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文檔簡介
1、第33卷 第9期 2011-9( 上) 【109】收稿日期: 2011-05-23作者簡介: 段仲麒 ( 1962 - ), 男,江蘇常州人 ,講師 ,本科 ,研究方向為電子信息與自動化控制。0 引言空氣凈化技術是近二十年來隨著現(xiàn)代科學技術,現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展而逐步形成的一門綜合性新技術 。 室內(nèi)空氣凈化器是實現(xiàn)空氣凈化的最直接、便捷的儀器,隨著室內(nèi)空氣污染性質(zhì)的不斷變化與污染程度的加大,室內(nèi)空氣凈化器技術也得到了快速地發(fā)展。目前空氣凈化器產(chǎn)品有以下幾種 : 機械過濾式凈化器、 機械過濾吸附式凈化器、靜電式凈化器、負離子凈化器和紫外光空氣凈化器等 。 紫外光空氣凈化器, 是利用了紫外線的原理通過紫
2、外線的照射,穿透微生物的細胞膜,破壞各種病菌,細菌 , 寄生蟲以及其他致病體的 dna 結(jié)構(gòu) , 毀壞其核酸分子鍵, 使細菌當即死亡或不能繁殖后代,從而達到消毒滅菌的作用。本文采用工業(yè)設計理論中avr 單片機的智能控制方式 , 并結(jié)合傳感器的數(shù)據(jù)采集功能, 設計出能夠?qū)崿F(xiàn)紫外光線菌與室內(nèi)通風功能的新型空氣凈化器 , 對室內(nèi)空氣凈化技術的研究具有重要的促進意義 。1 空氣凈化器設計1.1 空氣凈化器總體設計本控制系統(tǒng)是控制工作在單相額定電壓110v家用和類似用途的空氣凈化器, 凈化器主要功能是對室內(nèi)空氣中的固態(tài)、氣態(tài)污染物進行通風、過濾和消毒,通過紫外光燈管發(fā)射的紫外線進行殺菌 。功能需求模塊如
3、圖1所示 。圖1 空氣凈化器控制系統(tǒng)功能需求模塊圖傳感器數(shù)據(jù)采集模塊利用傳感器對外部信號進行采集與處理功能的實現(xiàn), 分為運動傳感器與化學傳感器兩個分支。 運動傳感器為lhi878 熱釋紅外傳感器, 用于檢測移動的人體紅外信號源;化學傳感器為tgs 氣體傳感器, 用于檢測甲烷和丙烷等可燃性氣體、 一氧化碳 、硫化氫等有毒氣體, 以及酒精等各種氣體濃度。電源電路模塊是整個控制系統(tǒng)的供電核心, 空氣凈化器的電源經(jīng)外部變壓器輸入了110v 的交流電壓,電源電路首先將電壓進行降壓, 轉(zhuǎn)換為 12v 電源 ,然后經(jīng)過橋式整流與直流變換得到12v的直流電源,為其它模塊提供 5v工作電壓 。紫外光燈管的導通控
4、制是利用atmega 128單片機指令來實現(xiàn)的。其控制電路同樣是通過單片機控制可控硅驅(qū)動光耦moc3023 來實現(xiàn)的,一種基于 avr 單片機的空氣凈化器控制系統(tǒng)a air puri? er control system based on avr mcu段仲麒duan zhong-qi(常州大學 信息科學與工程學院,常州 213016)摘 要: 隨著生活水平的提高,人們對自己日常生活和工作的室內(nèi)空氣環(huán)境質(zhì)量的要求和期望也在不斷提高。本文設計出一種新型的、利用紫外線殺菌消毒的空氣凈化器電路控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)選擇合適的atmega128 單片機,利用 tgs800 氣體傳感器與 lhi878熱釋電紅
5、外傳感器分別檢測室內(nèi)空氣質(zhì)量和移動人體紅外信號,并將采集信號輸出給單片機端口,單片機根據(jù)檢測到的信號自動調(diào)整和控制空氣凈化器。該系統(tǒng)經(jīng)過試運行和調(diào)試,效果明顯,值得推廣。關鍵字: 空氣凈化器; avr 單片機;紫外線;傳感器中圖分類號 :tp273 文獻標識碼 :b 文章編號 :1009-0134(2011)9( 上)-0109-02doi: 10.3969/j.issn.1009-0134.2011.9(上).34【110】 第33卷 第9期 2011-9( 上)通過 atmega128單片機通過可控硅驅(qū)動光耦moc3023, 驅(qū)動 philips紫光燈管 ,并根據(jù)燈管的工作狀態(tài)反饋信號,判
