本實(shí)用新型涉及一種智能電熱控制器,更具體地說它是采用微控制器和數(shù)字溫度傳感器技術(shù),完成對電熱機(jī)構(gòu)的控制,實(shí)現(xiàn)自動加熱和保溫的控制裝置。
背景技術(shù):
目前普遍采用的電熱控制器存在下述不足:
1、未采用數(shù)字溫度傳感器技術(shù),溫度信號精度不高。
2、不具備反饋控制功能,不能實(shí)現(xiàn)保溫控制。
3、未采用微控制器技術(shù),控制器智能性不強(qiáng)。
4、不具有定時(shí)、保溫一體的綜合控制功能。
為解決上述問題,本申請人提出了專利號為201020144351.7,名稱為一種智能電熱控制器專利申請,并于2010年10月20日授權(quán)公告,該控制器可以克服上述已有技術(shù)的不足,提供一種以嵌入式系統(tǒng)技術(shù)為基礎(chǔ),具有自動定時(shí)加熱和保溫控制,控制精度較高,可靠性好,實(shí)用性強(qiáng),結(jié)構(gòu)簡單的智能電熱控制器。
雖然經(jīng)過本申請人改進(jìn)后的智能電熱控制器可以實(shí)現(xiàn)自動定時(shí)加熱和保溫控制,但是由于不具備網(wǎng)絡(luò)接口、串行通信和無線通信能力,不能滿足用戶網(wǎng)絡(luò)化和無線移動管理的需求。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的就是解決現(xiàn)有技術(shù)中的問題,提出一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器,具備網(wǎng)絡(luò)接口、串行通信和無線通信能力,便于用戶實(shí)現(xiàn)電腦化、網(wǎng)絡(luò)化和無線移動管理的需求。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提出了一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器,包括控制電路、顯示器、數(shù)字溫度傳感器、繼電器電路、IrDA接口電路、RS485接口電路和RS232接口電路,所述控制電路的輸入端連接有數(shù)字溫度傳感器,所述控制電路的輸出端連接有顯示器和繼電器電路,所述IrDA接口電路、RS485接口電路和RS232接口電路均連接到控制電路的串行口上,所述IrDA接口電路包括接收管、第一電阻、第二電阻、第一電解電容、第一獨(dú)石電容和芯片,所述接收管的陰極與第一電阻的一端連接,所述第一電阻的另一端分別與第一電解電容的正極、第一獨(dú)石電容的一端和直流電源VCC連接,所述第一電解電容的負(fù)極接地,所述第一獨(dú)石電容的另一端接地,所述接收管的陽極分別與芯片的引腳IRRX和第二電阻的一端連接,所述第二電阻的另一端接地。
作為優(yōu)選,所述IrDA接口電路還包括發(fā)射管、三極管、第三電阻、第四電阻、第五電阻、第二電解電容、第二獨(dú)石電容和第三獨(dú)石電容,所述發(fā)射管的陰極與三極管的引腳3連接,所述三極管的引腳1接地,所述三極管的引腳2分別與第三電阻和第二獨(dú)石電容的一端連接,所述第三電阻和第二獨(dú)石電容的另一端均與芯片的引腳IRTX連接,所述第四電阻的一端與芯片的引腳IRTX連接,所述第四電阻的另一端接地,所述發(fā)射管的陽極與第五電阻的一端連接,所述第五電阻的另一端分別與第二電解電容的正極、第三獨(dú)石電容的一端和直流電源VCC連接,所述第二電解電容的負(fù)極接地,所述第三獨(dú)石電容的另一端接地。
作為優(yōu)選,所述芯片為:HSDL7000芯片。
作為優(yōu)選,所述控制電路由微控制器構(gòu)成。
作為優(yōu)選,所述微控制器采用80C51芯片。
作為優(yōu)選,所述數(shù)字溫度傳感器由測溫集成電路構(gòu)成,所述測溫集成電路采用DS 18B20芯片。
作為優(yōu)選,所述繼電器電路由三極管和繼電器構(gòu)成。
本實(shí)用新型的有益效果:本實(shí)用新型能完成對被加熱對象的加熱和保溫的控制功能,結(jié)構(gòu)簡單,可控性好,實(shí)用性強(qiáng),控制精度較高,并且具備網(wǎng)絡(luò)接口、串行通信和無線通信能力,具備無線數(shù)據(jù)交換能力,抗干擾能力強(qiáng),便于用戶實(shí)現(xiàn)電腦化、網(wǎng)絡(luò)化和無線移動管理,適用于多種有加熱保溫控制需求的場合,尤其適用于醫(yī)院、幼兒園、敬老院、低溫作業(yè)等對控制溫暖衣物、食物和其他物品有需求的場合。
本實(shí)用新型的特征及優(yōu)點(diǎn)將通過實(shí)施例結(jié)合附圖進(jìn)行詳細(xì)說明。
【附圖說明】
圖1是本實(shí)用新型一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器的電路原理圖。
