太阳能辅助加热装置的设计毕业设计.docx
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太阳能辅助加热装置的设计毕业设计
山东职业学院
毕业设计
题目:
太阳能热水器
智能操纵器的设计
系别:
电气工程系
专业:
电气自动化技术
班级:
电气自动化技术1033班
学生姓名:
闫珊珊
指导教师:
杜洋
完成时刻:
2013-1-20
摘要
太阳是距地球最近、与地球关系最紧密的一颗恒星能量的天然来源,太阳能是取之不尽,用之不竭,没有污染的庞大能源。
。
但由于太阳能的分散性、季节性和地域性又给太阳能利用带来重重困难,有些技术难点尚未冲破,产品造价偏高(如光电池)。
因此尚未被人们大规模的利用。
现今社会进展日新月异,人们衣食住行也在不断的提高。
现有电热型热水器费用昂贵及燃气型的不平安性,且排放二氧化碳污染大气,北方用煤气取暖造成城市空气环境污染,这些都是太阳能热水器良好的外部生存环境。
太阳能热水器克服了上述缺点,他是绿色环保产品。
它利用简单、方便。
太阳能热水器顺呼时期进展的要求,知足人们对环保绿色产品的需求。
在人类文明程度日趋提高的今天,它是现代文明社会的最正确选择。
应该注意到,集体单位对太阳能热水器的用量专门大。
新建商住楼安装热水器,已是衡宇开发公司打算之内的事,配套热水器的商品房销势更好。
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,同时给人民提供不耗能源、爱惜环境、绝对平安的热水而受到人们的欢迎。
目前,太阳能热水器操纵器还一直处于研究与开发时期,市面在售的操纵器绝大部份只具有温度和水位显示功能,不具有温度水位的自动操纵功能。
尽管有的操纵器配有电加热辅助装置,但都不是全智能型的,给用户利用带来许多不便。
本系统采纳51单片机为核心,采纳温度传感器进行温度检测,并通过数码管显示,功能键盘能够实现辅助电加热温度操纵。
其要紧功能包括热水器温度显示,液位显示,辅助电加热温度操纵,辅助电加热时刻操纵、预约操纵等。
做到智能的、功能完善的、操作简便的太阳能辅助加热系统。
关键词:
单片机、太阳能热水器、温控系
1.前言(绪论)
太阳能热水器的进展概况及市场竞争分析
自20世纪90年代以来,我国太阳能热水器行业维持了20年左右的快速增加。
1992年,我国产业年生产量只有50万平方米,而到2020年,我国太阳能热水器总产量达到5700万平方米。
目前我国已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和太阳能热水器市场,该产业也成为我国唯一在生产能力和利用规模上处于世界领先水平的可再生能源产业。
随着太阳能热利用行业竞争态势的日趋猛烈,有久远进展目光的太阳能企业开始将创新放在各项工作的重中之重,不管是在核心技术仍是外观形象,不管是集热技术、保温技术仍是高能效技术、太阳能与建筑一体化技术,都取得了飞速的进展与进步。
2021年6月,国家财政部、发改委、工业和信息化部联合发起的《高效节能太阳能热水器惠民工程推行实施细那么》正式出台。
推行期限暂定为2021年6月1日至2021年5月31日,旨在通过采取财政补助的方式,支持太阳能热水器的推行利用,拉动新能源产品的消费。
目前,我国城乡居民对洗浴热水的需求增加迅猛。
在农村地域和中小城市,太阳能热水器已经成为提高人民生活质量、全面建设小康社会的重要手腕。
随着中高温太阳能热水器的开发和太阳能与建筑一体化技术的日趋完善,太阳能热水器的应用领域再也不局限于提供热水,正慢慢向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展,中国太阳能热水器市场潜力庞大。
2.设计思路及要求
本设计的目的和意义
本设计具有很强的有效性,用本钱低廉的电阻式传感器和电极配以单片机技术对生产实际中的太阳能热水器的水温的操纵和水位的显示。
本装置电路简单、有效性强、性价比高、水温操纵灵活,水位显示直观夺目。
可普遍应用于家庭生活对太阳能热水器的水位显示与水温操纵。
具有良好的市场前景
设计进程及工艺要求
(1)大体功能;
① 检测温度、水位;
② 显示温度、水位;
(2)要紧技术参数
① 温度检测范围 :
0℃-99℃;
② 测量精度 :
℃;
③ 水位检测范围 :
10%-100%;
④ 检测精度 :
20%;
⑤ 显示方式 :
数码管显示;
⑥ 信息输入方式 :
通过按键能够设定水温、加热时刻、预约加热时刻等。
⑦ 提示方式 :
在温度达到设定温度、加热时刻到、预约加热时刻到、水位抵达极限时会有声光提示。
自动上水时会有灯光常亮,和一声提示音。
⑧上水方式:
自动上水时是在设定加热水位小于25%时,当水位上升至75%时自动上水停止,用户能够手动上水,也能够通过水管的并联利用手动开关上水。
论文的结构组成
本论文分为四部份:
绪论:
太阳能热水器的进展概况及市场竞争分析。
第二章:
要紧介绍太阳能热水器辅助加热系统设计的目的和意义及设计进程及工艺要求,介绍介绍本论文的结构组成,介绍硬件原理框图及软件实现方案并通过比较硬件电路组成部份和软件部份各类实现方案,最终确立最正确方案。
第三章:
介绍以单片机AT89S52为信息处置核心的太阳能热水器辅助加热系统设计电路,详细分析各单元的硬件电路,并给出相关电路原理图。
第四章:
依照仪器的硬件组成和功能要求,给出相应的软件设计及要紧程序流程图。
太阳能热水器辅助加热系统设计整体方案设计
系统硬件电路方案
依照系统功能要求,需要一下电路:
单片机操纵电路,水位监测电路,温度检测电路、按键检测电路,温度、水位、计时显示电路,加水操纵电路,加热操纵电路,时刻读取电路等等。
由这几个模块电路组成整个系统,完成水温水位自动智能操纵。
水位监测电路
显示电路
显示电路
提示电路
单片机处理电路
温度检测电路
显示电路
加水电路
加热电路
按键检测电路
显示电路
时间读取电路
显示电路
图2—1太阳能热水器辅助加热系统硬件原理图
其各部份电路具体功能如下:
·1水位监测电路:
在家用太阳能热水器中对水位要求的精准度不高,因此不需要购买价钱昂贵的水位监测仪器,能够依如实际需要搭建简易电路检测水位。
·2温度检测电路:
依如实际需要,温度检测电路要有较好的稳固性,外部电路越简单其工作的稳固性就越好。
因为太阳能热水器的测温点距加热操纵器有必然的距离,因此在选择温度传感器时最好选用数字量的器件。
·3按键信息输入电路:
此电路要紧完成加热温度设定、加热时刻设定、预约加热时刻设定、改变显示数据等等功能,属于人机交流部份,使整个系统加倍合理,人性化。
关于整个系统的完善,有相当重要的作用。
·4单片机信息处置电路:
不言而喻,这部份电路关于整个系统而言相当人的大脑,其要紧包括了整个单片机(51系列)的最小系统,各个模块电路连接等。
固然最要紧的是他的软件要正常运行。
·5时刻读取电路:
此电路要紧为此系统提供较为准确的时刻,使整个系统能正确的判定出白天与夜晚和何时是用水顶峰等,是其能达到智能操纵的关键。
·6提示电路及信息显示电路:
此电路要紧完成当水温度值、水位超过设定值或最大值时,发出提示信号,其中包括声响信号和光信号。
显示电路是人机交互平台的重要组成部份,要紧能够完成显示实时的温度值、设定值、水位值及计时的显示的功能。
其显示信息数量较为简单,因此能够选择数码管显示。
·7加水电路及加热电路:
关于家用太用能热水器加水加热都没有精准的水位温度要求,在此电路能够直接选择开关量的器件操纵加热加水,但其操纵的电压电流值比较大,因此在设计上要综合考虑。
考虑到每一个模块都能够有多种实现方案,下面通过比较各类方案,来选择最优化的实现方案
温湿度传感器的选择和传感器相关参数
传感器又称为换能器、变换器等。
温湿度传感器是温湿度测系统中重要的组成部份,其大体功能是将库房的温度和湿度如此一些物理量(非电量)转换成为便于测量的电量。
温湿度传感器的精度、灵敏度、抗干扰能力及安装方式决定了温湿度传感器测量精度,因此其选型对整个设计具有决定性的作用。
目前,温湿度信号的测量方式较多,但在测温方面要紧有:
1金属热电阻:
温度/热改变电阻阻值
2热电偶:
温度/热量使导体产生温差电动势
3半导体热敏电阻:
温度/热量改变电阻阻值
4红外释热测温:
温度改变红外热辐射
5色温法:
温度改变金属颜色转变(炼钢)
6石英:
温度改变石英震荡频率
7形变:
温度使双金属片弯曲
而以上传感器不能知足外部电路简单,数字量输出的要求,而DS1302及能知足系统的要求而且价钱廉价,稳固性好。
以下介绍它的相关信息:
一线式数字温度传感器DS18B20是DS1820的更新换代产品(由美国DAIIAS公司生产)。
它具有体积小,分辨率高,转换快等优势。
由于每片DS18B20含有唯一的硅串行数,因此在一条总线上能够挂接多达248≈218×1014只DS18B20,再加上DS18B20独特的单线总线结构,决定了DS18B20专门适合于大型的多路温度实时测控系统的温度检测。
温度实时测控集装箱的设计,在实现测控系统的温度检测方面就较好地利用了DS18B20的独到
特点,使系统取得了极大的简化。
(1)DS18B20的特性
1)独特的单线接口方式。
DS18B20在I/O处置器连接时,仅需要一个I/O口即可实现微处置器同DS18B20的双向通信。
2)DS18B20支持组网功能,多个DS18B20能够并联在唯一的单线上,实现多点测温。
3)DS18B20的测温范围为:
-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃时,其精度为+015℃。
4)DS18B20的测温结果的数字量位数从9~12位,可编程进行选择。
数字化温度传感器DS1820测温范围为-55~+125℃,增量值为℃(9位温度读数),它要紧由4个数据部件部份组成:
64位ROM;温度传感器;非易失性的温度告警触发器TH和TL;高速便笺存储器64位ROM用于存储序列号,其首字节固定为28H,表示产品类型码,后6个字节是每一个器件的编码,最后1个字节是CRC校验码.温度告警触发器TH和TL存储用户通过软件写入的报警上下限值,高速便笺存储
器由9个字节组成,其中有2个字节RAM单元用来寄存温度值前1个字节为温度值的补码低8位,后1个字节为符号位和温度值的补码高3位。
(2)DS18B20测温原理
DS18B20内部结构框图,如图3-4所示。
