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基于单片机的空调温度控制器设计说明

基于单片机的空调温度控制器设计说明
基于单片机的空调温度控制器设计说明

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计

摘要

设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。

关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录

1 设计目的及要求 (1)

1.1 设计目的和意义 (1)

1.2 设计任务与要求 (1)

2 硬件电路设计 (2)

2.1 总体方案设计 (2)

2.2 功能模块电路设计 (3)

2.2.1 单片机的选型 (3)

2.2.2 振荡电路设计 (5)

2.2.3 复位电路设计 (5)

2.2.4 键盘接口电路设计 (6)

2.2.5 温度测量电路设计 (6)

2.2.6 系统显示电路设计 (7)

2.2.7 输出控制电路设计 (8)

2.3 总电路设计 (8)

2.4 系统所用元器件 (9)

3 软件系统设计 (10)

3.1 软件系统总体方案设计 (10)

3.2 软件流程图设计 (10)

4 系统调试 (11)

5 总结 (14)

5.1 本系统存在的问题及改进措施 (14)

参考文献 (15)

附录1:系统的源程序清单 (16)

附录2:系统的PCB图 (41)

1设计目的及要求

1.1 设计目的和意义

21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。

目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。

1.2 设计任务与要求

系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

2 硬件电路设计

2.1 总体方案设计

空调温度控制系统,主要要完成对温度的采集、显示以及设定等工作,从而实现对空调的控制。传统采用铂电阻充当测温器件的方案,虽然其中段测量线性度好,精度较高,但是测量电路的设计难度高,且测量电路系统庞大,难于调试,而且成本相对较高。鉴于上述原因,本系统采用DS18B20充当测温器件。外部温度信号经DS18B20将输入的模拟信号转换成8位的数字信号,通过并口传送到单片机系统( AT89C52) 。单片机系统将接收的数字信号译码处理,通过LCD1602将温度显示出来,同时单片机系统还将完成键盘扫描、按键温度设定、超温报警等程序的处理,将处理的温度信号与系统设定温度值比较,形成可以控制空调制冷、制热与停止工作三种工作状态,从而实现空调的智能化。另外,键盘输入方面,采用了软件来修正误操作输入,即输入的温度范围必须在系统硬件所确定的范围内,直接降低由于误操作带来的风险,提高了系统的可靠性,体现了人性化的系统设计原则。

系统的整体框图如图1所示:

图1 系统整体框图

2.2 功能模块电路设计

2.2.1 单片机的选型

由于本系统只需要单片机完成矩阵键盘检测以及处理DS18B20送来的温度数据并送LCD1602进行显示对于I/O资源以及处理速度无特殊要求,故选择ATMEL公司生产的AT89C52单片机,AT89C52增加了在线调试功能,即程序可以通过JTAG 接口下载,调试和固化,因而该芯片的开发不再需要昂贵的硬件仿真器,可实现实时仿真,所有的资源都可以为用户所使用,可以在线编程或在系统编程,更进一步地说,在线编程或在系统编程是开发的系统具有了通过网络进行升级、维护的潜在功能。

AT89C52的性能及特点[1]:

●与MCS-51系列单片机兼容。

●片内有8K可在线重复编程的快速内

存可擦写存储器(Flash Memory)。

●存储器可循环写入/擦写10000次以上。

●存储器数据保存时间为10年以上。

●宽工作电压范围:Vcc可为2.7V-6.5V。

●全静态工作:可从0Hz-24MHz。

●程序存储器具有三级加密保护。

●256字节的内部RAM。

●32条可编程I/O口线。

●三个16位定时器/计数器。

●中断结构具有5级(6级)中断源和两个优下级。

●可编程全双工串行通讯。

●空闲维持低功耗和掉电状态保护存储数据。

AT89C52引脚图如图2所示。

家用空调温度控制器的控制程序设计

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:家用空调温度控制器的控制程序设计专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:王亚林 2015年1月8 日

