DX-600发射机多点温度巡回检测系统的设计
DX 型中波发射机电源监测及告警电路的设计
DX 型中波发射机电源监测及告警电路的设计刘俊峰,刘金星1引言DX型中波发射机PB(功率单元)功率为200kW,既可作为一部独立发射机使用,也可由多个PB合成为大功率中波机使用。
在厦门中波台播出运行的DX-600型发射机就是由三个PB组合而成,在实际维护过程中,发射机低压电源通路上的保险故障出现概率很大,往往在开机的瞬间由于冲击过大,整流柜内的驱动保险F8、F9、F10,变压器T3的输出保险F18容易发生熔断,在运行过程中,风机的电源保险F1、F2、F3也会由于电机故障出现损坏,这些都会导致发射机停机[1],在接下来的排障过程中,必然要在故障的查找分析上消耗过多时间,造成过久的停播事件发生。
如果设计一个电源保险监测及报警装置,对发射机电源通路上的此类保险进行实时的监测,并显示各路状态,这样就能及时发现电源保险故障并准确确定故障位置,节省大量排障时间,为安全播出提供更好保障。
2电路设计原理2.1电路原理简介该电路由8路电源保险取样电路(如图1所示)和监测告警电路两部分组成。
电源取样电路将8路保险的输出端电压通过阻值很大的电阻分压得到小信号电压,输出至PC817光电耦合器U1~U8,使光耦导通,从S1~S88个位置输出+5V,用以驱动下一级的监测告警电路,同时点亮VD12~VD82,表示电源通过保险输出正常。
该部分电路采用了光耦元件,用于电路之间的信号传输,目的就是使之前端发射机电路与监测线路完全隔离,目的在于增加安全性,减小对发射机本身电路的干扰,同时也简化电路设计。
监测告警电路采用的是8路输入,竞争告警的电路,可以根据保险故障情况,显示故障保险所处的路数,同时蜂鸣器发声。
监测告警电路由编码、优先、锁存、数显及复位电路组成,它的组成原理图如图2所示。
2.2电路功能说明各电源保险取样电路的第1路~第7路电源只要在发射机带低压电时都已带电,无论开机与否,都可以采用同样的方法进行取样,只需在发射机加电状态时即可实施监测,但第8路电源即发射机变压器中线电源却只能在发射机开机加高压运行时才有输出[2],这样一来,若采用同样电路设计,在发射机开机前加电或停播待机的状态下就只能够监测到其他7路是否正常,第8路就会由于取样不到信号,始终出现告警,据此设计了一套专门针对变压器中线输出的取样电路(如图1第8路所示):当发射机带低压电待机时,此时F4无输出,U8不导通,V2不导通,继电器也无法吸合,9脚悬空,输出点S8通过13脚连通反接点11脚得+5V,正常输出至下级监测电路,也不会产生告警信号;当发射机开机运行时,F4有输出,从而使光耦U8导通,输出+5V,一路送至V2管基极使三级管(9014)导通,使继电器(4078)吸合,另一路通过继电器的9脚连通13脚从S8正常输出;当播出时该电源保险出现故障,U8不导通,V2也就截止,但此时继电器控制电仍然通过4脚连通8脚接地,保持吸合状态,9脚还是连通13脚输出,但9脚此时无电压,S8亦无输出,自然导致该路告警。
DX-600 中波发射机远程监控设计
科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·130·2018年第10期文章编号:2095-6835(2018)10-0130-02DX-600中波发射机远程监控设计高伟翔(国家新闻出版广电总局六五四台,新疆昌吉回族自治州831200)摘要:对DX-600中波发射机进行远程监控设计具有重要意义,不仅能够实现对发射机系统运行状态的实时掌控,更能在远距离完成对发射机的监控,从而进一步提高信号发射质量。
因此,针对系统运行特点,对其进行远程监控设计十分必要。
