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迷你风扇控制系统
发布时间:2018-10-24 点击: 发布:中国论文期刊网
引言
风扇是人们日常生活中常见的夏季祛暑工具,硕士论文代写,但是目前绝大多数的风扇均采用最为原始的机械操作模式。这种模式采用纯人工的操作方式,虽然可以采用定时操作,但是很难满足人们日益多样化的需求。虽然风扇在价格和能耗方面相对于空调等具有优势,但是,较少的技术含量很难为风扇争取更大的市场。近年来,随着“低碳”生活理念的提出以及人们生活质量的提高,风扇的设计已经向节能化、智能化及多功能化方向发展。在夏季,蚊虫叮咬是备受人们关注的问题;同时,功率大、高转速的风扇存在着电能浪费问题,因此很多场合都希望风扇的转速具有智能性,能够随着温度的变化自动控制。
 
第1章 传统风扇的优缺点介绍
1.1传统风扇的优点
电风扇曾一度被认为是空调产品冲击下的淘汰品,其实并非如此,市场人士称,家用电风扇并没有随着空调的普及而淡出市场,近两年反而出现了市场销售复苏的态势。其主要原因有两点:一是风扇和空调的降温效果不同。空调有强大的制冷功能,可以快速有效地降低环境温度,但电风扇的风更温和,更加适合老人儿童和体质较弱的人使用;二是电风扇有价格优势,价格低廉而且相对省电,安装和使用都非常简单。
1.2传统风扇的缺点
尽管电风扇有其市场优势,但传统电风扇还是有许多地方应当进行改进,最突出的缺点是它不能根据温度的变化适时调节风力大小。对于夜间温差大的地区,人们在夏夜使用电风扇时可能遇到这样的问题:当凌晨降温的时候电风扇依然在工作,可是人们因为熟睡而无法察觉,既浪费电资源又容易引起感冒,传统的机械定时器虽然能够控制电风扇在工作一定时间后关闭,但定时范围有限,且无法对温度变化灵活处理。
 
第2章 迷你风扇控制系统的工作原理及模块设计
2.1迷你风扇控制系统的工作原理
本设计中采用Atmel公司的单片机AT89S52作为主控制器,温度采集电路中采用Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18B20,选用带中文显示的12864液晶模块进行LCD显示电路设计,使其能够显示最高温度、最低温度、实时温度、电风扇的工作模式以及电机实时的转速等参数。本设计中传感器部分采用霍尔传感器,负责将电机的转速转化为脉冲信号,用SS443A霍尔传感器作为测量直流电机转速的敏感元件,经过单片机数据处理,能够实时显示电机的转速。通过按键手动设定或红外遥控设定电风扇的档位。基本功能设为3个档位,包括睡眠风、自然风和强风,档位随时可以通过LED灯指示出来。
2.2迷你风扇控制系统的模块设计
2.2.1温度监测模块设计
在自动工作模式时,系统根据温度传感器的测量值,会实时进行风速的调节。在温度监测模块设计中,采用DS18B20温度传感器进行温度采集,将数据传输至CPLD开发平台,再通过软件进行处理,最后输出十进制的温度测量数据。
其中clk为时钟输入信号(50MHz),wireout为温度传感器DS18B20的数据输入(输出)端,temp_a[3..0]、temp_b[3..0]、temp_c[3..0]和temp_d[3..0]分别二进制表示百位、十位、个位和小数点后的温度值。
2.2.2湿度监测模块设计
在自动工作模式时,系统根据湿度传感器的测量值,会实时进行加湿喷气。在湿度监测模块设计中,采用HTF3223湿度传感器进行湿度采集,将数据传输至CPLD开发平台,再进行软件处理,最后输出十进制的湿度测量数据。
其中clk为时钟输入信号(50MHz),fsin1为湿度传感器HTF3223的数据输入端,根据频率与湿度的相互关系,得到测量湿度值,其十位和个位分别二进制表示为humidity_10[3..0]和humidity_1[3..0]。
2.2.3光强监测模块设计
在自动工作模式时,系统根据光强传感器的测量值,硕士论文代写,会实时进行风种的调节。在光强监测模块设计中,采用MG45_14型光敏电阻进行光强采集,将数据传输至CPLD开发平台,再通过程序进行处理,最后输出十进制的光强测量数据。
其中clk为时钟输入信号(50MHz),ina[7..0]为光强传感器经模数转换后的输入数据,EOC、ALE、Start、ck、OE都是连接并供给ADC0809芯片的信号,out_a[3..0]和out_b[3..0]分别为光强测量值的十位和个位。

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