目录 第1章、设计任务与目标................................................................................ 错误!未定义书签。 设计课题:................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计目的:................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计任务:................................................................................................ 错误!未定义书签。 基本设计要求:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第2章、总体设计规划与方案论证 (6) 设计环节及进程安排 (6) 方案论证 (5) 第3章、总体软件设计说明及总流程图 (10) 总体软件设计说明 (10) 总流程图 (11) 第4章、系统资源分配说明 (13) 系统资源分配 (13) 系统内部单元分配表 (13) 硬件资源分配 (15) 数据定义说明 (16) 部分数据定义说明 (16) 第5章、局部程序设计说明 (17) 总初始化以及自检 主流程 按键音模块 (17) .2 单按键消抖模块 (17) PB按键功能模块 (18) 基本界面拆字模块 (19) 4*4矩阵键盘模块 (19) 模式显示模块 (20) 显示更新模块 (21) 室内温度AD转换模块 (21) 4*4矩阵键盘扫描子程序 (21) 整点报时模块 (23) 空调进程判断及显示模块 (23) 三分钟压缩机保护模块 (23) 风向摆动模块 (24) 驱动控制模块 (24) 定时开关机模块 (25) 第6章、系统功能与用户操作使用说明 (26)

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

空调温度自动控制器最终版

空调温度控制器 课程设计报告

目录 引言 (1) 第一章设计目的 (1) 第二章设计任务与要求 (2) 第三章方案设计与论证 (2) 1 方案一 (2) 2 方案二 (2) 3 方案比较 (3) 4 方案详细介绍 (3) 第四章电路工作原理及说明 (4) 1 温度信号采集模块工作原理 (4) 2温度信号处理与控制模块工作原理 (4) 1 LM324运算放大器功能介绍 (4) 2 LM324功能测试及信号处理 (5) 4 CD4011 芯片功能介绍 (7) 3 电机控制模块工作原理 (8) 第五章电路性能指标的测试 (9) 1 温度信号采集模块性能测试 (9) 2 双限比较器输出信号性能测试 (9) 第六章结论与体会 (10) 结论 (10) 体会 (11) 展望 (11) 第八章参考文献 (12) 附录Ⅰ元器件清单 (12) 附录Ⅱ整体电路原理图 (1)

引言 十九世纪末、二十世纪初,电子技术开始逐渐发展起来,并成为一项新兴技术。它在二十世纪发展最为迅速,应用最为广泛,并且成为了近代科学技术发展的一个重要标志。第一代电子产品以电子管为核心。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内取代了电子管。五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。 随着科学技术的迅猛发展,电子控制电路在日常生活中有了更为广泛的应用,各种报警专用集成电路、语音/音效集成电路、传感器的不断推出,一些新颖实用的报警器、警示器电路已广泛应用于家庭生活、工农业生产、交通、机动车、通信和防盗、防灾等领域。 目前空调机已经广泛地应用于生产、生活中。而此类家电越来越趋于轻巧型。微型单片机系统以其体积小、性能价格比高,指令丰富、提供多种外围接口部件、控制灵活等优点,广泛应用于各种家电产品和工业控制系统中,在温度控制领域的应用也十分广泛。 随着能源的日趋减少,大气污染愈加严重,节能已是一个不容忽视的问题。众所周知,空调正朝着节能、舒适、静噪于一体的方向发展。鉴于这些方面的综合考虑,设计一种可以实现温度自动控的空调机,将会在节能方面有有新的突破,也必将会取代传统的靠人工实现的温度控制的空调机。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。可以预料,下个世纪的节能空调将会以更快的步伐向前发展。其应用的范围将极为广阔,极大地方便了人们的工作和生活。可以说节能空调将是未来一种新的发展趋势。 电子控制设备中的电路都是由基本功能电路构成的。该课题涉及到模拟电子线路、Multisim软件仿真,数字电子应用等。方案实行中应用电阻分压、运算放大器、三极管控制开关以及继电器电路等。该课题目的是要设计空调温度控制电路,能够控制负温度系数的热敏电阻所在环境内的温度,当空调运行时和空调停止工作时分别由LED1和LED2指示。所设计的电路结构简单、成本低、易于操作、使用寿命较长;采用LED作指示灯,并且控制空调在设定的温度范围之外工作,LED指示灯具有结构简单、寿命长、耗电省、美观鲜艳、易于识别等特点。 第一章设计目的 1 了解并掌握运算放大器的工作原理和使用方法及其注意事项 2 学会查阅元器件资料,辨别元器件,检查并测试元器件 3学会绘制电路图并组装电路,调试电路. 4 熟练掌握各种基本仪器的使用 5 学会并熟练掌握电路仿真软件的使用(Multisim等)

