燃气热水器温度控制系统硬件设计.doc
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1、摘 要燃气热水器在日常生活中使用较多,燃气热水器必须安装在室外通风良好的地方,而且大多都是人工调节水温,如果在使用过程中需要调节水温就要出浴室调节,这样就给使用者带来极大的不便。本文研究了单片机控制的燃气热水器水温自动调节系统硬件设计的有关问题。本文按照高可靠性、实用性强、操作方便等设计原则,设计了合理的燃气热水器温控系统的结构:论文分析了系统设计要求和各项性能指标,探讨了各个元件的选择问题,提出了采用8位单片机89S51和DS18B20温度转换器构成温度采集系统的方案,较之采用16位的单片机和热敏电阻加A/D转换器的温度采集系统具有较高的性价比;为了提高温度控制精度,采用数字PID控制,可实
2、现温度的连续可调;为了提高步进电机的抗干扰能力和驱动能力,设计中采用了施密特触发器和达林顿功率放大器作为步进电机驱动;为加强系统的安全性能,设计中还加入了看门狗和声光报警电路;最后,制作出了工程样板并进行硬件模拟调试。实际调试结果显示硬件设计基本达到了要求的技术指标,对比分析可知此设备具有良好的应用前景。关键词:单片机;温度转换;步进电机;DS18B20 ABSTRACT The gas water heater becomes more and more popular in our lives. But it must be placed outdoor where the air con
3、dition is better. When we want to change the temperature of water, we have to turn the tap by hand. It brings much inconvenient to us, especially in bathing. This paper study some question about hardware design for automatic temperature control system composed of singe chip microcomputer. This paper
4、 design the system based on the principle of high reliability and suitable for reality use .It analyses the main request of the system and talk about how to choose the elements. The system is comprised of 8-bit singe chip microcomputer ATMEL89S51 and temperature translator chip DS18B20 according to
5、the request of design. Compared to the choice of 16-bit singe microcomputer, A/D transform circuit and sensitive element, it has a high price-function ratio;In order to improve the accuracy, we choose the PID control math tic; for the same purpose, we used a good drive chip in the stepping motor con
6、trol. The use of “Watchdog” chip is greatly salute the question of reliability. The result of experiment suggest it accord to the main technique request. It must have a wide space of development. Key words:Singe chip microcomputer;temperature translation;stepping motor;chip DS18B20目录第一章绪论11.1选题意义11.
7、1.1燃气热水器简介11.1.2 燃气热水器的发展趋势21.1.3 现有燃气热水器温度调节方案及不足31.2 课题的主要研究内容4第二章 系统分析与设计基础52.1 燃气热水器对象分析52.1.1 燃气热水器系统组成及工作原理52.1.2 燃气热水器温度控制对象分析62.2 燃气热水器温度控制系统设计82.2.1系统的设计要点82.2.2嵌入式系统设计原理92.3系统的性能指标102.4 本章小结10第三章硬件电路的设计113.1核心部件MPU AMETL89S51介绍113.1.1 AMETL89S51概述113.1.2 AMETL89S51片内存储器123.1.3 MCS-51单片机引脚及
