单片机电冰箱控制系统硬件设计24738.pdf

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1、-系统的硬件设计 硬件是指单片机本身及其外围设备,是单片机控制系统的物质根底,其构造的合理与否,直接影响整个系统的性能,必须慎重选择。电冰箱控制器的主要任务就是控制压缩机、化霜加热等来保持箱食品的最正确温度,到达食品保鲜的目的,即保证所储存的食品在经过冷冻或冷藏之后,保持色、味、水分、营养根本不变。用LED 将设定温度或实际温度显示出来。基于 51 单片机的电冰箱控制系统的硬件构造如图1-1 所示采用了模块构造设计,主要包括:A/D 转换电路、温度采集电路、除霜电路、键盘电路、LED 显示电路、制冷压缩机和除霜电热丝启停控制电路、电源电压检测电路、语音输出报警电路、直流电源供电电路、晶体振荡电

2、路等模块。-图 1-1 系统硬件构造图 1.单片机的选择 单片机是整个测控系统的核心部件,它直接影响到整个系统的软硬件设计,并对系统的功能、性价比以及研制周期起决定性作用。本控制系统的单片机采用美国 ATMEL 公司生产的 8 位单片机 AT89C51,它是 80C51 微控制器系统的派生。AT89C51 芯片采用 ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的 MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功冷 藏 室温 度 传感器 冷 冻 室温 度 传感器 霜 厚 传感器 放大器 放大器 放大器 欠电压保护 压缩机 加热丝 键 盘 电路 显示器 A/D 转换器 功放 AT89C5

3、1单片机 直流电源供电电路 晶体振荡电路 报警电路-能 8 位 CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的 AT89C51 是一种高效微控制器,而且价格低,是目前性能比拟高的单片机之一。该芯片完全满足系统需要,不需要再外扩程序存储器和数据存储器,可以大大简化系统的硬件电路。此外,AT89C51单片机在市场上的货源充足,技术比拟成熟,同时也具有较好的开发环境。1.1 AT89C51 的特点 AT89C51 具有以下特点:1 与 MCS-51 兼容。该芯片具有 MCS-51 系列单片机的所有特性,与工业标准的 MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。2CMOS制造工艺,功耗低,本钱低廉。全

4、静态工作时 0Hz-24Hz,正常运行电压 5V,速度可达 33MHZ。片有 4K 字节可编程闪烁存储器,128 字节的RAM存储器和 4 字节的EPROM存储器,不扩展存储器可满足系统需要,采用低功耗的闲置和掉电模式可降低本钱且提高系统抗干扰能力。3可靠性高。芯片本身按工业测控环境要求设计,抗噪声干扰强;运行温度围宽(-40-60);允许电源波动围大(5V20%),芯片有振荡器和时钟电路。4扩展性能好。具有 4 个 8 位I/O口,通过芯片外引脚构成三总线构造 地址总线AB、数据总线DB、控制总线CB。RAM可扩展到 64K字节,另外具有片FLASH程序存储器,同时含有 2 个外部中断口,2

5、 个-16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口,5 个中断源。AT89C51可以按照常规方法进展编程,也可以在线编程。5 稳定性好。寿命可达 1000 写/擦循环,数据保存时间可达 10 年。1.2 管脚说明 AT89C51 芯片引脚排列如图 1-2 所示。引脚按功能可分为:电源和时钟引线、I/O口线、控制口线三局部。1.电源和时钟引线:VCC:供电电压。VSS:接地。*TAL1:反向振荡放大器的输入及部时钟工作电路的输入。*TAL2:来自反向振荡器的输出。2.I/O口线:P0 口:P0 口为一个 8 位漏级开路双向 I/O 口,每脚可吸收 8TTL门电流。当 P1 口的管脚第一次写

