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    基于PWM的智能溫度控制電路制造技術

    技術編號:7864241 閱讀:264 留言:0更新日期:2012-10-14 23:47
    本實用新型專利技術的目的在于提供一種基于PWM的智能溫度控制電路,包括數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路、MCU模塊,所述數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路均與MCU模塊相連。本實用新型專利技術可以較好地實現溫度的智能控制,而且溫度測量簡單精確、硬件電路結構簡單、成本低、溫度反應快速、易于操作、安全可靠。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種溫度控制電路,具體地說,涉及一種基于PWM的智能溫度控制電路。
    技術介紹
    溫度控制器是利用感溫液體熱脹冷縮及液體不可壓縮的原理而實現自動調節。當控制溫度升高時感溫液體膨脹產生的推力將熱媒關小,以降低輸出溫度;當控制溫度降低時感溫液體收縮,在復位裝置的作用下將熱媒開大,以提高輸出溫度,從而使被控制的溫度達到和保持在所設定的溫度范圍內。一般在社會上推廣應用的許多溫度控制系統多采用電阻式溫度傳感器,不但測量精度低,而且需要A/D轉換,使得硬件電路結構復雜,成本較高,離散性大,溫度反應緩慢。
    技術實現思路
    本技術的目的在于提供一種基于PWM的智能溫度控制電路,可以較好地實現溫度的智能控制,并解決了上述電路的測量精度低、硬件電路結構復雜、成本較高、離散性大、溫度反應緩慢等缺點。為了達到上述目的,本技術采用的技術方案是一種基于PWM的智能溫度控制電路,包括數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路、MCU模塊,所述數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路均與MCU模塊相連。進一步地,所述數碼管顯示電路包括四位數碼管U1、三極管Q1、三極管Q2、三極管Q3、三極管Q4、電阻R1、電阻R2、電阻R3和電阻R4 ;所述數碼管Ul的8位段選與MCU模塊的8個I/O 口——連接,數碼管Ul的四位位選分別與四個三極管Ql、Q2、Q3、Q4的發射極——連接,四個三極管Ql、Q2、Q3、Q4的集電極分別通過電阻Rl、電阻R2、電阻R3和電阻R4與電源VCC相連,基極分別與MCU模塊的四個I/O依次連接。進一步地,所述驅動控制電路包含光耦合雙向可控硅驅動器U2、雙向可控硅K1、發光二級管D1、電阻R5、電阻R6、電阻R7、電阻R8 ;其中光耦合雙向可控硅驅動器U2中的發光二極管的正極接電阻R5的一端,負極與MCU模塊的一個I/O 口相連,電阻R5的另一端接發光二極管Dl的負極,而發光二極管Dl的正極接電源;光耦合雙向可控硅驅動器U2的娃光敏雙向可控娃的一端接電阻R6的一端,另一端接雙向可控娃Kl的G極,同時接電阻R8的一端;電阻R6的另一端同時與雙向可控娃Kl的Al極和電阻R7的一端相連,而R7的另一端接電源,電阻R8的另一端接地;雙向可控硅Kl的A2極接地。進一步地,所述溫度測量電路包含溫度傳感器U3、電阻R9 ;其中溫度傳感器U3的VDD引腳接電源,同時接電阻R9的一端,而電阻R9的另一端同時與溫度傳感器U3的數據輸A /輸出引腳、MCU模塊的一個I/O 口相連,溫度傳感器U3的GND引腳接地。進一步地,所述按鍵設定電路包含按鍵SI、按鍵S2、按鍵S3、按鍵S4,四個按鍵的一端均與地相連,另一端分別接到MCU模塊的四個I/O 口上。本技術的有益效果是本技術可以較好地實現溫度的智能控制,而且溫度測量簡單精確、硬件電路結構簡單、成本低、溫度反應快速、易于操作、安全可靠。附圖說明圖I是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的原理圖;圖2是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的數碼管顯示電路原理圖;圖3是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的驅動控制電路原理圖;圖4是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的溫度測量電路原理圖;圖5是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的按鍵設定電路原理圖。具體實施方式以下結合附圖對本技術作進一步詳細的說明。