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

Verilog HDL 空调温度控制器设计

设计题目:家用空调温度控制器 一设计题目的要求: 家用空调温度控制器的功能为: 1、室内温度可由按键设置,温度的设置范围为20度至39度。 2、有加热和制冷两种工作模式。当空调工作在加热模式时,如果室温低于设定温度,空调加热,反之,不加热;当空调工作于制冷模式时,如果室温高于设定温度,空调制冷,反之空调不制冷。 3、对室内温度用两位数码管进行实时显示。 二设计方案及其工作原理: 总的设计框图如下: 本电路由控制核心cpu、按键、4位锁存器、数码管7位译码器电路组成。 cpu:负责数据接收;室温和设定温度的比较;工作模式选择;显示数据的输出;加热制冷信号的控制;报警信号的输出等。 按键:负责设定标准温度,设置温度的升高与降低。 锁存器:将cpu输出的显示信号锁存,防止干扰,将信号送给译码器。 译码器:将BCD码译成数码管显示用的高低电平。 工作原理 在reset信号作用下,设定温度寄存器赋初值,初值为26度,通过add (温度升)和down(温度减)来步进调整设定温度(步进为一)。按键(key)模块通过seta和setb输出端口将设定温度传给cpu。 cpu接收到设定温度后将其与由温度传感器传来的室温xy比较,将比较结果标志存在寄存器(flag)中。读取用户工作模式(mod=1时为加热,mod=0时为制冷)。在加热模式状态下,根据flag的值给出加热控制寄存器heat

赋值;在制冷模式状态下,根据flag的值给制冷状态寄存器cool赋值。 cpu还将设置温度与设置温度范围比较,将比较结果标志存在报警寄存器flag_high(超上界寄存器)和flag_low(超下界寄存器)。 cpu还将室温和设定温度分别存放在室温寄存器和设定温度寄存器中。 最后,cpu将寄存器的值通过各端口输出。 各锁存器将数据锁存后在时钟信号的作用下将锁存信号输出给译码器,译码器再把BCD码转换成数码管显示的高低电平,数码管显示出室温和设置温度。 Led灯接到有效信号后点亮,指示设定温度是否越界(led_settoohigh 表示设置温度过高;led_settoolow表示设置温度过低)。 三各单元电路设计: 1、cpu设计 cpu框图如下: disp_outx:室温十位输出显示 disp_outy:室温个位输出显示 disp_outa:设置十位输出显示 disp_outb:设置个位输出显示 cool:制冷输出信号 heat:加热输出信号 led_settoohigh:设定温度超越上限报警 led_settoolow:设定温度超越下限报警 x:室温十位输入 y:室温个位输入 a:设定温度十位输入 b:设定温度个位输入 mod:用户加热制冷模式选择 clk:时钟脉冲 flag:室温和设置温度比较标志位寄存器 flag_high:设置温度超越上界标志位寄存器 flag_low:设置温度超越下界标志位寄存器 2、按键(key)设计

rkc温控器使用说明书(1)

RKC 温控器使用说明书 一, 型号说明: CD101 CD401 CD701 ① ② ③ ④ ⑤ * ⑥ ⑦ — ⑧ ⑨ CD901 F ;PID 动作及自动演算(逆动作) D ;PID 动作及自动演算(正动作) W ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (水冷)*1 A ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (风冷)*1 ②输入类型; ④第一控制输出(OUT1)(加热侧) M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) 7;电流输出(DC0—10mA ) U;闸流控制管驱动用触发器输出(移相方式) G ;闸流控制管驱动用触发器输出(过零方式) ⑤第二控制输出(OUT2)(制冷侧) 无记号;当控制是F 或D M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) ⑥第一报警(ALM1) ⑦第二报警 (ALM2) N ;未设报警 K ;附待机上限偏差报警 A ;上限偏差报警 L ;附待机下限偏差报警 B ;下限偏差报警 P ;加热器断线报警(CTL —6)*3 C ;上、下限偏差报警 S ;加热器断线报警(CTL —12)*3 D ;范围内报警 R ;控制环断线报警*4 E ;附待机上限偏差报警 V ;上限设定值报警 F ;附待机下限偏差报警 W ;下限设定值报警 G ;附待机上、下限偏差报警 H ;上限输入值报警 J ;下限输入值报警 ⑧ 通信功能 N ;无通信功能 5;RS —485(双线系统)