6、1 时,被定义为高阻输入。P0 能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在 FLASH 编程时,P0 口作为原码输入口,当 FLASH 进展校验时,P0 输出原码,此时 P0 外部必须被拉高。P1 口:P1 口是一个部提供上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,P1 口缓冲器能接收输出 4TTL 门电流。P1 口管脚写入 1 后,被部上拉为高,可用作输入,P1 口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于部上拉的缘故。-在 FLASH 编程和校验时,P1 口作为第八位地址接收。P2 口:P2 口为一个部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,P2 口缓冲器可接收,输出 4 个 T

7、TL 门电流,当 P2 口被写1时,其管脚被部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2 口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于部上拉的缘故。P2 口当用于外部程序存储器或 16 位地址外部数据存储器进展存取时,P2 口输出地址的高八位。在给出地址1时,它利用部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进展读写时,P2 口输出其特殊功能存放器的容。P2 口在 FLASH 编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。P3 口:P3 口第二功能如表 2-1管脚是 8 个带部上拉电阻的双向 I/O口,可接收输出 4 个 TTL 门电流。当 P3 口写入1后,它们被部上拉为高电平,并用作输入。作为输入

8、,由于外部下拉为低电平,P3 口将输出电流ILL这是由于上拉的缘故。3控制口线:RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持 RST 脚两个机器周期的高电平时间。ALE/PROG:当外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在 FLASH 编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的 1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作-外部数据存储器时,将跳过一个 ALE 脉冲。如想制止 ALE 的输出可在SFR8EH 地址上置 0。此时,ALE 只有在执行 MOV*,MOVC 指令是ALE

9、才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE 制止,置位无效。PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次PSEN有效。但在外部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现。EA/VPP:当EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器0000H-FFFFH,不管是否有部程序存储器。注意加密方式 1 时,EA将部锁定为 RESET;当,EA端保持高电平时,此间部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源VPP。表 1-1 P3 口第二功能 I/O 引脚 第二功能 注释 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4

10、 P3.5 P3.6 P3.7 RXD DXD 0INT 1INT 0T 1T WR RD 串行数据输入口 串行数据输出口 外部中断 0 请求 外部中断 1 请求 定时器/计数器 0 外部输入 定时器/计数器 1 外部输入 外部数据存储器写选通 外部数据存储器读选通 -1.3 振荡器特性和时钟电路 1.振荡器特性:*TAL1 和*TAL2 分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片振荡器。石晶振荡和瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,*TAL2 应不接。有余输入至部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的上下电平要求的宽度。2.复位

11、电路及时钟电路:单片机应该是一个最小应用系统,但在这个最小系统中,仍有一些功能器件如晶体振荡器、复位电路等无法集成到芯片部,因而需要在片外接相应的电路。89C51 通常采用电自动复位和开关复位两种方式,本系统选用上电复位电路,复位电路如图 1-3 a所示,在 RC 电路的充电过程中,RESET端出现正脉冲,RESET端保持 10 以上的高电平,单片机可有效复位。系统单片机的时钟电路如图 1-3b所示:在*TAL1、*TAL2 引脚上外接石英晶体和微调电容组成并联谐振回路,外接两个30Pf 的谐振电容,选用 6MHz的晶振。1.4 芯片擦除 整个 EPROM 阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的

12、控制信号组-合,并保持 ALE 管脚处于低电平 10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写1且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU 停顿工作。但 RAM,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存 RAM 的容并且冻结振荡器,制止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。2.A/D 转换电路 A/D 转换电路115采用逐次逼近式 8 位 ADC0809 芯片。0809 共有8 路模拟输入通道,本系统只用了其中4 个通道 IN0IN3。其中 I

13、N0 作为冷冻室温度检测通道,IN1 作为冷藏室温度检测通道,IN2 作为除霜检测通道,IN3作为电源电压检测通道。2.1 ADC0809 介绍 ADC0809 是一种比拟典型的 8 位逐次逼近式 A/D 转换器 CMOS 工艺,可实现 8 路模拟信号的分时采集,片有 8 路模拟选通开关,以及相应的通道地址锁存用译码电路,其转换时间为 100 s 左右,采用双排 28 引脚封装,可以和微机直接接口。1.部构造:ADC0809 由一个 8 路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个 A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通 8 个模拟通道,允许-8 路模拟量分时输入,共用 A/D 转换

