电压式盘管风机数显型微电脑控制器的制作方法

文档序号:4593225阅读:299来源:国知局
专利名称:电压式盘管风机数显型微电脑控制器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及空调系统的调节控制设备,更具体地说,涉及一种对中央空调系统中盘管风机进行控制以保持环境恒定温度、恒定湿度的电压式盘管风机数显型微电脑控制器。
目前,对中央空调的恒温恒湿环境需求越来越多,要求也越来越高,但与此相应的控制设备却不能完全满足要求,而且此类控制器大多采用分立元件和机械式调节开关制成,因此存在调节不灵活、使用不方便、控制精确度低、耗电量大等缺点。
本实用新型的目的是提供一种电压式盘管风机数显型微电脑控制器,具有自动感应环境因素并可自动调节空调设备中的盘管风机和湿度机,具有调节灵活、使用方便、控制精度高、显示清晰直观和耗电量小等优点。
本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的一种电压式盘管风机数显型微电脑控制器,包括供电单元1、按钮输入单元2、继电器输出单元8、显示单元9,其特征在于,所述控制器还包括温度检测单元3、湿度检测单元4、亮度检测单元5、单片机控制单元7及保护单元6;所述温度检测单元3、湿度检测单元4、亮度检测单元5和保护单元6的输出端接单片机控制单元7的各个I/O输入端;所述单片机控制单元7有输出端分别连接到继电器输出单元8和显示单元9的输入端。
实施本实用新型电压式盘管风机数显型微电脑控制器,由于采用了单片机控制以及温度、湿度及亮度敏感元件组成检测单元对空调环境情况进行实时检测,然后根据测定值与设定值进行比较后,自动控制和调节中央空调系统中盘管风机、湿度机、风柜、加热机等空调设备,达到温度、湿度恒定及延时关机的目的。同时,克服了传统技术调节不灵活、使用不方便、调节精度低、耗电量大等不足,可在晚间无人值守时自动关机、自动根据设定值调节环境温度和湿度,此外还提供了实测值、设置值的清晰直观的数码显示。
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步阐述。


图1为本实用新型电压式盘管风机数显型微电脑控制器的原理图框图;图2为本实用新型电压式盘管风机数显型微电脑控制器的电路原理图;图3为本实用新型的电压式盘管风机数显型微电脑控制器控制流程图。