⑨防水/防尘功能 N ;无防水、防尘功能 1;有无防水、防尘功能 *1 W 或A 型无自主校正功能 *2第二报警(ALM2);选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中 二, 操作 ﹡ (SET ) (SET )﹡﹡ (SET )﹡﹡﹡ ﹡ 可选运行/停止功能,按住﹤R/S 键1秒 可在任意时间选此功能。 ﹡﹡ 按住2秒以上。 ﹡﹡﹡ 按SET 键时同时按﹤ R/S 键 *1 输入类型和输入范围显示 ,通电后,可立即确认输入类型和输入范围。例如;热电偶 K 型输入,0,400 ℃。 ① 输入类型代码,输入的简化显示, 显示温度单位 输入类型代号 ②显示输入范围。 通信请见通信指导手册 !

家用空调温度控制器的控制程序设计 课程设计

家用空调温度控制器的控制程序设计课程设计

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:家用空调温度控制器的控制程序设计 专业: 班级: 1201 姓名: 学号: 指导老师:王亚林

2015年 1月 8 日

目录 第1章、设计任务与目标错误!未定义书签。 1.1设计课题: .... 错误!未定义书签。 1.2设计目的: .... 错误!未定义书签。 1.3设计任务: .... 错误!未定义书签。 1.4基本设计要求:..................................... ......................................... ............................... 错误!未定义书签。 第2章、总体设计规划与方案论证 (6) 2.1设计环节及进程安排 (6) 2.2方案论证 (7) 第3章、总体软件设计说明及总流程图 (10) 3.1总体软件设计说明 (10) 3.2总流程图 (11) 第4章、系统资源分配说明 (13) 4.1系统资源分配 (13)

4.1.1系统内部单元分配表 (13) 4.1.2硬件资源分配 (15) 4.2数据定义说明 (16) 4.2.1部分数据定义说明 (16) 第5章、局部程序设计说明 (17) 5.1总初始化以及自检 5.2主流程 5.2.1 按键音模块 (17) 5.2 .2 单按键消抖模块 (17) 5.2.3 PB按键功能模块 (18) 5.2.4. 基本界面拆字模块 (19) 5.2.5 4*4矩阵键盘模块 (19) 5.2.6 模式显示模块 (20) 5.2.7 显示更新模块 (21) 5.2.8 室内温度AD转换模块 (21) 5.2.9 4*4矩阵键盘扫描子程序 (21) 5.2.10 整点报时模块 (23) 5.2.11 空调进程判断及显示模块 (23) 5.2.12 三分钟压缩机保护模块 (23) 5.2.13 风向摆动模块 (24) 5.2.14 驱动控制模块 (24)

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

空调机温度控制器的设计原理

空调机温度控制器的设计原理 一、概述 随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调机受到广泛应用。空调机的温度控制器是由温度传感器感受室内温度变化来控制压缩机的运行与停止。由于温度传感器直接输出的信号一般比较微弱,为了更好的测量与显示,需要用放大器进行处理,处理后的温度信号与设定的温度值通过比较器进行比较后,控制继电器的通断,使温度被控制在设定值左右,使空调器的工作状态随着人们要求和环境状态而自动变化,迅速准确的达到人们的要求,并使空调器的工作状态保持在最合理的状态下。 二、方案设计 设计了一个空调机温度控制器,控制器能够实时采集室内环境温度,当室内环境温度高于设定温度时,控制器启动空调压缩机制冷,并同时发出提示信号;当室内环境温度低于设定温度时,控制压缩机停止制冷 空调机温度控制器原理框图如图1所示。 放大与处理电路 单稳态电流

