空调机自动控制器制造技术

技术编号:2420477 阅读:189 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术提供的是一种空调机自动控制器,它具有电子控温、定时、遥控及延时保护等功能。其主要特征在于定时和温控电路采用了分立元件和小规模集成电路的有机配合,使产品性能既能达到国际先进水平,又大大降低了成本。例如采用一片RAM2114对时钟进行记忆、处理,使可实现单片机的一些功能。再就是采用了较为简化的电路来实现红外遥控发射和接收,对红外信号的接收,采用了价格低廉而性能稳定的专用红外接收器IR-305,使接收电路不需设置选频放大器对红外信号放大,从而大大简化了线路和提高了抗干扰能力。(*该技术在2002年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电子控制装置,特别是一种用于空调机的自动控制器。现有的空调机控制器,大致可分为二大类,一类是分体式空调机,一类是窗式空调机,其用于分体式空调机的控制装置有控温、定时、遥控等功能,这类控制器的结构比较复杂,使生产成本大大增加,平均价格太贵,因而使大多数消费者不能承受。而用于窗式空调机的控制则只有控温功能,且其控制方式为机械式,它不能实现较为精确的温度控制。本技术的目的是提供一种设计合理、结构简单、经济实用、应用广泛且具有电子控温、定时控制、遥控及延时保护等功能的空调机控制器。本技术的技术方案是这样解决的,该控制器由电源电路1、时间控制电路2、时间/温度显示电路3、红外遥控接收电路4、延时保护电路5、失电自锁保护电路6、温度控制电路7、温度检测转换电路8、放大电路9、执行机构10、红外发射电路11组成。其解决方案是时间控制电路2由一片LM8361芯片作为主控元件,在芯片的33脚与+E之间接有一个电容C6,在芯片的1-22脚接有一个由R′1-R′22、G1-G22、Rc1-Rc22构成的电平转换电路,由G1-G22的集电极将转换成的标准TTL电平信号输出送到芯片RAM2114作为地址译码。红外遥控接收电路4由接收器IR305和三极管G24、G25组成的双稳态触发电路构成,在G24和G25的基极经二极管D10、D11分别接有一个电容C10和C11。延时保护电路5,由三极管G26、G27组成,在G26的基极和集电极之间接有一个电阻R14。在开关N3两端接有一个电容C12,由R14和C12组成充放电回路。失电自锁保护电路6由三极管G28、G29组成同相放大器,在G28的基极与发射极之间接有一个电容C13。温度控制电路7由LM324构成三级比例放大器,第一级放大器的1脚经电阻R28与第二级放大器的6脚连接,第二级放大器的7脚经电阻R23接第三级放大器的9脚,在第一级放大器的2脚还接有一个由R30-R37及一组拨码开关组成的8421译码器。温度检测转换电路8由同相比例放大器LM358和芯片7107组成,在LM358的一脚和2脚之间接有一个电阻R43,在3脚与地端之间接有一个热敏电阻TR。本技术的优点在于提供了一种电路设计合理、结构简单、能自动操作、自动控温、电机自动保护、数字显示室温、经济实用、使用操作方便,而且直观的空调机控制器。以下结合附图对本实新型加以说明。附图说明图1为电路框图;图2为电源电路原理图;图3为时间控制电路原理图;图4为时间/温度显示电路原理图;图5为红外遥控接收电路原理图;图6为延时保护原理图;图7为失电自锁保护电路原理图;图8为温度控制电路原理图9为温度检测转换电路原理图;图10为放大电路原理图;图11为执行机构原理图;图12为红外发射电路原理图。根据图2所示,电路的工作原理是交流220V电源经变压器B1转换成2×12V的交流电压,经二极管D1、D2、D3分别整流,经C1、C2、C3、C4滤波,再经三端稳压器7806、7905稳压后,得到+E=6伏及-E=-5伏的直流电压。由接在变压器次级线圈一端的R1、C5组成积分电路,产生时钟触发脉冲,由b点送至时间控制电路。根据图3所示,其电路的工作原理是芯片LM8361为主控制元件,当来自b端的触发信号启动时钟芯片LM8361后,此时芯片产生出时、分信号经由R′1-R′22、G1-G22、Rc1-Rc2组成的电平转换电路,变成TTL触发电平,这部分电平直接送到显示电路进行显示。此外,由AM、B、F3、G3、A3、B3、E3、F2、A2、E2将电平信号送至芯片RAM2114作为地址译码,当开关N3拨向b时,RAM2114将时钟信号写入D1,而当拨向+E时,则将相应的信息(C)经D1脚输出。根据图5所示,电路的工作原理是由R10、R11、R12、R13、R7、R8、R9、G24、G25、D10、D11构成双稳态触发器,其中接在电源+E的IR305为红外接收器,当发射电路发射红外脉冲信号时,接收器将其接收并转换为TTL触发电平,使双稳电路H端信号翻转,分别接在G24和G25基极的C10和C11可帮助G24或G25迅速退出深饱和状态,以确保电路翻转。