14、器进展转换。三态输出锁器用于锁存 A/D 转换完的数字量,当 OE 端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。ADC0809 部逻辑构造如图 1-4 所示:图 1-4 ADC0809 部逻辑构造 图中,八路模拟量开关可选通 8 个模拟通道,允许 8 路模拟量分时输入,共用 1 个 A/D 转换器进展转换。地址锁存与译码电路完成对 ADDA、ADDB、ADDC 三个地址位进展锁存和译码,其译码输出用于 8 路模拟通道的选择。8 位 A/D 转换器是逐次逼近式,三态输出锁存器用于存放和输出转换得到的数字量。2.主要特征:18 路 8 位 AD 转换器,即分辨率 8 位;2具有转换起停控

15、制端;3转换时间为 100 s;4单个5V 电源供电;5模拟输入电压围 05V,不需零点和满刻度校准;6工作温度围为-4085 摄氏度;7低功耗,约 15mW。3.主要技术指标:1分辨率:分辨率是衡量A/D转换芯片能分辩出的输入模拟量最小变化程度的技术指标。分辨率取决于A/D转换器的位数,ADC0809 的分辨率为 8 位,即它输出数据可用 28个二进制进展量化。用百分率表示为:1/2N100%=1/28100%=1/256 100%=0.391%-2量化误差:量化误差如图 2-5 所示是由于A/D转换器有限字长的数字量对输入模拟量进展离散取样而引起的误差,其大小在理论上为一个单位的分辨率。该

16、量表示A/D转换器所能识别的最小数字量,量化误差和分辨率是统一的,提高分辨率可以减少量化误差。3转换率与转换时间:转换率是指A/D转换器在每秒钟所能完成的转换次数。这个指标也可以表述为转换时间,即A/D转换器从启动到得到转换结果所需要的时间,两者互为倒数。ADC0809 的转换时间为 100。4转换精度:转换精度反映实际A/D转换器与理想A/D转换器在量上的差值。一般用绝对误差与相对误差表示。由于理想A/D转换器也存在着量化误差,因此,实际A/D转换器转换精度所对应的误差指标不包括量化误差。通常给出的转换精度分项误差指标有如图 1-6 所示:偏移误差、满刻度误差、非线性误差、微分非线性误差等。

17、偏移误差:是指输出为零,输入不为零时的值。偏移误差通常由放大器的偏移电压或偏移电流引起的,ADC0809 不需要进展零点校正。满刻度误差:是指当A/D转换器满刻度时,输出代码对应的实际输入电压与理想电压值之差。满刻度误差一般由参考电压、放大器放大倍数、图 1-5 A/D 转换量化误差 -电阻网络误差等引起。ADC0809 不需要满刻度校准。非线性误差:是指实际转换函数与理想直线的最大偏移。5满刻度围 度围是指A/D转换器所允许输入的电压围。实际A/D转换器的最大输入值总比满刻度值小 1/2nn 为转换器位数。4.信号引脚:ADC0809 芯片为 28 引脚双列直插式封装的芯片,其引脚排列如图1

18、-7 所示。图 1-7 ADC0809 引脚图 各引脚功能如下:1IN7IN0模拟量输入通道。ADC0809 对输入模拟量的要求主要有:信号单极性,电压围 05V,假设信号过小,还需进展放大。另外,模拟量输入在 A/D 转换的过程中,其值应保持不变,因此,对变化速度快的模拟输入量,在输入前应增加采样保持电路。2A、B、C地址线。A 为低位地址,C 为高位地址,用于对 8路模拟通道进展选择,引脚图中相应为 ADDA、ADDB 和 ADDC。其地址状态与通道的对应关系见表 2-2。3ALE地址锁存允许信号。由低至高电平的正跳变将通道地址锁存至地址锁存器中。图 1-6 A/D 转换器转换精度分项误差

