基于WiFi通信的空调控制器的制造方法

文档序号:10743934阅读:507来源:国知局
基于WiFi通信的空调控制器的制造方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种基于WiFi通信的空调控制器,属于无线控制技术领域。所述空调控制器的单片机的控制信号输出端与空调功能控制电路的控制信号输入端连接,温度采集电路的温度信号输出端与单片机的温度信号输入端连接,单片机的显示信号输出端与温度显示电路的显示信号输入端连接,单片机的电平信号输入输出端与电平转换电路的电平信号输入输出端连接,电平转换电路的WiFi控制信号输入输出端与WiFi模块控制电路的WiFi控制信号输入输出端连接。本实用新型的WiFi通信的输入方式具有随开随关、定时开关、省时省力等优点,可提高控制精确度,带给用户带来方便舒适的体验;通过使用远程控制方式,可以最大限度的减少对用户的干扰,减轻用户的负担。
【专利说明】
基于Wi Fi通信的空调控制器
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种基于WiFi通信的空调控制器,属于无线控制技术领域。
【背景技术】
[0002]目前,全球有超过450万个家庭拥有WiFi网络,随着W1-Fi技术的不断进步以及价格继续下降,且技术越来越被普通消费者所熟悉,预计未来三年内会有将近80%的固网宽带家庭用户将安装WiFi网络。
[0003]随着经济的不断发展,住房的面积不断增大,空调的使用率也在不断地提高,但是传统的空调存在控制复杂、要求距离小、不能随开随关等缺点,给居住者的使用带来了困扰。而随着通信技术的发展,具有无线通信功能的操作终端可使居住者方便地控制家用电器及获取需要的信息。现有的无线操作终端主要包括智能遥控器、移动触摸屏、电脑、手机、PDA等,虽然智能家电已经开始普及,但传统的家电设备,例如空调等仍然无法与无线操作终端相匹配,导致无法实现对家电设备的无线操作。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型为解决现有家电设备无法与无线操作终端相匹配,导致无法实现对家电设备的无线操作的问题,进而提出了一种基于WiFi通信的空调控制器,具体包括如下的技术方案:
[0005]—种基于WiFi通信的空调控制器,包括:单片机、空调功能控制电路、温度采集电路、温度显示电路、WiFi模块控制电路和电平转换电路,单片机的控制信号输出端与空调功能控制电路的控制信号输入端连接,温度采集电路的温度信号输出端与单片机的温度信号输入端连接,单片机的显示信号输出端与温度显示电路的显示信号输入端连接,单片机的电平信号输入输出端与电平转换电路的电平信号输入输出端连接,电平转换电路的WiFi控制信号输入输出端与WiFi模块控制电路的WiFi控制信号输入输出端连接。
[0006]本实用新型的有益效果是:与更换智能空调相比大大缩减成本,安装后与传统的按键、红外遥控式输入方式相比,WiFi通信的输入方式具有随开随关、定时开关、省时省力等优点,还适用于噪声、低温等特殊环境或行动不便的特定人群,可提高控制精确度,带给用户带来方便舒适的体验;通过使用远程控制方式,可以最大限度的减少对用户的干扰,减轻用户的负担。
【附图说明】
[0007]图1以示例的方式示出了基于WiFi通信的空调控制器的结构图。
[0008]图2为实施例一提出的基于WiFi通信的空调控制器的结构图。
[0009]图3为实施例二提出的电源电路与空调控制器的连接关系结果图。
[0010]图4为实施例二提出的电源电路的结构图。
[0011]图5为实施例三提出的AT89S52单片机芯片连接温度采集电路的结构图。
[0012]图6为实施例三提出的AT89S52单片机芯片连接温度显示电路的结构图。
[0013]图7为实施例三提出的AT89S52单片机芯片连接空调功能控制电路的结构图。
[0014]图8为实施例四提出的WiFi模块控制电路的结构图。
[0015]图9为实施例五提出的串口通信电路的结构图。
【具体实施方式】
