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基于Quick Start平臺和單片機實現(xiàn)熱泵熱水機組控制器的設計

電子設計 ? 來源:微計算機信息 ? 作者:祝良榮 ? 2020-04-25 08:02 ? 次閱讀
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熱泵熱水機組是一種新型熱水和供暖產(chǎn)品,它可以從空氣、水等環(huán)境中吸取能量,熱效率高,被公為是傳統(tǒng)鍋爐、電熱水器及燃油(氣)熱水機組的更新?lián)Q代環(huán)保型產(chǎn)品。詳細闡述了以ADμC834芯片為核心的熱泵熱水機組控制器軟硬件系統(tǒng)設計。論述了多路溫度數(shù)據(jù)與壓力數(shù)據(jù)采集、液晶顯示等模塊的硬件組成及各個模塊的工作原理。控制器的軟件系統(tǒng)采用前后臺架構,用Quick Start平臺開發(fā)完成。其人機界面系統(tǒng)由按鍵陣列和TG2401286V2型液晶顯示屏組成。

1、引言

保護人類賴以生存的資源和環(huán)境已成為當今世界最重要的課題之一,也是世界可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的主要內(nèi)容。熱泵熱水機組就是在這一背景下研制出來的一種新型熱水和供暖產(chǎn)品,它可以從空氣、水和土壤中吸取能量,熱效率高,與普通的直接電加熱熱水器相比,可節(jié)能70%以上,被公認為是傳統(tǒng)鍋爐、電熱水器及燃油(氣)熱水機組的更新?lián)Q代環(huán)保型產(chǎn)品。

控制器是熱泵熱水機組的“靈魂”,現(xiàn)有熱泵熱水機組的控制器多采用PLC,操作界面為觸摸屏。隨著應用領域、區(qū)域分布的擴大,需要解決融霜、低溫啟動與運行、智能故障診斷和節(jié)能高效運行等問題。本文研究工作旨在研發(fā)出基于ADμC834芯片的熱泵熱水機組控制器,該控制器實現(xiàn)了由PLC與觸摸屏組成控制器的全部功能,可靈活有效地控制熱泵熱水機組的運行,具有極高的性價比。

2、控制器功能與總體結構

已開發(fā)成功的熱泵熱水機組控制器以ADμC834芯片為核心,利用芯片集成的24位AD轉換器,可實時采集0~5V或4~20mA的標準溫度和壓力信號??刂破鞯娜藱C界面系統(tǒng)由按鍵陣列和TG2401286V2型液晶顯示屏組成。利用74LS573芯片有效擴展了系統(tǒng)端口數(shù)量,以滿足12路開關量輸出、10路開關量輸入及8鍵鍵盤輸入的需要。

熱泵熱水機組控制器硬件包含以下模塊:開關量隔離輸入模塊;開關量隔離輸出模塊;多路溫度數(shù)據(jù)采集模塊;多路壓力數(shù)據(jù)采集模塊;鍵盤輸入模塊;液晶顯示模塊以及電源模塊。

其中,多路溫度采集模塊外接PT100溫度傳感器,用來定時采集熱泵熱水機組各測量點的溫度值;多路壓力采集模塊外接由壓力變送器給出的4-20mA或0-5V標準信號,用來定時采集熱水機組壓縮機的高壓壓力值和低壓壓力值;開關量隔離輸入模塊外接熱水器的開關量信號,用來實時采集反映熱水機組各關鍵部件運行狀態(tài)的開關量信號;開關量隔離輸出模塊通過繼電器來控制熱水器的壓縮機、電磁閥、風機等電氣部件;鍵盤輸入模塊與液晶顯示模塊作為控制器的人機界面;電源模塊將220V的交流電經(jīng)過濾波后,通過變壓器降壓以及整流、濾波和穩(wěn)壓處理后,為控制器其它模塊供電。

3 、控制器的硬件系統(tǒng)

3.1 ADμC834芯片簡介

ADμC834單片機是美國ADI公司推出的一款高性能單片機,內(nèi)部集成了高分辨率的A/D轉換器,是目前片內(nèi)資源最豐富的單片機之一。它將8051內(nèi)核、兩路24位和16位∑-△A/D、12位D/A、Flash/EE存儲器、WDT看門狗電路、電源監(jiān)控電路、溫度傳感器、SPI和I2C總線接口等豐富資源集成于一體,體積小、功耗低、非常適合用于各類智能儀表、智能傳感器、變送器和便攜式儀器等領域。其具體的特點如下所述:

(1)ADμC834芯片集成了2個有兩個獨立的A/D轉換通道(分辨率分別為24位與16位);內(nèi)含可編程增益放大器;在20Hz/20mV范圍內(nèi)有13位有效分辨率;在20Hz/2.56V范圍內(nèi)有18位有效分辨率。此外ADC還具有數(shù)字濾波、可編程的數(shù)據(jù)轉換速率等功能,以滿足寬動態(tài)變化測量的需要。

(2)62K字節(jié)非易失性電可擦除程序存儲器,4K字節(jié)的非易失性電可擦除數(shù)據(jù)存儲器和2304字節(jié)的片上數(shù)據(jù)RAM。并且程序存儲器可以被配置成用于數(shù)據(jù)記錄的,能達到60K字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器[3]。

(3)ADμC834單片機的片內(nèi)Flash/EE程序存儲器可用兩種模式進行編程:在線串行下載和并行編程。另外,ADμC834還可通過標準的UART串行端口下載源代碼。若管腳PSEN通過一個下拉電阻,使得該管腳處于低電平狀態(tài),ADμC834芯片則自動進入串行下載模式。當設備連接正確時,源代碼將自動載入到片內(nèi)Flash程序存儲器。

3.2顯示模塊接口電路

熱泵熱水機組控制器的顯示模塊主要由TG2401286V2型液晶顯示屏以及外圍輔助電路組成。該型號液晶顯示屏是一款圖形點陣液晶顯示屏,由行驅(qū)動器/列驅(qū)動器及格式為320×240全點陣液晶顯示器組成。它既可完成圖形顯示,又可以顯示16×16點陣漢字。液晶顯示器內(nèi)部集成了T6963C液晶顯示控制器,并具有32K顯示RAM,采用8位數(shù)據(jù)總線與單片機相連[4]。TG2401286V2型液晶顯示屏與ADμC834芯片的連接電路如圖1所示。

熱泵熱水機組控制器通過調(diào)節(jié)2個阻值為0~10K的電位器,來改變液晶屏的背光亮度和對比度[5{}]。液晶顯示屏與ADμC834芯片相連接的信號有:8位數(shù)據(jù)總線、讀寫信號/RD和/WD、片選信號/CE,/CD、復位信號/RST。其中/CE、/CD 作為片選信號直接與單片機P2.5、P2.6相連接,液晶顯示屏的讀寫控制信號/RD和/WD管腳直接與ADμC834的/RD和/WD管腳相連。液晶屏的復位信號由1片809SFA2復位芯片獨立給出。

3.3模擬量輸入電路

在熱泵熱水機組控制器中,溫度測量采用三線制PT100傳感器。溫度值A/D轉換利用ADμC834的主A/D轉換通道。測量溫度時,將PT100傳感器兩端的電壓差作為A/D轉換器的差分輸入。整個電路模塊包含8組由LM324組成的電壓跟隨器、一片多路模擬開關CD4051BC以及幾組RC濾波電路組成。該模塊電路利用多路開關,輪流切換被測回路與A/D轉換電路間的通路,以達到分時采樣的目的。溫度A/D轉換電路如圖2所示。

由于控制器溫度測量的設計量程為-20℃~100℃,溫度傳感器PT100阻值將在92.3Ω~138.5Ω之間變化。因此,主A/D轉換通道輸入端AIN1和AIN2之間的電壓差變換范圍為0.110V~0.161V。ADμC834芯片的內(nèi)部集成了PGA控制器,可以由軟件更改A/D轉換的量程,其量程最小值可以設置為±20mV。因此,端口AIN1和AIN2之間的電壓差可以不經(jīng)過放大調(diào)理,直接輸入到ADμC834芯片的AIN1和AIN2管腳直接進行A/D轉換。

電路模塊的多路模擬開關采用CD4051,該芯片允許雙向使用,既可以用于從多路到單個的轉換,也可以用于從單路到多路的轉換。它具有3個控制輸入端A、B、C和1個輸入使能控制端INH。由A、B、C管腳信號組成的3位二進制數(shù)值決定了X輸出端與哪一個輸入通道導通。當INH=1 時,禁止模擬量輸入;當INH=0時,允許模擬量輸入。當多路開關從一個輸入通道切換到另一個輸入通道時,會發(fā)生電壓瞬變現(xiàn)象,使輸出端出現(xiàn)短暫的尖峰電壓,如此時多路開關的輸出信號被采樣將會引入誤差。因此,在多路開關的輸出端加了一組由1KΩ和0.1uF的電容組成的RC低通濾波器對AIN2的輸入信號進行濾波,以減少這類誤差。