19、指标 -4START启动转换信号。START 上跳沿时,所有部存放器清0;START 下跳沿时,开场进展 A/D 转换。在 A/D 转换期间,START应保持低电平。5D7D0数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。6OE输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机上输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高电阻态;OE=1,输出转换得到的数据。7CLOCK时钟信号。ADC0809 部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,要求频率围 10kHz1.2MHz。通常使用频率为 500 kHz的时钟信号。8 EOC转换完毕状态信号。EOC0,正在进展转换;EOC=1,转换完毕

20、。该状态信号既可作为查询的状态标志,又可以作为中断请求信号使用。9VCC+5V 电源。10REF(+)、REF(-)参考电压。参考电压用来与输入的模拟信号进展比拟,作为逐次逼近的基准。其典型值为 REF(+)=+5V,REF(-)=0V。表 2-2 ADC0809 通道选择 C B A 选择的通道-0 0 0 IN0 0 0 1 IN1 0 1 0 IN2 0 1 1 IN3 1 0 0 IN4 1 0 1 IN5 1 1 0 IN6 1 1 1 IN7 5.应用说明:1ADC0809 部带有输出锁存器,可以与 AT89C51 单片机直接相连。2初始化时,使 ST 和 OE 信号全为低电平。3

21、送要转换的哪一通道的地址到 A,B,C 端口上。4在 ST 端给出一个至少有 100ns 宽的正脉冲信号。5是否转换完毕,我们根据 EOC 信号来判断。6当 EOC 变为高电平时,这时给 OE 为高电平,转换的数据就输出给单片机了。6.工作过程:首先输入 3 位地址,并使 ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此地址经译码选通 8 路模拟输入之一到比拟器。START 上升沿将逐次逼近存放器复位。下降沿启动 AD 转换,之后 EOC 输出信号变低,指示转换正在进展。直到 AD 转换完成,EOC 变为高电平,指示 AD 转换完毕,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当 OE 输入高电平 时

22、,输出三态门翻开,转换结果的数字量输出到数据总线上。-2.2 ADC0809 与 AT89C51 单片机接口电路 1.ADC0809 与 AT89C51 单片机的连接如图 1-8 所示。图 1-8 ADC0809 与单片机接口电路 图中 ADC0809 的 A、B、C 三端通过地址锁存器接于 P0 口的 P0.0、P0.1、P0.2,这三端控制模拟通道的选择。P2.7 与WR、RD端经与非门接于 0809的 ALB、START、/OB 端,控制 0809的启动、读、写。0809的 BOC端悬空,转换后利用软件延时一段时间再读结果,不用中断方式。2转换数据的传送 A/D 转换后得到的数据是数字量

23、,这些数据应传送给单片机进展处理。数据传送的关键是如何确认 A/D转换完成,因为只有确认数据转换完成后,11AT89C51XTAL1XTAL2VccRSTP1.0P1.2P1.7P1.8P1.4EA VssP3.4RXDP1.5TXDP3.2/T1P1.1P0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7ALEPSENRD P1.6WR 1410611121523938373635343332302917716175641213161926272312345101347813141718111A0A1A2A3A4A5A6A71714153181920212524231012117

24、22691918409138453120A0A1A20A EA EA EA EA EA EA EA D0D1D2D3D4D5D6D7ABCCLKVssVccEOCALESTARTOEIN0IN1IN2IN3IN4IN5IN6IN7REF(-)GND冷 冻 室 测 温冷 藏 室 测 温除 霜 测 温 电 路10K10K10KADC080974S373+5V74LS02+5VD0D1D2D3D4D5D6D7LEOEOUT0OUT1OUT2OUT3OUT4OUT5OUT6OUT7-才能进展传送。为此可采用下述三种方式:1定时传送方式 对于一种 A/D 转换器来说,转换时间作为一项技术指标是的和固定的

