一种民用室温控制器制造技术

技术编号:11751457 阅读:87 留言:0更新日期:2015-07-20 00:57
本实用新型专利技术公开了一种民用室温控制器,包括:温控主机、MTV控制阀辅机、阀门开度控制机构。其特点是:所述的温控主机部分包括:电源电路,单片机控制电路,Sub-GHz射频收发电路,串行存储器电路,实时时钟控制电路,室内温度检测电路,按键控制电路,LCD显示电路,故障报警电路;各部分采用电性连接方式连接。所述的MTV控制阀辅机部分包括:电源电路,单片机控制电路,Sub-GHz射频收发电路,阀门开度控制电路,阀门开度检测电路,暖气温度检测电路,按键控制电路,LCD显示电路,故障报警电路;所述的各个部分采用电性连接的方式连接。所述的温控主机部分和MTV控制阀辅机部分采用无线通讯方式,由 Sub-GHz射频收发电路完成信息的传输。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及控制室内温度的领域,尤其是一种室内控制器。
技术介绍
目前中国北方主要的供暖方式为集中供暖方式,在这一方式下用户处于被动状态,室内温度由供热单位进行调节,无论用户是否需要,暖气始终全天供热,同时可能出现因楼层不同造成温度不均现象,若遇到供暖偏热,居民只能开窗降温,使得宝贵的能源白白浪费。还有一种方式是住户可自主调节暖气开关,但室内温度不能控制,这样就会使用户频繁开关暖气,导致室内温度变化较快,这样不仅会增加能源消耗,也会危害到用户的健康。近期又出现了室温控制器,大部分是通过调整冷热水的混水比例,来调节水温,达到调节室温的目的,但使用该混水温控器的前提条件是需要大规模改造现有的供暖设施。故仅适用于新建、新装房屋的新式供暖设施。随着人民生活水平的日益提高,用户对用热个性化和提高舒适性的要求越来越迫切,这种单一调节不能满足用户的不同需要,这就要求未来暖气装置可以自主、及时、精确的调节室内温度。用户根据自己的需要设定室内温度,使得用热更加合理,避免能源浪费。
技术实现思路
(一 )要解决的技术问题为解决上述问题,本技术提出了一种室内控制器,主要利用室内温控主机与MTV控制阀辅机采用无线通讯方式,驱动阀门开闭,从而实现室内温度平衡控制。( 二 )技术方案一种民用室温控制器,包括:温控主机部分、MTV控制阀辅机部分、阀门开度控制机构;其特点是:所述的温控主机部分包括:(IA)电源电路,(2A)单片机控制电路,(3A)Sub-GHz射频收发电路,(4A)串行存储器电路,(5A)实时时钟控制电路,(6A)室内温度检测电路,(7A)按键控制电路,(SA)LCD显示电路,(9A)故障报警电路;所述的各电路采用电性连接方式连接;所述的MTV控制阀辅机部分包括:(IB)电源电路,(2B)单片机控制电路,(3B) Sub-GHz射频收发电路,(4B)阀门开度控制电路,(5B)阀门开度检测电路,(6B)暖气温度检测电路,(7B)按键控制电路,(SB)LCD显示电路,(9B)故障报警电路;所述的温控主机部分和MTV控制阀辅机部分采用无线通讯方式,由Sub-GHz射频收发电路完成信息的传输,MTV控制阀辅机控制阀门开度控制机构的步进电机的旋转或停止,以控制供暖管道上的阀门开度,也即控制了热水流量,达到室温调节目的。进一步的,温控主机部分所述的电源电路有两种供电方式:一种为内置两节3.6V电池供电,另一种为5V外部供电设备供电,例如手机充电器。内置电池供电时当U102的2脚输入端电压大于等于3V时,U102的3脚输出端输出3V电压给单片机及其他外围电路供电,UlOl为电池电量检测电路,UlOl的2脚为电池电量输入端,输出端3脚电平随输入端2脚电压变化,检测到的电平信号经R102传送到单片机PC6脚,再由IXD显示电路显示电池电量。当电池电量小于3V时,单片机检测到电池电压不足故障,从而驱动报警电路,提示用户更换电池。当用户外接5V供电设备时,二极管DlOl能够起到外接设备电压接入反向保护作用,避免电压反向给电路带来的损害,起到输入电压保护功能。当内置电池电压低于接入的外部供电设备时,外部供电设备供电,D102反偏,防止外部设备给电池BTlOl充电,所述的BTlOl为不可充电电池;当内置电池电压高于接入的外部供电设备时,仍由内部电池供电。进一步的,温控主机部分所述的单片机控制部分的核心元件U103是一款8位具有高性能精简指令集的增强A/D型低功耗单片机,该单片机I/O灵活、振荡类型可选。具有定时器、休眠和唤醒功能,同时具有看门狗和低电压复位等丰富的功能选项。U103可选用合泰半导体(中国)有限公司生产的HT46R0662D芯片。单片机控制电路由按键控制电路即图8输入用户设定信息同时输出指令使LCD显示,串行存储器存储输入信息,实时时钟控制,Sub-GHz射频收发电路向MTV控制阀辅机发送指令,根据温度检测电路采集的温度对阀门开度进行调整。