[0016]本【具体实施方式】提出了一种基于WiFi通信的空调控制器,如图1所示,包括:单片机1、空调功能控制电路3、温度采集电路4、温度显示电路5、WiFi模块控制电路6和电平转换电路8,单片机I的控制信号输出端与空调功能控制电路3的控制信号输入端连接,温度采集电路4的温度信号输出端与单片机I的温度信号输入端连接,单片机I的显示信号输出端与温度显示电路5的显示信号输入端连接,单片机I的电平信号输入输出端与电平转换电路8的电平信号输入输出端连接,电平转换电路8的WiFi控制信号输入输出端与WiFi模块控制电路6的WiFi控制信号输入输出端连接。
[0017]在一可选实施例中,单片机I包括AT89S52芯片,所述AT89S52芯片的RXD引脚和TXD引脚连接电平转换电路8,所述AT89S52芯片的VSS引脚连接地线,所述AT89S52芯片的VDD引脚和Pl.0引脚分别连接温度采集电路4的两端,所述AT89S52芯片的Pl.5引脚、Pl.6引脚和Pl.7引脚分别连接空调功能控制电路3的C HOT三极管的基极、C COLD三极管的基极以及C MA三极管的基极,所述AT89S52芯片的?0.0??0.7引脚连接温度显示电路5的031602^?显示器的数据输入端口,所述AT89S52芯片的P2.5?P2.7引脚分别连接温度显示电路5的LCD显示器的RS、RW和EN口。
[0018]在一可选实施例中,WiFi模块控制电路6包括BCM8000芯片和MAX706芯片,所述BCM8000芯片的RXD引脚和TXD引脚与电平转换电路8连接。RXD、TXD是Receive Data,Transmit Data的意思。RXD为接收数据的引脚,TXD为发送数据的引脚。AT89S52单片机的TXD引脚与BCM8000的RXD引脚相连,BCM8000单片机的TXD引脚与AT89S52的RXD引脚相连,SP可实现两块芯片间的通信。
[0019]在一可选实施例中,如图2所示,所述空调控制器还包括电源电路2,电源电路2的电源信号输出端与单片机1、空调功能控制电路3和WiFi模块控制电路6的电源信号输入端连接。
[0020]在一可选实施例中,所述AT89S52芯片的VCC引脚连接电源电路2。
[0021]在一可选实施例中,如图2所示,所述空调控制器还包括串口通信电路7,单片机I的串口信号输入输出端与串口通信电路7的串口信号输入输出端连接。
[0022]在一可选实施例中,所述串口通信电路7包括MAX232芯片,AT89S52芯片的P3.0引脚和P3.1引脚分别连接MAX232芯片的RXDOUT引脚和TXDIN引脚。
[0023]下面通过具体的实施例对本实用新型所述的基于WiFi通信的空调控制器进行详细说明:
[0024]实施例一:
[0025]本实施方式提供的基于WiFi通信的空调控制系统,结合图2所示,包括:单片机1、电源电路2、空调功能控制电路3、温度采集电路4、温度显示电路5、WiFi模块控制电路6、串口通信电路7和电平转换电路8,单片机I为整个系统的CPU,通过接收发送数据实现对整个系统的控制,电源电路2用于将220V交流电压转成系统用的5V与3.3V电压,空调功能控制电路3用于通过单片机I发出的指令控制空调,温度采集电路4用于采集室内温度,温度显示电路5用于显示采集到的温度,WiFi模块控制电路6用于实现单片机I与用户之间的微波通信,串口通信电路7用于实现单片机I与上位机的通信,电平转换电路8用于将主要AT89S52单片机与BCM8000之间的电平转换,便于通信。
[0026]其中,WiFi模块控制电路6包括BCM8000芯片和MAX706芯片,BCM8000芯片用于接受和发送数据,MAX706芯片用于对BCM8000芯片进行复位;温度采集电路4包括DS18B20芯片,DS18B20芯片用于检测温度是最常用的温度传感器,测温范围为-55度一+125度;单片机I可采用AT89S52芯片,AT89S52芯片的VCC引脚连接电源电路2,温度显示电路5连接AT89S52芯片的P0、P2串口,温度采集电路4连接AT89S52芯片的Pl.0与VCC引脚,空调功能控制电路3连接AT89S52芯片的?1.5、?1.6、?1.7引脚,串口通信电路7连接厶189552芯片的1父0、1?0引脚;Pl.1用于控制WiFi模块控制电路6的电源通断,AT89S52芯片通过电平转换电路8与WiFi模块控制电路6通信。
