Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема состоит из следующих узлов:

)Входные датчики (выбор датчиков был обоснован ранее). Данные датчиков: измеренное значение температуры считывается и по последовательному каналу загружается в контроллер, откуда определяем температуру воздуха как снаружи, так и внутри канала, то есть после подогрева, насколько тёплый воздух мы подаём и, наконец, непосредственно в комнате. Для этого нам и необходимы три датчика, которые обеспечивают три точки контроля. Число датчиков может быть при необходимости расширено.

)Для подключению к компьютеру используется стандартный компорт, обеспечивающий интерфейс +/ - 12 В RS232. Так как нужно подключить контроллер, имеющий аналогичный интерфейс, но с потенциалом +/ - 5 В, требуется преобразователь интерфейса, в качестве которого выбрана типовая микросхема МАХ232. Она формирует требуемые +/ - 12 В за счёт встроенного внутреннего генератора и конденсаторов обвязки, подключённых к данному чипу.

)Схемы сброса и подключения кварцевого резонатора стандартные, рекомендуемые производителем, поэтому не требуют никакого изменения.

)Для управления всей системой решено использовать восьмиклавишную клавиатуру, которая реализована с помощью специальной микросхемы - шифратора К155ИВ1, которая определяет, какая из клавиш нажата и передает код клавиши всего по трём проводам, что сокращает число необходимых для использования портов.

)Для отображения нужной пользователю информации о состоянии системы в целом используется двустрочный ЖКИ - индикатор, который обеспечивает возможность отображения как символьных элементов, так и цифровых, что позволяет вводить нужный объём информации с необходимыми комментариями. Такое решение наиболее оптимальное в данном случае для реализации интерфейса с пользователем.

)Для управления исполнительной частью, то есть вентилятором подачи воздуха и нагревательным элементом - тэном, используется два ключевых элемента: 1)мощное реле, которое коммутируется транзисторным ключом и включает тэн на нагрев, 2)ключ оптосиммисторный, использует оптосиммистор МОС306, но так как он образует ток до 1А, то он управляет более мощным ВТ139. Это позволяет подключать мотор вентиляции до 2 - 3 кВт. Такое управление через электронный ключ позволяет обеспечить необходимые коммутационные параметры и регулировать скорость вращения и соответственно скорость движения воздуха. Регулировка скорости производится с помощью импульсной модуляции.

При выборе схемы сопряжения с последовательным портом мной было рассмотрено несколько вариантов. Первый-использование транзисторного блока, он достаточно прост и удобен, но имеет на длинной линии связи плохие характеристики, что приводит к передаче ошибочных данных. Поэтому было решено использовать модуль MAX232 котороый имеет внутренний генератор и формирует необходимые RS232 +/- 12B. Таким образом повышается устойчивость. ЖКИ решено использовать текст/цифровое комбинированное, что позволяет отображать как данные, так и комментарии для данной конструкции. Было выбрано ЖКИ разрядностью 2 строки по 22 символа. В качестве электронных ключей на 220В можно рассмотреть три варианта:

1) Простейшее рэле

2) Транзисторные ключи на полевых транзисторах, но такое решение на обеспечивает гальванической развязки высоковольтной части управляющего контроллера

) Использование оптосимисторных ключей. В качестве которого может быть выполнен оптосимистор MOC306, имеющий ток коммутации до 1А.

Первый блок

Второй блок (а2) коммутации аналогичен, но управляет электронных пускателем обеспечивая релейную коммутацию силовой части входного выпрямителя VD17-20.

Данный выпрямитель постоен на частоте 50А. MCD506 (или 606) в зависимости от наличия в продаже.

Выходной ключ каскада на IGBT транзисторах. IGBT транзисторы имеют малый управляющий ток, что позволяет управлять непосредственно со стороны контроллера.

Перейти на страницу: 1 2

Прочтите также:

Разработка блока управления пропорциональной электрогидравлической системы
Написание дипломного проекта и последующая его защита является заключительной стадией обучения в высших учебных заведениях. Дипломный проект является обобщающей проверкой всех знаний нак ...

Система сбора и обработки информации
Бурное развитие науки и промышленности, неудержимый рост объемов поступающей информации привели к тому, что человек оказался не в состоянии воспринять и перерабатывать все, ему предназн ...

Разработка уровнемера для электропроводящих сред
Развитие микропроцессорной техники привело к построению на основе микроконтроллеров различных устройств промышленной и бытовой техники. Широкая номенклатура изделий обеспечивае ...

Основные разделы

2022 © Все права защищены! >> www.techeducator.ru