太阳能热水器温度控制系统的设计.doc
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1、武汉理工大学计算机控制技术课程设计说明书 摘要在太阳能热利用技术中,太阳能热水器是技术上比较成熟、造价比较低廉的产品,同时给人们提供不耗能源、保护环境、绝对安全的热水而受到人们的欢迎。目前,太阳能热水器控制器还一直处于研究与开发阶段,市面在售的控制器绝大部分只具备温度和水位显示功能,不具备温度水位的自动控制功能。虽然有的控制器配有电加热辅助装置,但都不是全智能型的,给用户使用带来许多不便。单片机控制系统是对其水温与水位的不同进行检测和控制。本文设计了一个基于集成温度传感器AD590的温度测试仪设计(LCD),它的主要功能是利用集成温度传感器AD590作为传感元件,集成放大器作为放大电路,A/D
2、转换器作为数据采集器件,单片机作为数据处理器件,数码管作为显示器件。设计最终目的为了要实现一个能对重量信息进行实时数据采集、处理及显示,并可用键盘设定阈值。关键词:单片机 太阳能热水器 温控系统目录摘要II引言11 设计目的与要求21.1 设计目的21.2 设计要求22 设计思路33 硬件设计43.1 传感器的选择43.2 放大电路43.3 数据采集电路53.4 显示电路63.5 按键部分83.6 加热部分94 软件设计104.1 总程序流程设计104.2 监控子程序的设计114.3 显示子程序的设计114.4 键盘扫描子程序的设计12总结体会13参考文献14附录1:总电路图15附录2:本科生
3、课程设计成绩评定表1617引言在世界范围内,太阳能热水器技术已很成熟,并已形成行业,正在以优良的性能不断地冲击电热水器市场和燃气热水器市场。2000年太阳能热水器取代47000套家用电热水器;2000年日本太阳能热水器的拥有量将翻一番;以色列更是明文规定,所有新建房屋必须配备太阳能热水器。目前,我国是世界上太阳能热水器生产量和销售量最大的国家。然而,目前市场上太阳能热水器的控制系统大多存在功能单一、操作复杂、控制不方便等问题,很多控制器具有温度和水位显示功能,却不具有温度控制功能,致使热水器阴天的时候不能方便使用。即使热水器具有辅助加热功能,也可能由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费电能。
4、目前市场上存在三种样式的热水器:电热水器、燃气热水器和太阳能热水器。近年来,在一氧化碳中毒事故中,由燃气热水器造成的约占1/3;电热水器的大规模用电,并不能给人们的正常生活带来便利,作为后来者的太阳能热水器,因其安全性好、节能、绿色环保等优点,近几年呈现出爆发式的发展趋势。选择太阳能热水器这个课题,可以让我更好的认知可持续发展问题,看清目前的能源现状,以及各国在节约能源上的措施,在太阳能革新上运用的新技术。太阳能热水器温度控制系统的设计1 设计目的与要求1.1 设计目的通过本次课程设计使学生初步了解计算机控制技术在生产生活中的应用领域,了解如何将计算机技术和自动控制理论应用于工业生产过程,并设
5、计出所需要的计算机控制系统。这是对学生学习计算机控制技术基本功的综合训练。本课程设计以太阳能热水器温度控制系统的设计为例,运用课程所学内容,进行一次计算机控制系统的设计演习,使学生具备一定的开发计算机控制系统的能力。设计过程中会涉及到一些检测,数据转换,数据处理显示等模块,如何选择元器件以及熟练掌握这些器件的使用也是课程设计的一个目的。1.2 设计要求 本课题设计的基于单片机的太阳能热水器在软件程序的控制下完成温度实时显示功能,并能完成温度设定等功能,具体实现的功能目标为:(1) 显示水温,电加热水温可任意设定;(2) 设置温度参数后,自动控制电辅助设备加热。2 设计思路为保证一天24小时都能
6、提供热水,系统设计思路如下:当日照条件比较好的时候由太阳能对水进行加热,水自动升温,当用户用水时发现水温过高时可以利用冷热水出水阀来调节从而降低水温到适宜温度;若日照条件比较差(比如夜晚或者阴雨天)时,CPU 根据数据采集系统采集的数据,当发现水温低于30 时,自动启动电加热并通过自动控制使水温恒定。如果当用户用水时觉得30 不理想,想要更高的水温,这时可以启动手动加热,设定需要的温度,系统启动电加热装置加热到设定温度并保持恒定。设定温度的范围控制为在30 至65 。数据处理模块AT89C52数码管显示模块温度采集模块电加热模块键盘输入模块图2.1 系统框图其中水温采集模块用到AD590集成温
7、度传感器;电加热模块用电阻丝加热,通过继电器控制器开通与关断;水温由两个LED数码管显示,水温有效值最多可显示为99。3 硬件设计3.1 传感器的选择本此次课设选用的传感器型号是AD590温度传感器。AD590是单片集成两端感温电流源。它的主要特性有: 1、AD590的输出电流I=(273+T)A(T为摄氏温度),因此量测的电压V为(273+T)A 10K= (2.73+T/100)V,即流过器件的电流(uA)等于器件所处环境的热力学温度(开尔文)度数。式中: I流过器件(AD590)的电流,单位为uA; T热力学温度,单位为K; 2、AD590的测温范围为-55+150; 3、AD590的电
8、源电压范围为4V30V。电源电压可在4V6V范围变化,电流变化1uA,相当于温度变化1K。AD590可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件反接也不会被损坏。 3.2 放大电路本设计利用集成温度传感器AD590,因为其输出电流是以绝对温度零度(-273)为基准,每增加1,它会增加1A输出电流,因此在室温25时,其输出电流Iout=(273+25)=298A。由于一般电源供应教多器件之后,电源是带杂波的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压元件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V,接下来我们使用差动放大器其输出Vo为(100K/10K)(V2-V1)=T/10,如果现在为摄氏
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