对DX-600中波发射机远程监控设计进行了细化阐述及分析。
关键词:DX-600中波发射机;远程监控;计算机;触摸屏中图分类号:TP277文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2018.10.130从本质上看,现阶段对DX-600发射机直接控制具有一定的难度,其运行状态也往往不能达到预期标准,即在数据采集系统在这一环境中虽然能够完成自主建设,但是控制能效明显不能与发射机内部控制系统形成关联,这就使得设备控制能效不断弱化,可控因素较少,仅限于发射机开关及功率的调节升降,因此,这就需要针对发射机内部控制系统进行针对性设计,其中涵盖数据采集及监控等多样化功能,将计算机与系统能效融合在一起,在利用发射机自身监控技术的基础上,就能获取运行数据,在发出指令的同时对发射机进行远程监控。
1DX-600中波发射机远程监控设计要点实际上在系统运行阶段,触摸屏与SLC能够依托通信形式进行联系,触摸屏具有发出指令的功能,当SLC获得这一信息后,就能允许其对数据进行读取,并接受触摸屏发出的控制指令,实现正常通信。
在这一过程中,SLC只有接收到正确指令才能进行反应,为其传输数据或者执行相应命令。
为了促使该种通信形式的能效作用不断强化,应当将计算机程序与之结合,为后续通信质量的提升提供技术支持,在这一过程中只要确保通信参数能够正确设置,接触屏发出的数据信息就能够在保证质量的情况下呈现出来。
多点温度巡检系统开题分析方案
A/D转换电路
A/D转化电路。亦称“模拟数字转换器”,简称“模数转换器”。将模拟量或连续变化的量进行量化<离散化),转换为相应的数字量的电路。A/D变换包含三个部分:抽样、量化和编码。一般情况下,量化和编码是同时完成的。抽样是将模拟信号在时间上离散化的过程;量化是将模拟信号在幅度上离散化的过程;编码是指将每个量化后的样值用一定的二进制代码来表示。
单片机AT89C51
AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器<FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用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,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
MCS-51单片机:
MCS-51是一个单片机系列产品,具有多种芯片型号。按资源配置数量,MCS-51系列分为51和52两个子系列,其中51子系列是基本型,而52子系列则是增强型,以芯片型号的最末位数字的“1”和“2”作标志。52作为增强型子系列,由于资源数量的增加,使其芯片的功能也有所增强。
系统的控制电路由单片机80C51为核心元件,加上外围电路,装入ADC0809的A/D转换程序和液晶显示内部程序就可以进行数据控制。单片机89C51的 脚外接电路是一报警电路,当 脚输出为高电平时不报警;当待转换信号超出了温测范围, 脚输出低电平,这时就会报警。
DX―600发射机TCUCCU电源备份设计
DX ―600 发射机 TCUCCU 电源备份设计DX-600 发射机 TCU 机柜是把三个功放单元组合在一同进行工作的中枢,假如这部分的电源出现故障,联锁系统、方式开关、电源系统、伺服系统等部位的监测线路都会送出故障信号,以致TCU、CCU无法正常运行,惹起发射机关机。
同时各个系统的故障指示交织繁琐,难以快速排查出真实的故障点,并且TCU/CCU 的电源安装在狭窄的小盒内,加大了改换备件的难度。