图2—2DS18B20内部结构框图
DS18B20的测温原理:
DS18B20测量温度采纳了特有的温度测量技术,它是通过计数时钟周期来实现的,内部计数器对一个受温度阻碍的振荡器的脉冲计数,低温时,振荡器的脉冲能够通过门电路。
而当抵达某一设置高温时,振荡器的脉冲无法通过门电路。
计数器设置为-55℃。
同时,计数器复位在当前的温度值时,电路对振荡器的温度系数进行补偿,计数重视新开始计数直到回零。
若是门电路仍未关闭,那么系统重复上述进程。
(3)DS18B20的操作协议
DS18B20单纯通信功能是分时完成的。
单线信号包括复位脉冲,响应脉冲,写“0”,写“1”,读“1”。
它们有严格的时隙概念。
系统对DS18B20的操作以ROM命令(5个)和存储器命令(6个)形式显现。
对它的操作协议是:
初始化DS18B20发复位脉冲)→发ROM功能命令→处置数据→发存储器命令处置数据。
各类操作都有相应的时序图。
DS18B20在利历时,一样都采纳单片机来实现数据搜集。
只需将DS18B20信号线与单片机1位I/O线相连,且单片机的1位I/O线可挂接多个DS18B20,就可实现单点或多点温度检测。
DS18B20传感器精度高、互换性好;它直接将温度数据进行编码,能够只利用一根电缆传输温度数据,通信方便,传输距离远且抗干扰性好:
与用传统温度传感器组成的多点测温系统相较可节省大量电缆,而且系统得以简化,系统扩充保护十分方便。
DS18B20能够普遍用于工厂工业进程、大型粮仓、酿酒厂,食物加工厂的温度检测和宾馆、仪器仪表室等处的温度检测和操纵。
单片机型号选择
市场上单片机种类繁多且功能各异,价钱也相差专门大,此刻简单介绍一下咱们经常使用单片机:
1PIC单片机:
是MICROCHIP公司的产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,靠得住性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部份芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
2EMC单片机:
是台湾义隆公司的产品,有专门大一部份与PIC8位单片机兼容,且相兼容产品的资源相对照PIC的多,价钱廉价,有很多系列可选,但抗干扰较差。
3ATMEL单片机(51单片机):
ATMEl公司的8位单片机有AT8九、AT90两个系列,AT89系列是8位Flash单片机,与8051系列单片机相兼容,静态时钟模式;AT90系列单片机是增强RISC结构、全静态工作方式、内载在线可编程Flash的单片机,也叫AVR单片机。
4PHLIPIS51PLC系列单片机(51单片机):
PHILIPS公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟和片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低本钱、低功耗的应用设计中能够知足多方面的性能要求。
5HOLTEK单片机:
台湾盛扬半导体的单片机,价钱廉价,种类较多,但抗干扰较差,适用于消费类产品。
6TI公司单片机(51单片机):
德州仪器提供了TMS370和MSP430两大系列通用单片机.TMS370系列单片机是8位CMOS单片机,具有多种存储模式、多种外围接口模式,适用于复杂的实时操纵场合;MSP430系列单片机是一种超低功耗、功能集成度较高的16位低功耗单片机,专门适用于要求功耗低的场合。
综合以上信息,为知足系统设计需要和综合系统造价,以后产品的推行与安装,特选用ATMEL公司生产的AT89S52系列的单片机。
AT89S52单片机参数等相关信息
①AT89S52要紧性能
与MCS-51单片机产品兼容;8K字节在系统可编程Flash存储器;1000次擦写周期;全静态操作:
0Hz~33Hz;三级加密程序存储器;32个可编程I/O口线;三个16位按时器/计数器;八个中断源;全双工UART串行通道;低功耗空闲和掉电模式;掉电后中断可唤醒;看门狗按时器;双数据指针;掉电标识符。
②AT89S52功能特性描述
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微操纵器,具有8K在系统可编程Flash存储器。
利用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。
片上Flash许诺程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式操纵应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
AT89S52具有以下标准功能:
8k字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗按时器,2个数据指针,三个16位按时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模式下,CPU停止工作,许诺RAM、按时器/计数器、串口、中断继续工作。