8、其功能133.1.4单片机振荡电路153.1.5 复位及复位电路153.2系统硬件总体设计163.3键盘输入电路的设计173.4 温度检测电路的设计183.4.1 采用热敏电阻183.4.2 采用集成温度传感器193.5数码显示电路的设计233.5.1 采用移位寄存器74LS164233.5.2 采用单片机P0口直接驱动243.6 步进电机及其驱动电路的设计253.6.1步进电机驱动的特点253.6.2步进电机的主要参数及性能指标263.6.3步进电机的选用263.6.4步进电机的驱动电路的设计273.7系统的安全性研究313.7.1 系统硬件设计中安全性问题的解决313.7.2安全报警电路3
9、33.8 本章小结34第四章硬件电路的搭建以及产品样板的制作354.1Protel99SE概述354.2 电路原理图的编辑364.2.1 元件放置及连线操作364.2.2元件电气图形符号编辑与创建374.3 印刷电路板的设计384.3.1印刷板设计基础384.3.2 Protel99se PCB的基本设计流程394.4 硬件电路搭建及调试404.5 系统研究的应用前景414.6 本章小结42结论44参考文献45致谢46附录47第一章绪论1.1选题意义1.1.1燃气热水器简介所谓燃气热水器就是指以气体燃料燃烧为热源的热水器的统称,是一种小型的热力设备。它的工作原理大体是这样:燃气在燃烧室内完全燃
10、烧,产生高温烟气。高温烟气流经换热器,把换热器中的冷水加热为所需的卫生热水。燃气热水器有这些分类方式,按使用气种可以分为使用天然气、人工煤气和液化石油气 3种。按结构可分为容积式和直流式。按给排气方式可分为:直排式、烟道式、平衡式、强排式、强制给排气式等。相对于其它类型热水器而言,燃气热水器具有这样一些优势:不需预热;节能;不结垢、寿命长;使用成本低;款式超薄纤细,外观时尚。第一台燃气热水器诞生已经超过了 100 年。而燃气热水器技术的发展主要是二战之后 50 多年的时间内完成的。我国的燃气热水器生产也有近 30 年的历史。燃气热水器的发展迄今为止经历了三个阶段:(1)以实现简单功能为目的的第
11、一阶段:作为第一阶段代表的燃气热水器是热水流量为 5L/min 的小型热水器。采用压电陶瓷点火方式,小火先着,水气联动控制阀、控制点火,互相独立的气、水调节阀门,热电偶式的熄火保护装置。这种类型的热水器具有初步的安全性保证,满足基本功能,操作也不复杂,但很快显现出的问题在于:点火装置的可靠性与寿命;熄火保护装置的寿命;操作的相对烦琐。特别是热电偶式熄火保护装置在点火初期的时间延迟操作,令使用者倍感不便。因此,这一阶段的后期,热水器在此基础上做了一些更新:点火装置由压电陶瓷变为电脉冲式,引入了内置电源,同时取消了熄火保护装置,水气联动阀是热水器上唯一的安全装置。(2)以完善使用特性为目的的第二阶
12、段:自吸阀的引入是对完善使用特性的重要贡献,而以水驱式自动点火作为主要特征,这一进步使燃气热水器的技术品质有了一个质的飞跃。虽然这种类型的热水器仍然由电脉冲点火装置、水气联动阀、自吸阀、独立的水气调节装置构成,但其使用性能有了很大的提高,表现为:操作极为方便,使用更为安全。一开水点火便自动进行,在一般情况下,热水器安装在浴室外成为可能,这使燃气热水器使用的安全隐患大大减低。自吸阀灵敏的熄火保护特性,使热水器非燃烧状态的燃气泄漏现象几乎不会出现。有别于自吸阀的一些安全装置也有出现,目前采用自吸阀的燃气热水器依然是市场的主流。此外,热水器的大流量化进一步兴起,出水量超过 8L/min 的品种增加,
13、市场进一步扩大。(3)以追求高品质为目的的第三阶段,目前正处在第三阶段的兴盛期,亦是竞争最激烈的时期。从事热水器研究与生产的业内人士,同时在追求燃气热水器的更高品质。这主要表现在先进控制技术的引入,目的是解决燃气热水器使用中仍然存在的主要矛盾:出水温度调节给使用者带来的问题,水温度的调产品,线控热水器、恒温热水器、智能型热水器亦有出现。同时,在安全节范围不能满足其使用要求,尽管这种感觉是错误的,只是由于调节过程的复杂性以及使用者对于调节过程的理解障碍所导致,但为解决这一问题,似乎能用热水器本身提供的装置自动解决更为合适。这便是追求热水器更高品质的原因。作为特征性保障方面,缺氧保护装置、防止不完
14、全燃烧装置的使用更是使燃气热水器的综合性能有了极大的提高。1.1.2 燃气热水器的发展趋势随着社会生产力的发展以及人们生活水平的提高,燃气热水器也在不断更新、发展,以满足人们对较高生活品质的追求。而今燃气热水器正朝着以下这些方向发展:(1)安全性能不断完善燃气热水器对人体的安全威胁主要是燃烧所产生的烟气。随着排气方式不断地改革,热水器的安全使用已基本得到解决。而安全问题在燃气热水器开发过程中始终是处于重要的位置。(2)舒适性的提高燃气热水器使用的舒适性便是人们关心的重要问题。作为淋浴用热水器要实现舒适沐浴有两个基本要求:一是水温,二是水量。为提高使用舒适性,国内正在研究的课题有:a)扩大热水器
15、的负荷调节比,要求不小于 20100(即冬夏型功能),国外热水器负荷调节均在 30100;b)发展良好恒温性能的智能化热水器,满足使用过程中水温波动在设定值1范围内;c)实现低的水流阻力,大的水量并维持使用过程中水量相对稳定且不低于 7L/min; d)热水器低的运行噪音,希望维持在 5060 分贝;e)快速加热功能,减少开始使用或关机后重新启动时的冷水量;f)快速水温恒定功能,以避免淋浴水时冷时热现象。(3)更加环保我国燃气热水器标准中现在除规定了对排烟 CO 含量的限制外,即限制燃烧不完全程度,还对排烟 NOx含量作了要求。(4)向更为节能的方向发展发达国家对燃气热水器提出低污染环保要求的