[0027]实施例二:
[0028]与实施例一不同的是,本实施例提出的基于WiFi通信的空调控制系统的电源电路2用于提供整个系统的电源。如图3所示,电源电路2将220V电压转换为5V与3.3V电压,分别用于对AT89S52芯片以及BCM8000芯片提供电源,再通过一个5V的继电器控制空调功能控制电路3的通断电,以达到可以随时开启和关闭空调的目的。如图4所示,电源电路2包括一个变压器,该变压器经过整流桥与7805三端稳压集成电路连接,7805三端稳压集成电路并联两个电容C1、C2,且与两个并联的电容C3、C4串联,实现将220V电压转为5V电压的目的。
[0029]实施例三:
[0030]与实施例一或二不同的是,本实施例提出的基于WiFi通信的空调控制系统的单片机I对空调的控制电路包括空调功能控制电路3、温度采集电路4、温度显示电路5,以实现对空调的控制。
[0031]如图5所示,通过空调功能控制电路3模拟空调的功能,图5中有3个发光二极管,其中D3亮代表制热工作,D3灭代表制热关闭;D4亮代表制冷工作,D4灭代表制冷关闭;D5代表系统开启与关,D5亮代表空调开启,D5灭代表空调关闭。
[0032]如图6所示,温度显示电路5主要使用DS1602LCD显示器,单片机I从PO 口连接DS1602IXD显示器的数据输入端口,单片机I的P2.5?P2.7引脚分别连接DS1602LCD显示器的 RS、RW、EN 口。
[0033]如图7所示,温度采集电路4可采用DS18B20芯片,是最常用的温度传感器,无需添加外部元件,直接与单片机VCC与Pl引脚连接,测温范围为-55度一+125度,支持多检测点组网测温,该温度传感器可以放置在许多不同的测量位置。
[0034]实施例四:
[0035]与实施例三不同的是,本实施例提出的基于WiFi通信的空调控制系统的WiFi模块控制电路6可采用BCM8000芯片,BCM8000芯片满足802.1 lb/g标准,具备UART、SP1、USB等多种通信接口。相对于普通W1-Fi模块智能连接到AP,BCM8000芯片支持STA和AP两种组网模式。如图8所示,由于BCM8000芯片内部无复位电路,为了它上电后能工作,本实施例增加了一士夬MAX706芯片对其进行复位,BCM8000芯片的RXD引脚和TXD引脚与电平转换电路连接,实现与AT89S52之间的通信JiFiJDD为WiFi模块控制电路6的电源,由电源电路2提供,图8中的Ql为金属-氧化物半导体场效应晶体管,有控制电压,负责驱动芯片外负载的作用,RO与AT89S52芯片的Pl.1引脚连接,负责控制WiFi模块控制电路6的电源通断,引脚Pl.1输出高电平使W1-Fi模块掉电。在W1-Fi工作期间,Pl.1始终保持低电平,由于AT89S52使用5V的TTL电平作为逻辑I,而BCM8000芯片则使用3.3V的TTL电平作为逻辑I,所以两者之间的串口通信需要进行电平转换。
[0036]实施例五:
[0037]与实施例五不同的是,本实施例提出的基于WiFi通信的空调控制系统的串口通信电路7用于实现单片机I与上位机的通信。如图9所示,串口通信电路7可采用MAX232芯片,MAX232芯片是专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,电路中只需在Cl+与Cl-、C2+与C2-、之间分别连接I个电容,MAX232芯片的TlOUT引脚与RlIN引脚分别与单片机I的P3.0、P3.1引脚连接,R1UT引脚与T11N引脚分别与上位机串口的3、4信号脚连接即可实现单片机I与上位机之间的通信。
[0038]采用本【具体实施方式】提供的基于WiFi通信的空调控制器,与更换智能空调相比大大缩减成本,安装后与传统的按键、红外遥控式输入方式相比,WiFi通信的输入方式具有随开随关、定时开关、省时省力等优点,还适用于噪声、低温等特殊环境或行动不便的特定人群,可提高控制精确度,带给用户带来方便舒适的体验;通过使用远程控制方式,可以最大限度的减少对用户的干扰,减轻用户的负担。