25、。例如,对于 ADC0809,假设其时钟信号为 500KHz 时,转换时间约为 128 s,相当于晶振 6MHz 的单片机工作 64 个机器周期。根据此设计一个延时子程序,A/D 转换启动后,就调用这个延时子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了。接着,就可进展数据传送。2查询方式 A/D 转换芯片有转换完毕状态信号,例如 ADC0809 的 EOC 端。因此可以通过查询方式用软件测试 EOC 的状态,即可确定转换是否完成,假设完成,就可进展数据传送。3中断方式 把转换完毕状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进展数据传送。不管采用上述哪种方式,一旦确认转换完成,即可通过指令进展数据传

26、送,把转换数据送上数据总线,供单片机接收。3 键盘电路及显示电路 3.1 功能键及显示电路 功能键及 LED 显示电路如图 1-9 所示采用 6 个功能键控制冷冻-室、冷藏室及速冻温度设定,4 位 LED 数码管负责显示冷冻室、冷藏室温度及压缩机启、停和报警等状态。AT89C51XTAL1XTAL2VccRSTP1.0P1.2P1.7P1.8P1.4EA VssP3.4RXDP1.5TXDP3.2/T1P1.1P0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7ALEPSENRD P1.6WR 14106111215239383736353433323029177161918409

27、138453120LED 474L S16 4(4)VccABCPCTGEDOAOBOCODOEOFOGOHA B C D E F G OA3 4 5 6 10111213876543211412987+5VLED 374L S16 4(3)VccABCPCTGEDOAOBOCODOEOFOGOHA B C D E F G OA3 4 5 6 10111213876543211412987+5VLED 274L S16 4(2)VccABCPCTGEDOAOBOCODOEOFOGOHA B C D E F G OA3 4 5 6 10111213876543211412987+5VLED 17

28、4L S16 4(1)VccABCPCTGEDOAOBOCODOEOFOGOH3 4 5 6 101112131412987+5V74L S16 4(5)&SW5SW6SW7VccABCPCTGEDOAOBOCODOEOFOGOHA B C D E F G OA3 4 5 6 10111213876543211412987+5VSW8SW4SW3SW2SW15.3 K+5V74L S0212图 1-9 功能键及 LED 显示电路 显示和键盘输入均通过 AT89C51 的串行口。显示输出通道和键盘输入通道的选择由端口线 P3.2 和与非门完成。当 P3.2 为 1时,AT89C51的 T*D 端

29、输出同步脉冲通过与门发送到显示移位存放器 74LS164 的移位脉冲输 入端,这样 AT89C51 欲显示的数据,由 R*D 端输出,移位读入到显示器通道。当 P3.2 为0 时,AT89C51 的 R*D 的数据仅能被移位-读入到键盘扫描用的移位存放器中。由于显示通道采用 LED 数码管并用74LS164 作为驱动器,所以简化了线路,构造简单,显示字位扩大方便,驱动 程序设计容易。键盘工作原理也很简单,AT89C51 通过 R*D 向键盘扫描移位存放器 74 LS164 逐位发送数据0,每次发送后即从 P3.4 端读入键盘信号,假设读得0表示有键按下,转入处理键功能程序。3.2 74LS16

30、4 介绍 74LS164 为一并行输出串行移位存放器。1主要特征:1串行输入带锁存 2时钟输入,串行输入带缓冲 3异步去除 4最高时钟频率可高达 36Mhz 5功耗:10mW/bit 674 系列工作温度:0C to 70C 7Vcc 最高电压:7V (8)输入最高电压:7V 9最大输出驱动能力:10高电平:0.4mA;低电平:8mA 2工作原理:74LS164 工作原理为:在 P3.0 的一个脉冲作用下,P3.1 的一个值-就写入了 74LS164 中。现向四个 seg7 中发送上图数字 0、1、2、3,其七段共阴码分别为 0*3f,0*06,0*5b,0*4f,二进制代码分别为 0011

