无线供热质量监测终端的制作方法

文档序号:12356623阅读:229来源:国知局
无线供热质量监测终端的制作方法与工艺

本发明涉及供暖行业的供暖质量监测领域,具体地说是一种无线供热质量监测终端。



背景技术:

目前,热力公司实行小区集中供暖已经很普遍。但是,供暖质量如何,热力公司要想根据供暖效果去调整供暖措施,很难实现。供暖期间,由于热力公司不清楚用户家中的温度,所以供暖条件一直基本不变,这样就会造成室温,一直过高,或一直过低;室温过高,浪费能源,室温过低,用户不满意。

经检索,CN201637493公开了一种便携式供热质量远程监测装置的实用新型专利,其包括温度传感器单元、测量显示报警仪、信息传输单元和蓄电池供电单元,该种结构的优点是通过温度传感器单元将感应到的温度数据外传至供热公司,为供热公司的供暖调节提供依据,其不足是:一是结构不合理,不能根据用户的用热量实时调整室内适合的温度参数,导致热量过剩而造成浪费,同时,由于长期供暖,致使室内的湿度大大降低,严重影响了人们的身体健康,因此,人们为了保证室内的湿度平衡,通常还要购买湿度测量仪,对室内进行实时监测,通过检测的湿度,对室内进行调整,这种方式,不但增加了费用,而且还增加了空间的占用;二是在供热阶段,由于一直供电,导致浪费大量电能。

另外,还有一种室内温控器,虽然有测量室温的功能,但是它并不外传温度,只是通过控制阀控器,起到调节阀门开度的目的。

因而,就需要有一种产品,它不但能够监测室温,还能外传温度数据,为热力公司的供暖调节,提供依据。



技术实现要素:

本发明的目的是解决上述现有技术的不足,提供一种结构新颖、占用体积小、功耗极低、性能稳定、安装方便、既能测量室温、又能定时外传温度数据和检测湿度的无线供热质量监测终端。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种无线供热质量监测终端,设有壳体,其特征在于壳体上设有微处理器、电源电路、按键电路、LED指示电路、无线模块电路和温湿度采集电路,

所述微处理器是整个无线供热质量监测终端的核心部分,所述微处理器内嵌解码芯片,全双工通信、防干扰、穿透力强,负责控制、协调所述电源电路、按键电路、LED指示电路、无线模块电路和温湿度采集电路的运行;

所述电源电路分别为微处理器、按键电路、LED指示电路、无线模块电路和温湿度采集电路提供稳定的工作电压;

所述按键电路通过输入指令给微处理器,完成各项参数的设置及相关测试;

所述LED指示电路通过接收来自微处理器的指令,以达到指示调试动作的作用;

所述温湿度采集电路定时采集室内的温度和湿度;

所述无线模块电路由微处理器控制,将温湿度采集电路采集到的温度和湿度数据处理后,传给室外的无线供热质量采集终端,以方便供热公司监测通过室内的温度,并通过湿度监控用户是否开窗。

本发明所述电源电路包括电池和LDO稳压电路,所述电池通过LDO稳压电路分别为微处理器、按键电路、LED指示电路、无线模块电路和温湿度采集电路提供稳定的工作电压,通过优化LDO稳压电路,使电池耗电量极低,1小时的数据传送间隔时,寿命≥10年的功能。

本发明所述LDO稳压电路是由锂电池、滤波电容C1、滤波电容C2、滤波电容C3、滤波电容C4、 滤波电容C12、滤波电容C17和稳压芯片U1组成,稳压芯片U1有3个引脚,其中,1脚接工作地,C12、C17对锂电池电压进行滤波,滤波后接稳压芯片U1的2脚;稳压芯片U1的3脚为稳压后电压输出脚,接滤波电容C3、滤波电容C4,对输出电压滤波,之后接VCC_3V,供电路使用,以达到工作电压平稳,在+25℃的条件下贮存,年自放电率低于1%的作用。

本发明所述微处理器采用低功耗的单片机MSP430F4152,以达到超低功耗、处理能力强、运算速度快、盘内资源丰富的作用。

本发明所述按键电路由按键K1和电阻R19组成,所述按键K1一端接工作地,另一端接单片机的P2.0脚和电阻R19,电阻R19的另一端接到VCC_3V上,所述单片机的P2.0脚设置为电平输入端口, K1按下时,接收低电平,K1不按时,接收高电平;通过单片机的P2.0脚接收的高低电平来判断按键K1是否被按下。

本发明所述LED指示电路是由电阻R22和LED1组成,电阻R22的一端接单片机的P3.5脚,另一端接LED1,LED1的另一端接工作地,所述单片机的P3.5设置为电平输出端口,当输出高电平时,LED1会亮,当输出低电平时,LED1不会亮。

本发明所述温湿度采集电路是由热敏电阻NTC1、湿敏电阻RH1、电阻R24和电阻R23组成,所述热敏电阻NTC1的2脚连接单片机的P6.1脚,1脚连接单片机的P6.6脚和R24的一端,电阻R24的另一端连接单片机的P6.2脚;所述湿敏电阻RH1的1脚连接单片机的P6.3脚,2脚连接单片机的P6.5脚和电阻R 23的一端,电阻R23的另一脚连接单片机的P6.4脚。