16、同时也提出进一步节能的要求,即鼓励支持高效低污染燃气热水器的研制。节能的深远意义不仅是节约开支而是国民经济可持续发展的要求。(5)功能的多元化从单一淋浴发展为多功能的热水器:a)供暖/淋浴两用;b)制冷(空调)/淋浴两用;c)其它多功能多用途的热水器。燃气热水器虽然容量小,但分布量大面广,其发展和社会的千家万户有着密切的关系。目前燃气热水器正在向着大容量、高效节能和减少环境污染的方向发展,其发展目标主要包括燃烧系统高效率低污染的自动控制燃烧和热交换部件传热效率的提高、公众安全性以及满足现代生活的舒适感。1.1.3 现有燃气热水器温度调节方案及不足目前市场上燃气热水器产品的温度控制基本上采取两种
17、方案:(1)机械旋钮式:热水器的温度调节是通过机械式旋钮实现的,有火力调节旋钮和水量调节旋钮共同控制。火力调节旋钮按标识调小时,热水温度降低;调大时,热水温度升高。水量调节旋钮按标识调小时,水流量减少,热水温度升高;调大时,水流量增大,热水温度降低。用户可以调节合适的热水温度(推荐沐浴温度范围为3842)洗浴。(2)数字式这种方式下,水温的调节是通过数字控制实现的,当需要出水温度升高时,则微电脑控制比例阀开大,燃气压力升高,水温升高;反之,则比例阀开小,水温降低。在实际生活中,我们发现绝大多数的中、低档产品都采用机械旋钮式方案,而这些产品恰恰式市场的主流。但是,此类热水器还存在许多不尽如人意的
18、地方,因为该类燃气热水器使用的是煤气和氧气进行燃烧产生热量,需要安装在室外通风良好的地方,否则氧气不足会造成煤气不完全燃烧而产生一氧化碳对人的生命构成威胁,而对热水器的控制调节都在机体上 ,以致洗浴时需要预先调节好水温,有时候遇到水压不正常就造成水温浮动不定,使洗浴者又要出来调节水温,这样不仅浪费水和燃气,而且给洗浴者带来极大不便。基于以上考虑,本方案拟设计一个基于单片机控制的燃气热水器水温自动调节系统,即通过室内的控制器,输入预定温度,由执行机构自动快速地调节到预定温度,以解决上述问题。而单片机控制的机械旋钮式水温控制调节系统不失为一种很好的选择。1.2 课题的主要研究内容本论文主要进行燃气
19、热水器硬件设计,本文将完成以下几个方面的工作:(1)在了解燃气热水器结构的基础上,完成燃气热水器水温嵌入式调节控制系统的设计。(2)分析实现该设计的各种芯片功能。(3)掌握Protel99se使用,学会印刷电路板的制作。(4) 分析系统的性能要求,完成电路板制作和样品调试过程。第二章 系统分析与设计基础2.1 燃气热水器对象分析2.1.1 燃气热水器系统组成及工作原理燃气热水器结构上包括控制,供水与加热,燃气供应与燃烧,供风与排气等多个组成单元,图2.1表示出了具体研究的燃气热水器的结构。 图2.1 燃气热水器结构生活水回路,进水一端接冷水,出水一端接洗浴装置。冷水进水端打开以后,水的压力控制
20、安全阀打开,燃气进入喷嘴,同时电子打火装置也开始工作,燃气开始在燃烧室内燃烧,冷水经过热交换器变成热水供人们使用。通过控制比例阀的大小可以控制火力的大小从而控制水温。2.1.2 燃气热水器温度控制对象分析影响热水器出水温度很多。例如进水温度,进水流量,燃气燃烧值,燃气流量,热交换器效率,热水器尺寸和环境温度等。而且燃气热水器的加热过程具有可变的时延迟特性,运行包括化学反应,传热和流体运动等过程,其精确的数学模型很难建立起来。但可通过试验曲线的测试,对各个控制量进行调整。仿人智能控制不需要建立过程控制对象精确的数学模型,仅需要获取过程控制对象简化的模型结构和近似的主要特征参数。不考虑管路系统的复
21、杂性和难控性,根据热平衡关系: (2.1)其中:当前出水温度,单位;当前进水温度(生活水)或回水温度(采暖水),单位;V 当前水的流量,单位 kg/s;k卡到焦耳的单位转换系数,为 4.18kJ/kCal;W 燃气热水器热负荷(输入热量),单位 kW;n 燃气热水器热效率。又有:W = VgH (2.2)其中 Vg为燃气流量,H 为燃气的热值,将式(2.2)代入(2.1)得:= + nVgH /kV (2.3)由该式可以看到,、Vg 和 V影响的大小,因为本文研究的对象硬件上不对 V 进行检测、调节,它只调节 Vg,以此来实现对的控制,这也就是燃气热水器实现温度调节的原理。假设出水温度就是燃气
22、热水器水体的温度,建立热水器水体温的微分方程为: (2.4)其中:m热水器水体的质量,单位 kg;T热水器水体温度,单位;c水的热容,值为 1kcal/kg;对(2.4)两边进行拉氏变换,得到如下方程: (2.5) (2.6)从上面的结果可以看出,热水器水体温度控制的模型是由两个一阶惯性环节,实际的系统存在滞后环节,系统模型还需要串连一个纯滞后环节,滞后的时间 。生活水加热系统模型结构如图 2.2 所示。 图2.2 燃气热水器加热系统模型从以上分析的简化模型可以看出,加热系统工作的水流量是不确定的,按照燃气热水器的型号不同,正常的生活水工作流量范围是 3L/min9L/min,不同的水量使得加
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