TCU/CCU 电源发生故障,必然酿成长时间的停播事故,所以这两部分电源的备份显得十分重要。
为认识决这一设计缺点,我们议论出两种解决方案:一是直接采买原装电源小盒,这是最方便、快捷的备份方式。
但因为哈里斯企业的技术垄断,固然电源小盒是十多年前的老技术,但其价钱仍高达 10 多万。
二是经过自己选购稳固、靠谱、质优的电源、插接头、电源线等配件,自行设计制作切合设施安全运行要求的备份电源。
经过多次的模拟测算、实质线路的详尽丈量和对拟购置开关电源性能参数的详尽比对,我们发现市道上大多数开关电源的功率、工作环境等性能指标都能知足我们的需求。
为此,我们采纳市道上靠谱性高、易采买的开关电源、变压器,对TCU/CCU 的所有电源进行备份,同时加装电源监测告警单元,对输出公共端 TCU 的+24VDC 、TCU 的 110VAC 、CCU 的+24VDC 、CCU 的+15VDC 和 CCU 射频开关的+24VDC 电压进行及时监测告警,使得 TCU/CCU 电源的故障排查,了如指掌,提升了清除该类故障的效率,最大限度缩短了该类故障惹起的停播时间。
项目的设计概略原装电路中设施体积较大,原TCU 电源和 CCU 电源被分别布置在两个小盒内。
而新设计的备份小盒采纳的器件技术先进,更加小巧。
同时,我们在备份设计中,减少了发射机原电路中TCU 的备份 +24VDC 电源的备份。
这样既精简了电路,减小整个装置投入,又便于将各种备份电源器件整合至一个机壳内,达到设计的既定要求。
DX600发射机风机测试系统设计与应用
DX600发射机风机测试系统设计与应用发表时间:2018-03-08T10:00:08.973Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:程浩邱建安[导读] 摘要:本文介绍了DX600中波发射机风机系统的结构组成,阐述了一款新型风机测试系统的设计方案和应用情况,通过对风机进行科学系统的试验,有效提高了DX600发射机风机的检修效率和检修质量。
(海峡之声电台福建福州 350001)摘要:本文介绍了DX600中波发射机风机系统的结构组成,阐述了一款新型风机测试系统的设计方案和应用情况,通过对风机进行科学系统的试验,有效提高了DX600发射机风机的检修效率和检修质量。
关键词:DX600;发射机;风机测试一、引言DX600发射机冷却系统是全机的重要组成部分和薄弱环节,一旦冷却系统出现故障,将极易造成长时间的停播。
为保证发射机高质量、不间断运行,冷却系统的维护至关重要。
DX600发射机冷却系统包括水冷和风冷两大部分。
其中风冷系统包含:合成器柜的三台阻隔风机(可变频2马力)、PB机柜的3台3/4马力和1台1/3马力风机、干冷却器的4台1/3马力风机。
这些风机每天连续运转17.5小时,轴承等部件逐渐磨损造成故障,上机试验修复过的风机耗时耗力,且只能在停机时进行,严重降低了风机修复和重新投入使用的效率。
通常的直接加电试验,缺少监测和保护装置,测试效果不理想,且对于阻隔风机等工作频率需要改变的情况,更无法有效测试,鉴于此,感到开发一套专门的风机测试平台很有必要。
二、风机测试系统的组成及功能该风机测试系统主要由风机固定平台、磁粉测功机、测功机控制器、变频器、电源参数测量仪、工控机(安装专门的风机测试软件)等部分组成,可以很方便快捷的对DX600发射机3类19台风机进行综合试验检测。
系统框图如下:风机固定平台带有三维夹具,能通过摇杆实现在水平、竖直和纵向等三个方向上移动,固定孔和卡扣结合的方式,可灵活调整以不同类型风机的固定位置,具有快速安装、方便更换的特点。
多点温度巡回检测系统的设计_论文.