掉电爱惜方式下,RAM内容被保留,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
③AT89S52的引脚结构
图2—3AT89S52的引脚结构
④AT89S52引脚功能介绍
VCC:
电源
GND:
地
P0口:
P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。
作为输出口,每位能驱动8个TTL逻辑电平。
对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。
当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。
在这种模式下,P0具有内部上拉电阻。
在flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。
程序校验时,需要外部上拉电阻。
P1口:
P1口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O口,p1输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。
对P1端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,现在能够作为输入口利用。
作为输入利历时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的缘故,将输出电流(IIL)。
另外,和别离作按时器/计数器2的外部计数输入(T2)和时器/计数器2的触发输入(T2EX),具体如下表所示。
在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
引脚第二功能:
T2(按时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出
T2EX(按时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向操纵)
MOSI(在系统编程用)
MISO(在系统编程用)
SCK(在系统编程用)
P2口:
P2口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。
对P2端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,现在能够作为输入口利用。
作为输入利历时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的缘故,将输出电流(IIL)。
在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX@DPTR)时,P2口送出高八位地址。
在这种应用中,P2口利用很强的内部上拉发送1。
在利用8位地址(如MOVX@RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。
在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些操纵信号。
P3口:
P3口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O口,p2输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。
对P3端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,现在能够作为输入口利用。
作为输入利历时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的缘故,将输出电流(IIL)。
P3口亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)利用,如下表所示。
在flash编程和校验时,P3口也接收一些操纵信号。
引脚第二功能
RXD(串行输入)
TXD(串行输出)
INT0(外部中断0)
INT0(外部中断0)
T0(按时器0外部输入)
T1(按时器1外部输入)
WR(外部数据存储器写选通)
RD(外部数据存储器写选通)
RST:
复位输入。
晶振工作时,RST脚持续2个机械周期高电平将使单片机复位。
看门狗计时完成后,RST脚输出96个晶振周期的高电平。
特殊寄放器AUXR(地址8EH)上的DISRTO位能够使此功能无效。
DISRTO默许状态下,复位高电平有效。
ALE/PROG:
地址锁存操纵信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲。
在flash编程时,此引脚(PROG)也用作编程输入脉冲。
在一样情形下,ALE以晶振六分之一的固定频率输出脉冲,可用来作为外部按时器或时钟利用。
但是,专门强调,在每次访问外部数据存储器时,ALE脉冲将会跳过。
若是需要,通过将地址为8EH的SFR的第0位置“1”,ALE操作将无效。