根据图6所示电路的工作原理是当控制器开始工作时,电路使信号G端保持0电平,由R14和C12构成充放电回路,当C12两端电压达到0.8V左右,使输出电平G翻转为1状态。由R15、R16、R17、G26、G27构成放大电路,将C12两端电压信号转换为TTL电平,由G端送出。根据图7所示,电路的工作原理是由R18、R19、G28、G29构成饱和放大电路,对输入信号D进行放大整形,使F端输出TTL触发信号。其中C13保证状态F初态为0。根据图8所示,电路的工作原理是由LM324构成三级比例放大器,第一级放大器的1脚经电阻R28与第二级放大器的6脚连接,第二级放大器的7脚经电阻R23接第三级放大器的9脚,其中接在第一级放大器2脚的R30-R37和一组两位数字拨码开关组成8421译码器,将需要输入的数字温度设定值转换为模似电压信号,输入到第一级比例放大器,该信号被放大后从1脚输出,经电阻R28与来自温度检测转换电路的温度信号I相比较,得出的差值送到第6脚进行第二级放大,然后从7脚输出,再经电阻R23送到9脚作为下一级整形放大器的输入,再经8脚输出作为控制信号J。根据图9所示,电路的工作原理是由LM358、R43、R44、热敏电阻RT构成一个比例放大器作为检测放大。放大器的输出电压与热敏电阻RT两端电压成正比,而RT两端的电压与温度T也成正比,因此,放大器的输出电压I与温度T成正比,把这个输出电压经过A/D芯片7107的转换和译码,就可得到一组反映实际温度的数字显示信号,送至显示单元显示。其中为确保RT两端的电压与温度成正比,关键在于保证流过RT的电流恒定。根据图10所示,电路的工作原理是由各路控制信号C、F、G、H、J构成逻辑“或”的关系,当任一控制信号为“0”时,将关断J1的导通。R47、R48、R49、G30、D18构成反相放大单元,使各控制信号驱动继电器J1的通断。根据图12所示,电路的工作原理是由集成片IC555构成振荡发生器,由发射二极管D21发出一定频率的红外信号,其频率的大小由接在6脚与3脚之间的R50决定。权利要求1.一种空调机自动控制器,由电源电路1、时间控制电路2、时间、温度显示电路3、红外遥控接收电路4、延时保护电路5、失电自锁保护电路6、温度控制电路7、温度检测转换电路8、放大电路9、执行机构10、红外发射电路11组成,其特征是(1)时间控制电路2由一片LM8361芯片作为主控制元件,在芯片的33脚与+E之间接有一个电容C6,在芯片的1-22脚接有一个由R1-R22、G1-G22、Rc1-Rc22构成的电平转换电路,由G1-G22的集电极将转换成的标准TTL电平信号输出送到芯片RAM2114作为地址译码;(2)红外遥控接收电路4由接收器IR305和G24、G25组成的双稳态触发电路构成,在G24和G25的基极经二极管D10、D11分别接有一个电容C10和C11;(3)延时保护电路5,由三极管G26、G27组成,在G26基极和集电极之间接有一个电阻R14,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空调机自动控制器,由电源电路1、时间控制电路2、时间、温度显示电路3、红外遥控接收电路4、延时保护电路3、失电自锁保护电路6、温度控制电路7、温度检测转换电路8、放大电路9、执行机构10、红外发射电路11组成,其特征是:(1)时间控制电路2由一片LM8361芯片作为主控制元件,在芯片的33脚与+E之间接有一个电容C6在芯片的1-22脚接有一个由R1-R22、G1-G22、Rc1-Rc22构成的电平转换电路,由G1-G22的集电极将转换成的标准TTL电平信号输出送到芯片RAM2114作为地址译码;(2)红外遥控接收电路4由接收器1R305和G24、G25组成的双稳态触发电路构成,在G24和G25的基极经二极管D10、D11分别接有一个电容C10和C11;(3)延时保护电路5,由三极管G26、G27组成,在G26基极和集电极之间接有一个电阻R14,在开关N3两端接有一个电容C12,由R14和C12组成充放电回路;(4)失电自锁保护电路6,由三极管G28、G29组成同相放大器,在G28的基极与发射极之间接有一个电容C13,(5)温度控制电路7:由LM324构成三级比例放大器,第一级放大器的1脚经电阻R28与第二级放大器的6脚连接,第二级放大器的7脚经电阻R23接第三级放大器的9脚,在第一级放大器的2脚还接有一个由R30-R37及一级拨码开关组成的8421译码器;(6)温度检测转换电路8,由同相比例放大器LM358和芯片7107组成,在LM358的一脚和2脚之间接有一个电阻R43,在其3脚与地端之间接有一个热敏电阻RT。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:严志光
申请(专利权)人:广芳科学仪器厂
类型:实用新型
国别省市:81[中国|广州]

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