本发明所述无线模块电路是由无线模块、电容C5和电容C6组成,所述电容C5和电容C6分别连接无线模块的电压输入端,以滤除杂波,提高无线模块的工作稳定性。

本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、占用体积小、功耗极低、性能稳定、安装方便、既能测量室温、又能定时外传温度数据和检测湿度等优点。

附图说明

图1是本发明的原理框图。

图2是按键电路原理图。

图3是LED指示电路原理图。

图4是温湿度采集电路原理图。

图5是无线模块电路原理图。

图6是电源电路原理图。

附图标记:微处理器1、电源电路2、按键电路3、LED指示电路4、无线模块电路5、温湿度采集电路6。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进一步说明:

如附图所示,一种无线供热质量监测终端,设有壳体,其特征在于壳体上设有微处理器1、电源电路2、按键电路3、LED指示电路4、无线模块电路5和温湿度采集电路6,所述微处理器1是整个无线供热质量监测终端的核心部分,所述微处理器内嵌解码芯片,全双工通信、防干扰、穿透力强,负责控制、协调所述电源电路2、按键电路3、LED指示电路4、无线模块电路5和温湿度采集电路6的运行;

所述电源电路2分别为微处理器1、按键电路3、LED指示电路4、无线模块电路5和温湿度采集电路6提供稳定的工作电压;

所述按键电路3通过输入指令给微处理器1,完成各项参数的设置及相关测试;

所述LED指示电路4通过接收来自微处理器1的指令,以达到指示调试动作的作用。

所述温湿度采集电路6定时采集室内的温度和湿度;

所述无线模块电路5由微处理器1控制,将温湿度采集电路6采集到的温度和湿度数据处理后,传给室外的无线供热质量采集终端,以方便供热公司监测通过室内的温度,并通过湿度数据监控用户是否开窗。

本发明所述电源电路2包括电池和LDO稳压电路,所述电池通过LDO稳压电路分别为微处理器1、按键电路3、LED指示电路4、无线模块电路5和温湿度采集电路6提供稳定的工作电压,通过优化LDO稳压电路,使电池耗电量极低,1小时的数据传送间隔时,寿命≥10年的功能。

本发明所述LDO稳压电路是由ER14505锂电池、滤波电容C1、滤波电容C2、滤波电容C3、滤波电容C4、 滤波电容C12、滤波电容C17和稳压芯片U1组成,稳压芯片U1有3个引脚,其中,1脚接工作地,C12、C17对锂电池电压进行滤波,滤波后接稳压芯片U1的2脚;稳压芯片U1的3脚为稳压后电压输出脚,接滤波电容C3、滤波电容C4,对输出电压滤波,之后接VCC_3V,供电路使用,以达到工作电压平稳,在+25℃的条件下贮存,年自放电率低于1%的作用。

本发明所述微处理器采用低功耗的单片机MSP430F4152,以达到超低功耗、处理能力强、运算速度快、盘内资源丰富的作用。

本发明所述按键电路由按键K1和电阻R19组成,所述按键K1一端接工作地,另一端接单片机的P2.0脚和电阻R19,电阻R19的另一端接到VCC_3V上,所述单片机的P2.0脚设置为电平输入端口, K1按下时,接收低电平,K1不按时,接收高电平;通过单片机的P2.0脚接收的高低电平来判断按键K1是否被按下。

本发明所述LED指示电路是由电阻R22和LED1组成,电阻R22的一端接单片机的P3.5脚,另一端接LED1,LED1的另一端接工作地,所述单片机的P3.5设置为电平输出端口,当输出高电平时,LED1会亮,当输出低电平时,LED1不会亮。

本发明所述温湿度采集电路是由热敏电阻NTC1、湿敏电阻RH1、电阻R24和电阻R23组成,所述热敏电阻NTC1的2脚连接单片机的P6.1脚,1脚连接单片机的P6.6脚和R24的一端,电阻R24的另一端连接单片机的P6.2脚;所述湿敏电阻RH1的1脚连接单片机的P6.3脚,2脚连接单片机的P6.5脚和电阻R 23的一端,电阻R23的另一脚连接单片机的P6.4脚。

本发明所述无线模块电路是由无线模块、电容C5和电容C6组成,所述电容C5和电容C6分别连接无线模块的电压输入端,以滤除杂波,提高无线模块的工作稳定性。

本发明在使用时,可将本发明通过连接支架挂在墙上,也可通过铰接支架放置在桌面上,温湿度采集电路采集室内的温度和湿度,微处理器将采集到的温度数据通过无线模块电路上传给室外的无线供热质量采集终端,当用户需要调试时,可通过LED显示电路的亮与不亮,来指示测试输入的动作。

本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、占用体积小、功耗极低、性能稳定、安装方便、既能测量室温、又能定时外传温度数据和检测湿度等优点。

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