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  • 您的位置:写论文网 > 哲学论文 > 哲学其它论文 > 无人值守机房温控风扇的设计:... 正文 2019-08-03 08:40:52

    无人值守机房温控风扇的设计:什么是无人值守机房

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    叶建超 关 健 王春雨 承德广播电视台 067000

    【文章摘要】

    夏季无人值守机房设备能否高效与安全运行,机房温度至关重要。采用单片机作为中央处理单元,采集温度传感器获取的机房实际温度,通过与可调预设温度比较实现控制继电器的闭合与断开,从而实现风扇与供电系统的通断,达到控制风扇启动和停止的功能,利用按键调节预设温度值,用数码管显示预设温度和机房实际温度。

    【关键词】

    单片机;温度控制;继电器

    0 引言

    随着科技的发展,设备的集成度越来越高,散热性能直接影响设备的运行情况,通常需要增加风扇来加强空气对流达到降温目的。而随着温度控制技术的发展,温控风扇越来越受到重视并被广泛的应用。在现阶段,温控风扇根据环境温度的变化,自动控制风扇的启动和停止。

    随着单片机的广泛应用,出现了基于单片机的温控风扇系统。它的设计为无人值守机房温度控制带来了诸多便利,能确保机房设备的稳定有效运行。

    1 系统设计方案

    方案采用AT89C52 单片机作为中央处理模块,DS18B20 作为温度采集元件, 通过控制继电器的闭合与断开,达到控制风扇供电通断的功能,并通过数码管显示系统预设温度和实际采集温度。根据系统预设温度和实际采集温度的比较结果,控制风扇的自动启动或停止。系统结构框图如图1 所示。

    图1 系统构成框图

    2 各单元模块的硬件设计

    2.1 中央处理模块电路

    中央处理模块是整个系统的中枢,任何模块都不能独立的完成相应的任务,必须通过与中央处理模块配合才能完成相应的功能。

    AT89C52 共有I/O 接口32 个。

    P1.0、P1.1 与按键相连,通过按键控制系统预设温度的升高和降低。

    P3.2 与外部中断INT0 相连,按键采用中断方式查询,当按键按下时,产生中断,在中断响应中查询哪一按键按下。

    P1.2 与温度采集元件DS18B20 相连,供单片机读取机房实际采集温度。

    P1.3 与继电器相连,通过输出高低电平控制继电器的闭合与断开。

    P2.1~P2.4 与数码管位选端相连,P0 口与数码管数据口相连,达到显示预设温度和实测温度的目的。

    2.2 按键模块电路

    按键模块包括2 个独立按键SW2 和SW3,采用中断方式查询按键,与门输出低电平,下降沿触发单片机中断,通过中断响应查询哪一按键按下。当SW2 或SW3 按键按下一次,单片机对系统预设温度值进行加一或减一操作。其接线如图3 所示。

    2.3 数码管显示模块电路

    方案选用5 位共阴极数码管作为显示模块,其中3 位数码管用于显示实际采集温度,精确到0.1 摄氏度; 2 位数码管用于显示系统预设温度,只显示整数值。利用单片机控制5 位数码管动态显示,硬件连接如图4 所示。

    2.4 温度采集模块电路

    方案基于单片机读取温度采集元件DS18B20 的测量值,这个值为16 位二进制形式存储,单片机依次读取低8 位和高8 位。本设计将DS18B20 接在P1.2 口实现读取实际测量温度的功能。其与单片机的连接如图5 所示。

    图5 温度采集模块电路图

    2.5 继电器控制模块电路

    本设计中由单片机的I/O 口P1.3 控制继电器。当线圈通电导通时,继电器常开触点闭合,风扇电源与220V 外电接通, 风扇启动。二极管D1 的作用是继电器线圈的续流作用,当继电器通电或断开时,会产生较大反电动势,采用反向二极管的吸收,会起到很好效果。电路连接如图6 所示。

    2.6 供电模块电路

    220v 交流电经变压器变压后,由桥式

    图3 按键模块电路图

    图2 中央处理模块电路图

    电子科技

    Electronics Technology

    002

    电子制作

    整流电路整流,得到一个电压波动很大的直流电源,所以需要接一个330uF 的电解电容滤波。要得到一个比较稳定的电压, 接入了一个三端稳压器元件LM7805。三端稳压器后面接一个1uF 的电容,这个电容有滤波和阻尼作用。该电路输入家用220v 交流电,发光二极管D1 会亮,显示电路工作状态,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v 直流电。电路连接如图7 所示。

    3 结束语

    设计方案由六部分组成,既中央处理模块电路、按键模块电路、数码管显示模块电路、温度采集模块电路、继电器控制模块电路、供电模块电路。

    首先检测机房环境温度,然后通过单片机比较实际温度与预设温度,当机房温度高于预设温度时,控制继电器吸合,风扇接通电源后启动,当机房温度低于预设温度时,控制继电器断开,风扇断开电源后停止。为了直观显示机房温度环境,采用数码管动态显示电路,对环境实际温度和系统预设温度进行显示。同时系统预设温度可以通过按键进行升高和降低。

    本设计以单片机为核心处理模块,通过DS18B20 采集环境温度,根据环境温度的变化控制风扇的启动和停止,实现了基于单片机的温控风扇的设计。

    图6 继电器控制模块电路图

    图4 数码管显示模块电路图

    图7 供电模块电路图

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