壓力A/D轉換輸入電路的工作原理與溫度測量電路類似,在此將不作介紹。

4 控制器的軟件系統(tǒng)

4.1控制器的軟件結構

在基于ADμC834芯片的熱泵熱水機組控制系統(tǒng)中,各種功能選擇和確定,以及工作狀況數(shù)據(jù)都是有液晶顯示屏顯示。根據(jù)不同的顯示界面可以將系統(tǒng)的所有功能分成若干個工作模塊。該控制器的軟件系統(tǒng)的主要結構如圖3所示。

當系統(tǒng)開啟的時候,首先出現(xiàn)主界面供選擇各項功能。各項功能大致分為參數(shù)設定(如系統(tǒng)設定、系統(tǒng)時間設定、密碼設定等)和參數(shù)查詢(如運轉狀況)兩個大類。每個大類里面又有相應的更為細致的功能設置或參數(shù)設置。具體界面如圖所示

在主界面上進入每個一級選項都要輸入密碼,只有密碼正確才可以進入下一級菜單進行設置。同時在主界面上還有一個單獨的密碼設定選項,用來設定密碼或者更改密碼。進入設置界面后,通過上下鍵來選擇各個選項,確定后就可以進行參數(shù)設定或者查看系統(tǒng)工作時的各個部分的參數(shù)。

4.2控制器的軟件工作流程

根據(jù)熱泵熱水機組控制器的控制點以及需要檢測的溫度和壓力值,并與熱水機組的控制策略相結合,提出了如圖4的工作流程。

在開機之后,順次打開水泵、壓縮機、風機的開關,啟動熱泵熱水機組,并通過溫度傳感器或者壓力傳感器順次檢測進水溫度、除霜溫度值、壓縮機低溫值(或低壓值)、壓縮機高溫值、壓縮機高壓值、出水溫度值。將檢測值與設定值進行比較,通過比較結果確定熱水機組相應部件的工作狀況并采取相應的措施。具體的比較和處理內(nèi)容如下:

(1)設定進水溫度值與波動范圍,當進水溫度若低于設定溫度,并且超出波動范圍時,停止工作;高于設定溫度,并且高出設定范圍值時,則正常工作。

(2)檢測除霜溫度,若低于設定除霜溫度值則熱水機組進入除霜工作狀態(tài)。

(3)壓縮機低溫值(或低壓值)、高壓值、高溫值若與設定值相比較若出現(xiàn)異常,則停止壓縮機工作(同時也停止風機工作);若沒有出現(xiàn)異常值,則繼續(xù)正常工作。

(4)與進水溫度控制相同,設定水溫度參考值后與波動范圍。出水溫度若達到設定溫度,并高于波動范圍時,則停止壓縮機和風機的工作,即停止加熱;若沒有達到設定溫度,低于設定的波動范圍下限,則繼續(xù)加熱工作。

5 、結論

本文作者創(chuàng)新點是將高性能單片機ADμC834與TG2401286V2型液晶顯示屏相結合設計出熱泵熱水機組控制器的軟硬件系統(tǒng)??刂破鞯娜藱C界面能顯示各種運行狀態(tài)參數(shù)和故障信息以及系統(tǒng)參數(shù),具有內(nèi)容豐富、操作簡便等優(yōu)點。溫度值A/D轉換利用該芯片的主A/D轉換通道完成,通過芯片內(nèi)部集成的PGA功能動態(tài)設置A/D轉換量程,以便直接對PT100傳感兩端的電壓差進行采樣,從而簡化了控制器的硬件電路。

熱泵熱水機組控制器開發(fā)完成后,已成功地應用于熱泵熱水機組。使用結果表明該控制器操作簡單,工作可靠,達到了使用要求。該熱泵熱水機組控制器具有較大的靈活性和擴展性,還可以推廣到其他控制場合。作為控制器,還可以應用于鍋爐、中央空調(diào)冷水機組和熱泵型空調(diào)機組等其它制冷空調(diào)產(chǎn)品。

責任編輯:gt


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