圖中:1-控制電路、2-顯示器、3-數(shù)字溫度傳感器、4-繼電器電路、5-IrDA接口電路、6-RS485接口電路、7-RS232接口電路、51-接收管、52-第一電阻、53-第二電阻、54-第一電解電容、55-第一獨(dú)石電容、56-芯片、57-發(fā)射管、58-三極管、59-第三電阻、510-第四電阻、511-第五電阻、512-第二電解電容、513-第二獨(dú)石電容、514-第三獨(dú)石電容。
【具體實(shí)施方式】
參閱圖1、2,本實(shí)用新型一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器,包括控制電路1、顯示器2、數(shù)字溫度傳感器3、繼電器電路4、IrDA接口電路5、RS485接口電路6和RS232接口電路7,所述控制電路1的輸入端連接有數(shù)字溫度傳感器3,所述控制電路1的輸出端連接有顯示器2和繼電器電路4,所述IrDA接口電路5、RS485接口電路6和RS232接口電路7均連接到控制電路1的串行口上,所述IrDA接口電路5包括接收管51、第一電阻52、第二電阻53、第一電解電容54、第一獨(dú)石電容55和芯片56,所述接收管51的陰極與第一電阻52的一端連接,所述第一電阻52的另一端分別與第一電解電容54的正極、第一獨(dú)石電容55的一端和直流電源VCC連接,所述第一電解電容54的負(fù)極接地,所述第一獨(dú)石電容55的另一端接地,所述接收管51的陽極分別與芯片56的引腳IRRX和第二電阻53的一端連接,所述第二電阻53的另一端接地,所述IrDA接口電路5還包括發(fā)射管57、三極管58、第三電阻59、第四電阻510、第五電阻511、第二電解電容512、第二獨(dú)石電容513和第三獨(dú)石電容514,所述發(fā)射管57的陰極與三極管58的引腳3連接,所述三極管58的引腳1接地,所述三極管58的引腳2分別與第三電阻59和第二獨(dú)石電容513的一端連接,所述第三電阻59和第二獨(dú)石電容513的另一端均與芯片56的引腳IRTX連接,所述第四電阻510的一端與芯片56的引腳IRTX連接,所述第四電阻510的另一端接地,所述發(fā)射管57的陽極與第五電阻511的一端連接,所述第五電阻511的另一端分別與第二電解電容512的正極、第三獨(dú)石電容514的一端和直流電源VCC連接,所述第二電解電容512的負(fù)極接地,所述第三獨(dú)石電容514的另一端接地,所述芯片56為:HSDL7000芯片,所述控制電路1由微控制器構(gòu)成,所述微控制器采用80C51芯片,所述數(shù)字溫度傳感器3由測溫集成電路構(gòu)成,所述測溫集成電路采用DS 18B20芯片,所述繼電器電路4由三極管和繼電器構(gòu)成。
本實(shí)用新型工作過程:
本實(shí)用新型一種帶有三個串行接口的智能電熱控制器在工作過程中,如圖2所示,控制電路通過其微控制器80C51與數(shù)字溫度傳感器DS 18B20連接的輸入端,讀入被加熱對象的溫度信息,根據(jù)微控制器內(nèi)部的程序來確定是否進(jìn)行加熱或停止加熱操作;數(shù)字溫度傳感器DS 18B20接受來自溫度探測器件的信號,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信息,傳送給微控制器;微控制器80C51通過其顯示接口P0和P2.0-P2.3控制輸出相應(yīng)的顯示數(shù)據(jù)到LCD顯示部件,并顯示出來;當(dāng)溫度低于設(shè)定值,微控制器處于自動保溫狀態(tài),則直接進(jìn)行加熱操作;當(dāng)溫度低于設(shè)定值,微控制器處于定時(shí)加熱狀態(tài),則需等待定時(shí)條件具備時(shí)進(jìn)行加熱操作;當(dāng)溫度高于設(shè)定值,微控制器停止加熱操作控制;繼電器的開關(guān)用于控制電熱機(jī)構(gòu)的電源通斷,實(shí)現(xiàn)電加熱操作的工作或停止;微控制器80C51通過I/O口P1.0對繼電器電路的開關(guān)操作自動完成加熱和停止加熱的控制,從而實(shí)現(xiàn)自動加熱和保溫的控制功能??刂齐娐吠ㄟ^RS232/485和IrDA接口可接受外部信息,進(jìn)行相應(yīng)的信息交流,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和無線移動管理,RS232接口電路采用MAX232芯片,RS485接口電路采用75176芯片。本實(shí)用新型中采用單一電源Vcc,直流+5V。
上述實(shí)施例是對本實(shí)用新型的說明,不是對本實(shí)用新型的限定,任何對本實(shí)用新型簡單變換后的方案均屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。