6、斷出燈管是否正常工作并完成電路設計與程序的編寫;紅外遙控模塊一般分為兩個部分 ,紅外發(fā)射器與接收電路,由于項目中委托企業(yè)已經(jīng)設計出了紅外發(fā)射器部分,并提供了每個按鈕發(fā)射的紅外波形與時序,在本文中只需設計出紅外接收電路 , 與紅外遙控程序即可。1.2 傳感器數(shù)據(jù)采集模塊設計本系統(tǒng)使用兩個不同類型的傳感器,用于采集外界信號,分別是熱釋電型紅外傳感器與空氣質(zhì)量檢測傳感器。1.2.1 氣體傳感器數(shù)據(jù)采集模塊設計為了提高系統(tǒng)中傳感器的使用壽命,節(jié)省控制系統(tǒng)的消耗, 在本項目的設計中,我們采用的是間接加熱方式,使用了 55l104g 場效應管 ,對于傳感器的電路進行導通與切斷的控制。55l104g管的導通
7、控制是通過atmega128 的pb6引腳來實現(xiàn)的,由單片機程序控制,當55l104g 管導通時 , 電路對 tgs800 傳感器進行加熱,傳感器可正常工作來采集數(shù)據(jù);而當單片機發(fā)出斷開指令的時候,tgs800則不被加熱 ,傳感器處于等待狀態(tài)。單片機端口為adc 的模擬輸入引腳,在這里被用作傳感器采集信號的輸出端口,根據(jù) tgs800傳感器的特性知道,其輸出端口的電壓值將隨著檢測的空氣質(zhì)量不同而發(fā)生變化, 單片機首先進行采樣 ,并將根據(jù)電壓的變化范圍與幅度來判斷當前空氣質(zhì)量 。1.2.2 紅外傳感器數(shù)據(jù)采集模塊設計lhi878熱釋紅外傳感器, 用于檢測移動的人體紅外信號源, 本空氣凈化器項目中
8、設計的lhi878 傳感器的數(shù)據(jù)采集模塊所使用的放大電路結(jié)構(gòu)。當捕捉到移動的紅外源(如走動中的人體) 時 , 傳感器的信號放大電路輸出通道4所采集的脈沖信號。該脈沖信號經(jīng)由lm358 和其外圍元件所組成的兩級放大電路放大后輸出至整形電路。紅外信號經(jīng)過濾波和放大處理后仍為不規(guī)則的帶尖峰的脈沖信號。 要想單片機能得到可靠穩(wěn)定的信號 ,還需要對 dataout1進行整形處理 ??紤]到設計的便利與節(jié)約性,在程序的處理中,不再對信號進行采樣, 而是直接采用單片機的查詢進行處理,當單片機 pd2 端口檢測到脈沖信號的時候,通過查詢程序,直接調(diào)整交流電機的轉(zhuǎn)速,也即發(fā)生脈沖信號的時,電機將保持在“高速 ”狀
9、態(tài)下運行 。1.3 硬件模塊設計硬件模塊主要是對其硬件功能電路進行設計, 主要的電路包括了系統(tǒng)的電源控制電路、 電機驅(qū)動與控制電路、 紫外燈管驅(qū)動與控制電路、液晶顯示器控制電路、紅外遙控接收電路、功能按鍵電路以及jtag 仿真電路和單片機程序下載電路等 , 硬件模塊總體結(jié)構(gòu)如圖2所示 。圖2 控制系統(tǒng)硬件模塊總體結(jié)構(gòu)圖由結(jié)構(gòu)圖可以看出,電源控制、電機驅(qū)動控制 、 燈管驅(qū)動控制是屬于系統(tǒng)的驅(qū)動控制部分的,在硬件設計中將其設計到驅(qū)動控制電路板上; 而傳感器數(shù)據(jù)采集控制、 顯示器控制、紅外遙控 、功能按鍵以及jtag 仿真 、 isp下載電路都是屬于單片機主控制模塊,將這些設計在主控制電路板上 。1
10、.4 軟件設計根據(jù)系統(tǒng)的功能需求分析與硬件模塊的設計結(jié)果 ,紫外線空氣凈化器對于軟件程序的需求可以分為以下七個部分:端口初始化程序、 傳感器采集信號處理程序、 顯示器控制程序、 電機驅(qū)動程序 、紫外燈管驅(qū)動程序、 紅外信號處理程序和按鍵功能程序 ,其總體結(jié)構(gòu)的設計如圖3所示 ??梢钥闯?, 單片機主要的驅(qū)動程序為電機與燈管的驅(qū)動控制,而其它部分則為單片機的主控制部分 。 而事實上 , 每個部分都是緊密相關的,每個功能模塊對于程序的整體設計都是非常重要的, 都是通過 atmega128 單片機程序, 才能使空氣凈化器控制系統(tǒng)運行起來。第33卷 第9期 2011-9( 上) 【111】圖3 控制系