执行单元 提示灯 温度设置 工作原理:空调机温度控制器由热敏电阻采集环境温度变化,通过比较器与设定温度进行比较,当环境温度高于设定温度时,比较器输出低电平,继电器启动压缩机制冷,同时给555单稳态电路一个触发信号,单稳态电路输出高电平,指示灯亮,当温度低于设定温度时,比较器输出高电平,继电器控制压缩机停止制冷。 三、电路设计 1.直流稳压电源电路 直流稳压电源电路原理图如图2所示

工作原理:电源开关接通时,交流电压220V经过变压器进行变压,大致提供11V的电压,此电压经过整流桥电路进行整流后,在经过滤波电容滤除多余的杂波,此时电压信号较为清晰,但是仍然不稳定,电压信号再经过三端稳压器进行稳压,这时得到的电源电压为电路所需的稳定的9V。 2.温度采集及放大电路 温度采集及放大电路原理图如图3所示。

约克温控器说明书

约克温控器说明书 篇一:约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 YORK(约克)YHAC系列风冷式冷水机组/空气源热泵机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到室内环境的目的。该系列共有12个型号,制冷量从19.5kW到80.0Kw,制热量从18.0 kW到80.0kW。该系列型号具有以下特点:品质卓越: ? 约克空调有着130多年的历史, 现是世界上最大暖通空调公司之一; ? 国内的工厂通过ISO9001:XX质量体系认证等一系列的认证; ? 出厂的每一款产品都经过严格的技术测试; 使用双管储液器 保证制热效率; 与单管储液器相比,化霜效果更好; 保证机组在恶劣工况下工作。 ? 室外机采用双面进风,并有两排换热器,换热面积大,换热更充分;

? 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高;亲水铝箔内螺纹铜管 设计灵活: ? 在满足水泵扬程要求的前提下,管路不受长度,高度的限制; ? 用户可以根据建筑装潢,个人喜好等选择形式多样的末端机组和温控器,不受 品牌及类型限制; 风机盘管卡式天花 ? 室外机斜上排风,也可根据用户的需要选用备选件,将其改为上排风或侧排风;安装方便: ? 整装式设计,结构紧凑、轻巧,安装 方便; ? 内置水泵,机组外型简洁,美观,占 地面积小,方便安装。 ? 全系列机组的厚度仅为500mm,可方便地安装在阳台、屋顶或地面而不需机房; ? 机组两侧均有水管接口,可根据现场安装条件选择接管方向;

舒适性好: ? 采用世界名牌全封闭高效涡旋式压缩机,内置缺相、过热等多种保护装置,制冷性能更高; ? 机组内置高效水泵,噪音低; ? 冷凝风机采用大直径螺旋桨式低转速、低噪音调速风机,运行宁静; ? 纳米级TiO2室内杀菌技术的应用,使室内空气品质更高; 节省费用,安全环保: ? 室内为低压水系统管路,安装费用低,无须定期补充氟利昂; ? 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于直接蒸发式系统; 双回路设计: ? 部分型号机组采用双压缩机及相互独立的双冷媒系统 设计; ? 当一个系统发生故障或者系统检修时,另一个系统依

空调控制器

辽宁工业大学 单片机及接口技术课程设计(论文) 题目:空调控制器的设计 院(系): 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称: 起止时间:

课程设计(论文)任务及评语

目录 第1章设计方案论证 (1) 1.1设计的应用意义 (1) 1.2设计方案选择 (2) 1.3 总体设计方案框图及分析 (5) 第2章硬件电路设计 (7) 2.1 温度采集电路 (7) 2.2 信号处理与控制电路 (8) 2.3 温度显示电路 (10) 2.4 温度设置电路 (11) 2.5 控制指示电路 (11) 第3章程序设计 (12) 3.1 主程序流程图 (12) 3.2 系统调试 (14) 3.3 源程序清单 (15) 第4章设计总结 (22) 参考文献 (23) 附录1: (24) 附录2: (25)