图1和图2所示,本实用新型的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,包括供电电源单元1、按钮输入单元2、继电器输出单元8、显示单元9;控制器还包括温度检测单元3、湿度检测单元4、亮度检测单元5、单片机控制单元7及保护单元6;温度检测单元3、湿度检测单元4、亮度检测单元5和保护单元6的输出端接单片机控制单元7的I/O输入端;单片机控制单元7的输出端接继电器输出单元8和显示单元9的输入端。单片机控制单元7由单片机620和接在单片机620的时钟引脚上的晶体振荡器621组成,本实施例中的单片机采用89C51单片微处理器,片内有存贮器、A/D、I/O和D/A等多种功能。晶体振荡器621向单片机620提供精确的工作频率。
如图2所示的本实用新型的实施例中,温度检测单元3由比较器613、热敏电阻612及外围电路组成。其中,外围电路包括分压电阻R7、R8、R9、电容C1;电容C1一端接比较器613的负输入端,另一端接地;热敏电阻612一端接比较器613的负输入端,另一端接比较器613的输出端;电阻R8与R9串联后,R9端接电源单元输出端(即5V供电电源),R8端接地;比较器613的正输入端接在R8与R9串联处,获取比较电压;电阻R7一端接比较器613的正输入端,另一端接比较器613的输出端,形成反馈回路。该电路中的热敏电阻612将检测到的温度信号转换成电信号,经比较器613处理后送至单片机控制单元7的A/D口输入。单片机控制单元7根据设定温度值和实测温度值自动控制冷/制热风机。
如图2所示的本实用新型的实施例中,湿度检测单元4由比较器615、湿敏电阻614及外围电路组成。其中,外围电路包括分压电阻R10、R11、R12、电容C2;电容C2一端接比较器615的负输入端,另一端接地;湿敏电阻614一端接比较器615的负输入端,另一端接比较器615的输出端;电阻R11与R12串联后,R12端接电源电路输出端(即5V供电电源),R11端接地;比较器615的正输入端接在R11与R12串联处,获取比较电压;电阻R10一端接比较器615的正输入端,另一端接比较器615的输出端,形成反馈回路。该电路中的湿敏电阻614将检测到的湿度信号转换成电信号,经比较器615处理后送至单片机控制单元7的A/D口输入。单片机控制单元7根据设定湿度值和实测湿度值自动控制湿度机。
如图2所示的本实用新型的实施例中,亮度检测单元5由比较器617、光敏电阻616及外围电路组成,其中,外围电路包括电阻R14、R15、R16、电位器618;光敏电阻616一端接比较器617的负输入端,另一端接地;电阻R14与R15串联后,R14端接电源单元输出端(即5V供电电源),R14端接地;电位器618的一端接电源单元输出端(即5V供电电源),另一端接比较器617的负输入端。该电路中的光敏电阻616将检测到的亮度信号转换成电信号,经比较器617处理后送至单片机控制单元7的I/O口输入。单片机控制单元7根据设定亮度信号和延时时间,在达到设定的暗度时就自动关停风机和湿度机,关机黑暗程度可通过调节电位器618来调节。
如图2所示的本实用新型的实施例中,保护单元6是一个保护专用集成电路619向单片机控制单元7提供一种“看门狗”功能,即当单片机控制单元7由于各种干扰“死机”时,保护单元6会自动重新启动,并能自动保存控制设定信息,使单片机控制单元7很快恢复原来的工作状态。继电器输出单元8由高灵敏大功率继电器622、保护二级管623、接线端子624组成,根据单片机控制单元7的输出信号直接控制冷/热水电磁阀开关和盘管风机高、中、低三种转速风量以及湿度机,从而达到自动调节控制温度和湿度的目的。显示单元9由5位8段数码管组成,实时显示制冷/制热、温度、湿度设定值、实测值、关机延时时间等状态和数字信息。
本实用新型的电压式盘管风机数显型微电脑控制器的整个工作过程如图3所示流程实现。该程序采用MCS-51系列汇编指令编写,固化在单片机芯片89C51内。
权利要求1.一种电压式盘管机数显型微电脑控制器,包括供电单元(1)、按钮输入单元(2)、继电器输出单元(8)、显示单元(9);其特征在于,所述控制器还包括温度检测单元(3)、湿度检测单元(4)、亮度检测单元(5)、单片机单元(6)及保护单元(7);所述温度检测单元(3)、湿度检测单元(4)、亮度检测单元(5)和保护单元(7)的输出端分别连接单片机(6)的I/O输入端;所述单片机单元(6)的输出端接继电器输出单元(8)和显示单元(9)的输入端。
2.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述继电器输出单元8分别连接有高速电机驱动回路、中速机驱动回路、低速机驱动回路、制冷机回路、制热机回路以及湿度机回路。
3.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述单片机单元(7)包括单片机(620)、接在单片机(620)的时钟引脚上的晶体振荡器(621)。
4.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述温度检测单元(3)包括比较器(613)、热敏电阻(612)及外围元件(R7-R9)。
5.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述湿度检测单元(4)包括比较器615、连接在比较器两端的湿敏电阻614及外围元件。
6.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述亮度检测单元(5)包括比较器617、连接在比较器两端的光敏电阻616及外围元件。
7.根据权利要求1所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述显示单元(9)是一种VFD方式的段式数码显示器件。
8.根据权利要求7所述的电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其特征在于,所述显示单元(9)是5位的数码显示器件。
专利摘要一种电压式盘管风机数显型微电脑控制器,其微处理器接有按钮输入单元2、继电器输出单元8、5位数码显示单元9以及温度、湿度和亮度检测单元。这种微电脑控制器,采用单片机控制以及温度、湿度及亮度敏感元件组成检测单元对空调环境情况进行实时检测,然后根据测定值与设定值进行比较后,自动控制和调节中央空调系统中盘管风机和湿度机,达到温度、湿度恒定及延时关机的目的,并提供了实测值、设置值的清晰直观的数码显示。
文档编号F24F11/02GK2427772SQ00228200
公开日2001年4月25日 申请日期2000年5月17日 优先权日2000年5月17日
发明者马进南 申请人:马进南
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