,还包括分别与MCU主电路连接的数字量输入电路、NTC温度检测输入电路、模拟量输入电路、拨码开关电路、PT100/1000输入电路、电子膨胀阀驱动电路、数字量输出电路、模拟量输出电路和RS485总线电路,MCU主电路基于单片机实现,MCU主电路和电子膨胀阀驱动电路集成在同一块PCB中。MCU主电路基于型号为MB96F356的单片机实现。本实施例的控制器还包括掉电检测电路、电池电路和用于供电的电源电路,市电正常时本实施例的控制器由电源电路供电,掉电检测电路检测到市电掉电后,电池电路受控启用以接替电源电路供电。本实施例的控制器还包括看门狗电路和复位电路,看门狗电路和复位电路分别与MCU主电路连接。
[0031]图1所示为MCU主电路,MCU主电路基于型号为MB96F356的单片机U4实现,单片机U4为16位处理器,采用QPF-64封装,具有288K ROM (Read-Only Memory,只读内存)与12K RAM (random access memory,随机存取存储器)的空间,还具有多路ADC(Analog-to-Digital Converter,模 / 数转换器)及 4 路 USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter,通用同步/异步串行接收/发送器)串口等丰富资源。单片机U4可通过拨码开关SWl的设置,并通过接口 CNl进行在线升级。
[0032]图2-4所示为数字量输入电路,该数字量输入电路具有20路如图3所示的24VAC/DC输入电路和4路如图4所示的220V AC/24V AC输入电路。如图2所示,寄存器U1、U2和U3的型号均为74LS165,该3个寄存器均连接单片机U4,SD1-SD24端分别连接20路如图3所示的24V AC/DC输入电路和4路如图4所示的220V AC/24V AC输入电路。每路如图3所示的24V AC/DC输入电路或如图4所示的220V AC/24V AC输入电路通过反馈端的闭合或断开,来控制相应的光耦输出端的通/断,从而使其输入相应的寄存器的电平高低变化,单片机U4通过时序相应控制,读取到相应的断开/闭合信号。
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