这一名置“1”,ALE仅在执行MOVX或MOVC指令时有效。
不然,ALE将被微弱拉高。
那个ALE使能标志位(地址为8EH的SFR的第0位)的设置对微操纵器处于外部执行模式下无效。
PSEN:
外部程序存储器选通信号(PSEN)是外部程序存储器选通信号。
当AT89S52从外部程序存储器执行外部代码时,PSEN在每一个机械周期被激活两次,而在访问外部数据存储器时,PSEN将不被激活。
EA/VPP:
访问外部程序存储器操纵信号。
为使能从0000H到FFFFH的外部程序存储器读取指令,EA必需接GND。
为了执行内部程序指令,EA应该接VCC。
在flash编程期间,EA也接收12伏VPP电压。
XTAL1:
振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。
XTAL2:
振荡器反相放大器的输出端。
⑤AT89S52的内部资源
AT89S52有6个中断源:
两个外部中断(INT0和INT1),三个按时中断(按时器0、1、2)和一个串行中断。
这些中断如图10所示每一个中断源都能够通过置位或清除特殊寄放器IE中的相关中断许诺操纵位别离使得中断源有效或无效。
IE还包括一个中断许诺总操纵位EA,它能一次禁止所有中断。
如表5所示,位是不可用的。
关于AT89S52,位也是不能用的。
用户软件不该给这些位写1。
它们为AT89系列新产品预留。
按时器2能够被寄放器T2CON中的TF2和EXF2的或逻辑触发。
程序进入中断效劳后,这些标志位都能够由硬件清0。
事实上,中断效劳程序必需判定是不是是TF2或EXF2激活中断,标志位也必需由软件清0。
按时器0和按时器1标志位TF0和TF1在计数溢出的那个周期的S5P2被置位。
它们的值一直到下一个周期被电路捕捉下来。
但是,按时器2的标志位TF2在计数溢出的那个周期的S2P2被置位,在同一个周期被电路捕捉下来。
AT89S52内部具有看门狗按时器及3个16位可编程按时器/计数器。
16位是指他们都是由16个触发器组成,故最大计数模值为
。
可编程是指它们的工作方式由指令来设置,或当计数器用,或当按时器用,而且记数(按时)的范围也能够由指令来设置。
这种操纵功能是通过按时器方式操纵器TMOD来完成的。
存储器结构:
MCS-51器件有单独的程序存储器和数据存储器。
外部程序存储器和数据存储器都能够64K寻址。
程序存储器:
若是EA引脚接地,程序读取只从外部存储器开始。
关于89S52,若是EA接VCC,程序读写先从内部存储器(地址为0000H~1FFFH)开始,接着从外部寻址,寻址地址为:
2000H~FFFFH。
数据存储器:
AT89S52有256字节片内数据存储器。
高128字节与特殊功能寄放重视叠。
也确实是说高128字节与特殊功能寄放器有相同的地址,而物理上是分开的。
当一条指令访问高于7FH的地址时,寻址方式决定CPU访问高128字节RAM仍是特殊功能寄放器空间。
直接寻址方式访问特殊功能寄放器(SFR)。
例如,下面的直接寻址指令访问0A0H(P2口)存储单元
MOV0A0H,#data
利用间接寻址方式访问高128字节RAM。
例如,下面的间接寻址方式中,R0内容为0A0H,访问的是地址0A0H的寄放器,而不是P2口(它的地址也是0A0H)。
MOV@R0,#data
堆栈操作也是简介寻址方式。
因此,高128字节数据RAM也可用于堆栈空间。
数码管的选择和相关的参数
由单片机的按时器To做16位计数器(为便于数据处置,那个地址只用低8位计数值,即寄放器TL0中的值)。
一边记录脉冲数量,一边以厘米为单位由四位数码飞管显示出来。
四位数码管采纳动态扫描方式显示。
长度计量仪采纳英寸共阳极连接的LED数码管。
图2—4数码管硬件结构图
LED数码管由发光二极管作为显示字段的数码型显示器件。
右图为LED数码管外形和引脚图,其中7只发光二极管别离对应a-g笔段,组成“日”字形,另一只发光二极管DP作为小数点,因此这种LED显示器称为八段数码管。
(如图2-4所示)
共阳极型LED数码管,是将各段发光二极管的阳极连在一路,作为公共端com,应接高电平。
a——g、Dp各笔段中,某笔段接低电平常发光,高电平常不发光。
为了节省单片机I/O口的数量,将列位数码管的a——g对应笔画并联起来别离与单片机的——引脚连接。
显示时,由P2口依次输出列位数字的笔段码,并依次由、、、、、输出低电平位选信号接通数码管的公共端,连番进行,循环不止,由于循环的频率较高(约50Hz),加上人眼的视觉暂留,既保障了列位数字的对应显示,又可不能显现闪烁现象,实现动态扫描显示。
本系统需显示水温,测量范围为0~99℃,用四个八位LED数码管显示。
1)LED结构和显示原理。
LED(LightEmittingDiode)显示器是由发光二极管作为显示字段的显示器件,最多见的是由7段型发光二极管(a~g7段)和1个圆点型发光二极管(常以dp表示,要紧用来显示小数点)组成的LED显示器,其排列形状如以下图所示。
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- 太阳能 辅助 加热 装置 设计 毕业设计