同时单片机也能接收其他电路模块、MTV控制阀辅机反馈回来的信息,进行智能调整。进一步的,温控主机部分所述的Sub-GHz射频收发电路,温控主机与MTV控制阀辅机通过该部分电路传输信息,实现无线通讯。该电路的核心元件U104是一款超低功耗Sub-GHz高性能射频收发器,U104可选用美国德州仪器生产的CllOl芯片。该电路通过单片机PCl引脚输入时钟信号,单片机通过PC5选通引脚⑶00、⑶01、⑶02,来完成数据的传输。电容C114、C117,电感L102、LlOl形成了一个平衡一不平衡转换器,其将U104上的差动RF信号转换为单端RF信号,DC阻断需要C113。电感L103、L104,电容C118、C119组成LC滤波器,能够除去干扰电磁波。进一步的,温控主机部分所述的串行存储器电路中U105是一个2K位串行CMOSE2PROM,内部含有256个8位字节,有一个16字节页写缓冲器,串行存储器电路通过I2C总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能。该部分电路通过串行时钟端口 SCL,串行数据/地址端口 SDA与单片机控制部分进行信息的传输。能够存储自动模式下用户设置的时间段信息,以及用户设定的所有温度信息,可保存数据100年。WP管脚连接到Vss,能够使器件进行正常的读/写操作。进一步的,温控主机部分所述的实时时钟控制电路中U106是低功耗实时时钟,该部分电路通过串行时钟端口 SCL、串行数据端口 SDA与单片机控制部分进行信息的传输,完成定时与晶体补偿、时钟/日历、电源失效指示器、周期或轮询报警等功能。电容C123为该电路的后备电源,VBAT引脚允许器件用电池或大容量电容进行后备供电,可自动从VDD切换到VBAT。在VDD断电或电压过低时,启用后备电源Cl23,可持续供电一个月。进一步的,温控主机部分所述的室内温度检测电路中R112为负温度系数热敏电阻,能够检测室内温度。当室内温度变化时,R112阻值变化,R112两端电压降变化。该模拟电压信号经电阻R113传输给单片机AD端口 PC7,PC7将该模拟电压信号转换为数字信号后,与用户设定温度信息相比较,比较后的控制信息通Sub-GHz射频收发部分传输到MTV控制阀辅机部分。由辅机部分控制阀门开度控制机构的步进电机的旋转或停止,以控制供暖管道上的阀门开度,也即控制了热水流量,达到室温调节目的。进一步的,温控主机部分所述的按键控制电路由四个功能键:SlOl模式按键、S102增加按键、S103减小按键、S104设置按键,来完成屏幕显示信息的设定。屏幕显示信息可参照图9部分电路说明。按压设置键可在:日期/时间、设定温度、运行模式、阀门状态之间进行选择设定。在此主要介绍自动模式下时段及设定温度的修改:①按压设置键S104,屏幕循环显示在【A时段】【B时段】;②长按设置键S1048秒LA时段】自动闪烁,按压【增加】或【减小】按钮调整好所要的数字;③循环②步骤I次,修改完【A时段】的时间设定循环②步骤I次,修改完此时段的【设定温度】值;⑤循环②③④步骤I次,完成【B时段】的修改;⑥最后按着设置键S1048秒则自动存储,液晶屏显示GOOD,表示修改完成。其他显示信息的设定方法同上。进一步的,温控主机部分所述的IXD显示电路显示屏本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种民用室温控制器,包括:温控主机部分、MTV控制阀辅机部分、阀门开度控制机构;其特点是:所述的温控主机部分包括:电源电路(1A),单片机控制电路(2A),Sub‑GHz射频收发电路(3A),串行存储器电路(4A),实时时钟控制电路(5A),室内温度检测电路(6A),按键控制电路(7A),LCD显示电路(8A),故障报警电路(9A);所述的各电路采用电性连接方式连接;所述的MTV控制阀辅机部分包括:电源电路(1B),单片机控制电路(2B)Sub‑GHz射频收发电路,(3B),阀门开度控制电路(4B),阀门开度检测电路(5B),暖气温度检测电路(6B),按键控制电路(7B),LCD显示电路(8B),故障报警电路(9B);所述的温控主机部分和MTV控制阀辅机部分采用无线通讯方式,由Sub‑GHz射频收发电路完成信息的传输,所述的阀门开度控制机构由步进电机、齿轮、齿条组成,由MTV控制阀辅机控制步进电机的旋转或停止,以控制供暖管道上的阀门开度,也即控制了热水流量,达到室温调节、节能环保的目的。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:苏明陈成章
申请(专利权)人:天津博中电子有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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