[0039]本【具体实施方式】是对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,其中的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而并不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有经过创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施方式都属于本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,包括:单片机(1)、空调功能控制电路(3)、温度采集电路(4)、温度显示电路(5)、WiFi模块控制电路(6)和电平转换电路(8),单片机(I)的控制信号输出端与空调功能控制电路(3)的控制信号输入端连接,温度采集电路(4)的温度信号输出端与单片机(I)的温度信号输入端连接,单片机(I)的显示信号输出端与温度显示电路(5)的显示信号输入端连接,单片机(I)的电平信号输入输出端与电平转换电路(8)的电平信号输入输出端连接,电平转换电路(8)的WiFi控制信号输入输出端与WiFi模块控制电路(6)的WiFi控制信号输入输出端连接。2.根据权利要求1所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,单片机(I)包括AT89S52芯片,所述AT89S52芯片的RXD引脚和TXD引脚连接电平转换电路(8),所述AT89S52芯片的VSS引脚连接地线,所述AT89S52芯片的VDD引脚和Pl.0引脚分别连接温度采集电路(4)的两端,所述AT89S52芯片的Pl.5引脚、Pl.6引脚和Pl.7引脚分别连接空调功能控制电路(3)的C HOT三极管的基极、C COLD三极管的基极以及C MA三极管的基极,所述AT89S52芯片的P0.0?P0.7引脚连接温度显示电路(5)的DS1602LCD显示器的数据输入端口,所述AT89S52芯片的P2.5?P2.7引脚分别连接温度显示电路(5)的LCD显示器的RS、RW和EN 口。3.根据权利要求2所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,所述WiFi模块控制电路(6)包括BCM8000芯片和MAX706芯片,所述BCM8000芯片的RXD引脚和TXD引脚与电平转换电路(8)连接。4.根据权利要求2所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,所述空调控制器还包括电源电路(2),电源电路(2)的电源信号输出端与单片机(I)、空调功能控制电路(3)和WiFi模块控制电路(6)的电源信号输入端连接。5.根据权利要求4所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,所述AT89S52芯片的VCC弓I脚连接电源电路(2)。6.根据权利要求2所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,所述空调控制器还包括串口通信电路(7),单片机(I)的串口信号输入输出端与串口通信电路(7)的串口信号输入输出端连接。7.根据权利要求6所述的基于WiFi通信的空调控制器,其特征在于,所述串口通信电路(7)包括MAX232芯片,所述AT89S52芯片的P3.0引脚和P3.1引脚分别连接所述MAX232芯片的RXDOUT引脚和TXDIN引脚。
【文档编号】F24F11/00GK205425315SQ201620269491
【公开日】2016年8月3日
【申请日】2016年4月4日
【发明人】韦琦, 李世楠, 胡嘉南, 杨明, 申娇娇
【申请人】哈尔滨理工大学
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1