第1章设计方案论证 1.1设计的应用意义 温度是生活及生产中最基本的物理量。在很多生产过程中,温度的测量和控制都直接和安全生产、提高生产效率相关。因此,温度的测量与控制在国民经济各个领域中均受到了相当程度的重视。 现代信息技术的三大基础是信息采集控制(即温度控制器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。温度控制器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度控制器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量日渐上升。近百年来,温控器的发展大致经历了以下两个阶段:(1)模拟,集成温度控制器;(2)智能数码温控器。目前,国际上新型温控器正从模拟式向数字式,由集成化向智能化,网络化的方向发展。 温度控制器是一种温度控制装置,它根据用户所需温度与设定温度之差值来控制中央空调末端之水阀(风阀)及风机,从而达到改变用户所需温度的目的。实现以上目的的方法理论上有很多,但目前业界主要有机械式温度控制器及智能电子式两大系列。 普通风机盘管空调温控器基本上是一个独立的闭环温度调节系统,主要由温度传感器、双位控制器、温度设定机构、手动三速开关和冷热切换装置组成。其控制原理是空调温控器根据温度传感器测得的室温与设定值的比较结果发生双位控制信号,控制冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用切断和打开盘管内水流循环的方式,调节送风温度(供冷量)。 第一代空调温控器主要是电气式产品,空调温控器的温度传感器采用双金属片或气动温包,通过“给定温度盘”调整预紧力来设定温度,风机三速开关和季节转换开关为泼档式机械开关。这类空调温控器产品普遍存在“温度设定分度值过粗”、“时间常数太大”、“机械开关易损坏”等问题。 第二代空调温控器为电子式产品,温度传感器采用热敏电阻或热电阻,部分产品的温度设定和风速开关通过触摸键和液晶显示屏实现人机交互界面,冷热切换自动完成,运算放大电路和开关电路实现双位调节。这类智能空调温控器产品改善了人机交互界面,解决了“温度设定分度值过粗”等问题,但仍存在“控制精度不高”、“时间常数大”、“操作较复杂”等问题。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

基于单片机的空调温度控制器设计设计

基于单片机的空调温度控制器设计设计

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计 摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9) 3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (12) 5 总结 (13)

5.1 本系统存在的问题及改进措施 (13) 参考文献 (14) 附录1:系统的源程序清单 (15) 附录2:系统的PCB图 (39)

1 设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

中央空调温控器说明

中央空调温控器说明 与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势。其中,360度舒适送风、每个房间独立控制更省电最受消费者关注,中央空调温控器就是为此而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,实现最大范围的节能效果。与传统遥控器式温控器不同,中央空调温控器主要分为电子式和机械式两种。 中央空调温控器-液晶温控器 液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。 液晶温控器特点: 1、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动 2、室内风机可调整:高速/中速/低速/自动 3、通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式 4、二线电动阀或者小型风阀皆可控制 5、LCD显示系统工作状态:一目了然 6、LED指示二通阀运行状态和上电状态 7、设置温度以1℃递增/减:精度更高 8、实时时钟显示,星期定时开关机 9、房间温度校正功能 中央空调温控器分类-机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L

—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 机械式温控器技术规范 1、额定电压:230V AC±10% 50/60Hz 2、负载电流:<3A 阻性负载 3、温度偏差:在25℃时≤1℃ 4、环境温度:-25℃~55℃相对湿度<85%(23℃) 5、外形尺寸:130X85X40(长X宽X厚 作为现代家庭调节室内温度的重要武器,中央空调温控器直接参与室内温度控制,与人体舒适度密切相关;从目前的市场情况来看,中央空调液晶温控器由于智能化控制、安装美观等特点更受消费者欢迎。除了合理的选择外,中央空调温控器体现在安装中的重要性也不言而言,服务商必须根据用户的使用习惯和温控器使用特点来进行系统设计,确保后期控温准确、舒适高效。 本文由舒适100网编辑部整理发布

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

基于单片机的空调温度控制器设计说明

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计

摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9)

3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (11) 5 总结 (14) 5.1 本系统存在的问题及改进措施 (14) 参考文献 (15) 附录1:系统的源程序清单 (16) 附录2:系统的PCB图 (41)

1设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

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