31、1111、0000 0110、0101 1011、0100 1111,编写程序写入即可。74LS164 芯片真值表如表 2-3 所示:表 1-3 74LS164 芯片真值表 CLEAR CLOCK A B QA QB QH L *L L L H L *QA0 QB0 QH0 H H H H QAn QGn H L *L QAn QGn H *L L QAn QGn 3.引脚介绍:74LS164 芯片引脚图如下列图 1-10 所示:图 1-10 74LS164 芯片引脚图 74LS164 有 14 条引脚.74LS164 为 TTL 单向 8 位移位存放器,可实现串行输入,并行输出其中 A、B第

32、 1、2 脚为串行数据输入端,2 个引脚按逻辑与运算规律输入信号,共一个输入信号时可并接 CLK 为时钟输入端,可连接到串行口的 T*D 端。每一个时钟信号台的上升沿加到 CLK 端时,移位存放器移一位,D0 位首先送出,最后是 D7 位,8 位二进制数全-部移入 74LS164 中。MR第 9 脚为复位端,当 MR=0 时,移位存放器各位复 0,只有当 R=1 时,时钟脉冲才起作用。Q0Q7(第 3-6 和 10-13引脚)并行输出端分别接 LED 显示器的 dpa 各段对应的引脚上。clear(9脚)高电平有效,低电平时使所有输出(QaQh)为低电平。Clock(8 脚)上升延输出移位,其

33、余状态保持。A(1 脚)B(2 脚)输入:逻辑与关系,即全高为高,见低为低。4 温度采集电路和除霜电路 4.1 温度采集电路 温度传感器选用了MF53-1 型热敏电阻,具有负温度系数,灵敏度较高。热敏电阻 RT 的阻值和温度的关系为:R(t)=286/(26.8+t)-2.68k。A 点电压与温度的关系为:V=2.685/R(t)+2.68=1.26+0.047t 利用温度传感器可以很容易测得冷藏室温度和冷冻室温度。4.2 除霜电路 把热敏电阻安装在距蒸发器 3mm 的*个适宜的位置上,当霜厚大于3mm 时,热敏电阻Rt 接触到霜从而感受到较低的温度,其电阻值变大,A 点温度降低,运算放大器输

34、出信号有变化,经A/D 转换后送入 CPU,经单片机分析、判断,给出除霜命令。除霜电路如图1-11 所示:-图 1-11 除霜电路 4.3 传感器的选择 传感器是一种转换器件,它以一定的精度将被测非电量转换为与之有确定关系并易于测量的电量。它一般由敏感元件、转换元件和信号调节电路三局部组成。其一般框图形式如图1-12 所示。图 1-12 传感器组成框 传感器的主要技术指标有:线性度、灵敏度、迟滞性、重复性与分辨率。在选择传感器时,不必要求这几项指标是最优,而应根据实际情况,在保证主要性能指标满足要求的前提下,使整个系统性价比到达最优14。1.温度传感器的选择:本论文所采用的温度传感器 Rt 主

35、要由冷冻室、冷藏室、冷冻室蒸发器盘管、冷藏室蒸发器盘管速冻室、环境温度检测等温度传感器组成。主控器不断采集冷冻室、冷藏室及环境温度,并根据设置值及采集值控制各部件的运行。本论文的温度传感器 Rt 主要是指冷藏室温度传感器 RS 和冷冻室温度传感器 DS,它们都是负温度系数的热敏电阻.温度升高时,阻值变小;当温度降低时,阻值变大。我们知道,电冰箱一般设有冷冻室和冷藏室,冷敏感元件 信号调节电路 辅助电源 被测量 非电量 电路 电量 转换元件-冻室用于速冻食品,在冷冻室中的食品可以存放较长的时间,冷冻室的温度为-16 -26左右;冷藏室以不冻伤食品又有保鲜作用为准,冷藏室的温度为2 10左右;冷冻