11、統(tǒng)程序總體結(jié)構(gòu)圖2 結(jié)束語本文研究的紫外線空氣凈化器屬于新型的,半智能式的空氣凈化產(chǎn)品,儀器的控制系統(tǒng)基于avr 單片機進行軟硬件模塊設計與開發(fā),并且創(chuàng)新式地設計了氣體傳感器與紅外傳感器數(shù)據(jù)采集模塊 ,分別用于采集室內(nèi)空氣質(zhì)量和移動人體紅外信號強弱, 以完成儀器隨外部環(huán)境自動調(diào)整工作狀態(tài)的功能。 此紫外光室內(nèi)空氣凈化器控制系統(tǒng)的基本功能已實現(xiàn),且試驗運行基本穩(wěn)定, 待進一步的測試后推廣。參考文獻 :1 張妍 ,李振海 . 室內(nèi)空氣凈化器性能指標的探討j環(huán)境與健康雜志 , 2007, (06).2 王峰 ,張吉光 ,許娜 . 室內(nèi)空氣污染的主要控制技術j環(huán)境衛(wèi)生工程 , 2009, (05).
12、3 閆朝文 ,張麗 ,孫東寧 .基于 cpld 的光催化空氣凈化器控制系統(tǒng)設計 ,2010,(11).子齒輪比設置中, 將輸入脈沖倍頻數(shù)設為10, 分頻數(shù)設為 1,對應參數(shù)號分別為pr34 和pr35。伺服電機自帶編碼器經(jīng)4倍頻后 ,分辨率可達 10000p/r,電子齒輪比設置后 ,可實現(xiàn)驅(qū)動器每接收 1000 個脈沖電機旋轉(zhuǎn)一周 ,plc脈沖發(fā)送頻率低于最高值 。5.2 點動模式點動模式下,系統(tǒng)選擇驅(qū)動器工作在速度模式,電機按驅(qū)動器內(nèi)部設定速度運行。 運行點動模式時 ,為避免自動、 點動間的信號影響, 首先要通過驅(qū)動器x3 輸入點 , 進行驅(qū)動器混合模式切換 。 系統(tǒng)中只使用一個內(nèi)部速度,即
13、點動模式下,控制電機以單一速度運行。設計電機以 2000r/m的速度運行,加減速時間設為500ms ,由參數(shù)號pr24設置得到 。5.3 回參考點伺服控制系統(tǒng)中, 復位功能可一定程度上減小由系統(tǒng)慣性、 脈沖丟失 、 絲杠與機械構(gòu)件間的聯(lián)接空隙等因素帶來的運動控制偏差。 本系統(tǒng)中,參考點設置在絲杠中間位置, 復位功能由系統(tǒng)編程實現(xiàn)。 參考點處設有接近開關, 其兩端分別設置機械傳感器, 位置反饋信號接到s7-200端。系統(tǒng)復位過程描述如下:當參考點兩側(cè)的機械傳感器檢測到工作臺經(jīng)過時,反饋信號由高電平跳變?yōu)榈碗娖剑?plc 內(nèi)部置位 。 復位指令下達后,根據(jù)機械傳感器信號,在 plc端進行電機轉(zhuǎn)向判
14、斷 ,電機以回原點第一速度運行; 碰到機械傳感器下降沿時, 電機改為第二速度慢速靠近參考點, 碰到參考點接近開關時, 電機停止 , 系統(tǒng)復位結(jié)束 。6 結(jié)束語本文介紹的交流伺服系統(tǒng)以適應工業(yè)控制需求為出發(fā)點,融入了 plc 、觸摸屏和總線通訊,有較好的工程使用價值。 系統(tǒng)通過觸摸屏進行調(diào)節(jié)控制 ,使操作簡單 ;利用 plc直接對伺服電機進行位置和速度控制, 省略了定位模塊, 節(jié)約了成本。 搭建的系統(tǒng)滿足設計要求,運行可靠 ,取得了滿意的效果 。參考文獻 :1 于殿勇 ,劉興義 .基于 plc與觸摸屏控制的搬運機械手的應用 j.制造業(yè)自動化 ,2009,31(8):121-123/127.2 席曉東 ,王偉明 . plc和伺服系統(tǒng)在高速管材剪切裝置中的應用 j.塑料 ,2003,1(32):59-61.3 向曉漢 .西
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