如圖I所示,一種基于PWM的智能溫度控制電路,包括數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路、MCU模塊,所述數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路均與MCU模塊相連。如圖2所示,數碼管顯示電路采用動態顯示方式,將段選線相應的并聯在一起,由一個8位I/O 口控制,形成段選線的多路復用,而各位數碼管的共陽極或共陰極分別有相應的I/O 口線控制,實現各位的分時選通。其中段選線占用一個8位I/O 口,而位選線占用4個I/O 口。由于各位的段選線并聯,段碼的輸出對各位來說都是相同的,因此,同一時刻,如果各位選線都處于導通狀態的話,那LED顯示器將顯示相同的字符。若要各位LED能顯示出與本為相應的字符,就必須采用掃描顯示方式,即在某一時刻,只讓某一位的位選線處于選通狀態,而其它各位的位選線處于關閉狀態,同時,在段選線上輸出相應位要顯示的字符的段碼。圖3所示是采用光耦合雙向可控硅驅動電路,這種器件是一種單片機輸出與雙向可控硅之間較理想的接口器件,它由輸入和輸出兩部分組成,輸入部分是一個砷化鎵發光二極管,該二極管在5ma 15ma正向電流作用下發出足夠強度的紅外光,觸發輸出部分。輸出部分是一個硅光敏雙向可控硅,在紅外線的作用下可雙向導通。光耦合器也常用于較遠距離的信號隔離傳送。一方面光耦合器可以起到隔離兩個系統地線的作用,使兩個系統的電源相互獨立,消除地電位不同產生的影響。另一方面,光耦合器的發光二極管是電流驅動器件,可以形成電流環路的傳送形式。由于電流環電路是低阻抗電路,對噪音的敏感度低,因此能夠提高通訊系統的抗干擾能力,常用于有噪音干擾的環境里傳輸信號。圖4是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的溫度測量電路原理圖。如圖4所示,DS18B20是美國DALLAS半導體公司生產的最新可組網、單線數字式溫度傳感器。DS18B20將溫度傳感器、A/D傳感器、寄存器、接口電路集成在一個芯片中,外觀與普通塑封晶體管極為相似,可實現直接數字化輸出、測試,并具有控制功能強、傳輸距離遠、抗干擾能力強、微型化、微功耗、易于和微控制器MCU或微機進行數據交換等特點。與傳統的熱敏電阻等測溫元件相比,它是一種新型的體積小、適用電壓寬、與微處理器接口簡單的數字化溫度傳感器。圖5是本技術基于PWM的智能溫度控制電路的按鍵設定電路原理圖。如圖5所示,采用獨立按鍵設計,每個按鍵各接一根輸入線,與MCU模塊的I/O 口連接,一根輸入線上的按鍵工作狀態不會影響其它輸入線上的工作狀態。軟件設計采用查詢方式和中斷相結合的方法來設計,低電平有效。按鍵直接與I/O 口線連接,通過讀I/O 口,判定各I/O 口的電平狀態,即可識別按下的按鍵。4個按鍵的定義如下S1力卩,按此鍵則輸出PWM占空比加一 ;S2減,按此鍵則輸出PWM占空比減一 ;S3設定PWM, 按此鍵則開始設定PWM信號的輸出;S4顯示溫度,按此鍵數碼管顯示當前測得的溫度。以上所述僅為本技術的較佳實施例,并非用來限定本技術的實施范圍;如果不脫離本技術的精神和范圍,對本技術進行修改或者等同替換,均應涵蓋在本技術權利要求的保護范圍當中。本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.一種基于PWM的智能溫度控制電路,其特征在于包括數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路、MCU模塊,所述數碼管顯示電路、驅動控制電路、溫度測量電路、按鍵設定電路均與MCU模塊相連。2.根據權利要求I所述的一種基于PWM的智能溫度控制電路,其特征在于所述數碼管顯示電路包括四位數碼管U1、三極管Q1、三極管Q2、三極管Q3、三極管Q4、電阻R1、電阻R2、電阻R3和電阻R4 ;所述數碼管Ul的8位段選與MCU模塊的8個I/O 口——連接,數碼管Ul的四位位選分別與四個三極管以、02、03、04的發射極一一連接,四個三極管Ql、Q2、Q3、Q4的集電極分別通過電阻R1、電阻R2、電阻R3和電阻R4與電源VCC相連,基極分別與MCU模塊的四個I/O依次連接。3.根據權利要求I所述的一種基于PWM的智能溫度控制電路,其特征在于所述驅動控制電路包含光耦合雙向可控硅驅動器U2、雙向可控硅K1、發光二級管D1、電阻R5、電阻 R6、電阻R7、電阻R8 ;其中,所述光耦合雙向可控硅驅動器U2中...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:齊本勝翟潘飛,肖奎,陶駿
    申請(專利權)人:太倉富田瑞蘭得電機有限公司,
    類型:實用新型
    國別省市:

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