36、室食品中的水分会凝结成霜,到一定程度还要除霜。2.霜厚传感器的选择:本论文采用一种用于制冷系统的电容式霜厚传感器,其特征在于包括一对金属电极和一个固定装置,其中,第一电极为制冷系统的蒸发器的金属外表或紧贴在蒸发器外表的金属片,第二电极为与第一电极相对并保持一定间隔的金属片,第二电极外表涂覆有防潮绝缘材料,并由固定装置加以固定,利用两电极之间的电容变化测定霜的厚度。制冷系统采用这种霜厚传感器可及时化霜,提高制冷效果,有利于食品的保存,并能节省耗电。5 制冷压缩机和除霜电热丝启、停控制电路 5.1 电路图 其电路如图 1-13 所示:图 2-13 制冷压缩机和除霜电热丝启、停控制电路图 2.5.2

37、 工作原理 AT89C51 单片机控制信号经 P1.3 和 P1.4 端口输出,并在 P1.7 的控制下锁存在 74LS273 中,74LS273 的输出再经达林顿驱动器 DS2003后驱动固态继电器 RELAY1 和 RELAY2。当 DS2003 的 16 端有高电平-输出时,RELAY1 的 3,4 引脚端接通,使加热丝接通电源而除霜。当DS2003 的 15 端输出高电平时,RELAY2 的 3,4 端接通,使压缩机绕组接通电源而启动,开场制冷。74LS273 锁存控制信号,一方面增加输出功率,另一方面也防止单片机复位时引起控制的误动作。采用固态继电器作为压缩机和除霜电热丝的开关:属于

38、无触点开关,部是大功率的晶闸管电路,不产生火花,无电磁干扰并使高压与单片机系统隔离。2.5.3 74LS273 介绍 74LS273 是带去除端的 8D 触发器,上升沿触发,具有锁存功能。1D8D 为数据输入端,1Q8Q 为锁存输出端,CLR 为去除端,CLK 为时钟端。当 CLR=O 时,输出端 Q 被清零。当 CLR=1、CLK 为脉冲上升沿时,QD。当 CLR=1,CLK=0 时,Q 端不变。74LS273 的 CLR 端固定接高电平,使之无效。MCS-5l 系列单片机的 P2.0 和经或门接到74LS273的 CLK 端。此扩展接口的地址为0FEFFH(P2.0=0,假设其余地址线为1

39、)。74LS273的引脚图如图1-16所示:图 1-14 74LS273 的引脚图 74LS273 的功能表如表 1-4 所示:74LS273 的功能表 CLR CLK D Q-0 *0 1 1 1 1 0 0 1 0 *Q0 2.6 电源电压检测电路 该电源电压检测电路包括:一分压电路、一上拉电路、以及一切入下拉电路等。分压电路接收一输入电源电压,经分压处理后输出一分压电压。上拉电路接收输入电源电压,当输入电源电压低于一既定阈值时,上拉电路将输入电源电压及于一输出端输出。而切入下拉电源与分压电路和上拉电路连接,当输入电源电压高于既定阈值时,则切入下拉电路根据分压电压将输出端的电压拉低。其电路图如图1-15 所示:图 1-15 电源电压检测电路 2.7 报警电路-+5V 10K 0.1F LED 100K 68K 220V TIL113 1K LM324-报警电路主要用于冷冻室温度过高时,冷冻温度显示会以一定的频率显示,并用语音提示冷冻室超温。此时应检查冰箱门是否关好请将冰箱门关好,是否一次性放入大量较热的食品,冰箱工作一段时间后,冷冻室温度降低,冷冻温度显示停顿闪烁,超温报警功能自动消除。

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