目录1 引言 (1)1.1本设计的意义 (1)1.2国内外现状分析 (1)1.3论文的主要内容 (7)2 系统总体方案设计 (7)3 硬件部分设计 (8)3.1AT89C51介绍 (8)3.1.1 主要性能 (8)3.1.2 引脚功能说明 (9)3.2传感器模块部分设计 (10)3.2.1 AD590主要特性 (10)3.2.2 与ADC0809接口 (11)3.3数模转换部分硬件设计 (12)3.3.1 ADC0809介绍 (12)3.3.2 ADC0809各管脚功能 (12)3.3.3 硬件连接电路 (13)3.4LED显示电路的设计 (14)3.4.1 LED数码管 (15)3.4.2 LED数码管编码方式 (15)3.4.3 LED数码管显示方式和典型应用电路 (16)3.5报警电路的设计 (17)3.6整体电路图 (18)4 软件部分设计 (19)4.1A/D转换程序流程图 (19)4.2显示程序流程图 (19)4.3报警程序流程图 (20)4.4主程序流程图 (20)结束语 (23)参考文献 (24)附录 (25)1 引言1.1 本设计的意义随着电子技术、计算机技术、通信技术的迅速发展,工业测控领域采用先进的技术对现场的工业生产参数进行检测,监测是实现工业自动化的重要标志。
据不完全统计,在工业生产中被监测最多的参数应该是压力、流量、温度三大参数。
无论在石油、化工、煤炭、水利等行业,还是电力、机械、航空、国防等部门,都离不开对这些参数的监测。
当然除此之外,还有诸如液位、扭矩、密度、浓度、速度、位移、距离、电参数等众多物理参数的监测,但用的最多的恐怕还是温度的监测,可以说温度的测量是一个“永恒”的话题。
温度测量的领域十分广泛,其实,不仅在工业领域,而且在民用领域、军用领域,温度的测量随处可见。
在工业领域,电力系统的安全运行关系到整个工业的发展和人民生活的稳定,其中一个重要的方面是电气设备自身的安全运行,由于绝大多数的电气设备采用封闭式结构,散热效果差,热积累大,并长期处于高电压、大电流和满负荷运行,其结果造成热量集结加剧,温升直接危害电器设备的绝缘,这就要求对电气设备的温度状况进行测量控制。
DX600发射机控制系统分析
被 控实 物与发 射机控 制部 分 的信息交 互 。 C C U控 制小 盒 主要 负责 变频 风机 的状 态监 测 和控制 、 模 式和 辅 助
接 触器 驱动 及状 态监 测 、 阻隔负 载 和弧光 监测 器 的工
作状态 、 天 线 网络 驻波 比 、 风 量 的监 测 及 调 谐 调 载 驱 动 和控 制等 。
开关 S W1和 S W2 来 正 确解 析该 子 系统 在 R I O 系统 中的地 址 。 S WI - 1 一 S W1 — 6为机架 地址 , 相对 应 于扫描 器 镜像 的逻 辑机 架号 。S W1 — 7和 S W1 — 8定 义 了开始
子系统 , 通过 D C M完成主从控制系统的信息交互。 一
S L C 5 0 0 系 列 的 5 / 0 1 S L C 的 D C M ( D i r e c t
I n t e r f a c e ) 、 P L C ( P r o g r a m m a b l e L o g i c C o n t r o l l e r ) 、 发 射 机控 制 小盒 ( 简称 T C U控制 小盒 ) 等组 成 。其接 收 进
个 1 7 4 7 一 S N可 以配置 成 传 输 4个 逻 辑 机 架 离散 数 据
的R I O链路 , 也 就是 说一 个 S N可 以带 4个 含有 D C M
的I / O组数。 S W2 则定义了数据传输的波特率和机架
型 号等 。其 中 S W2 — 1 和S W2 — 2 定 义 了三种 数据传 输 速 率 以及相 对 应 的传输 距 离 , 当均 为 O N时传 输速 率
为5 7 . 6 k B a u d 。S W2 — 5和 S W2 — 6则定 义 了机架 型号 是 全机 架 还 是 1 4、 / 1 / 2或 3 4 机 架 。当 S / W2 — 5和
DX-600中波发射机无源无线温度监测系统的实现
1 引言DX-600中波广播发射机在功率放大级采用了低电压、大电流的设计方法,单个功放单元工作电流最大可达1500A,平均值在900A以上。
在发射机长期运行的过程中,大电流接线端子由于接触点松动、表面氧化等,会导致接触电阻增大、接触点温度升高,极易造成电缆和元器件烧坏的事故。
我台大功率中波广播发射机就曾发生过电缆严重过热、射频接触开关触点老化、网络调谐电容烧坏等设备故障,其他电台的发射机甚至发生过因整流柜电缆着火而造成多个贵重元器件烧坏的严重事故。
为解决DX-600中波发射机自身温度监测点必须满足以下六个要求。
(1)具有良好的抗高频干扰性能。
中波广播设备的工作频率范围为526.5~1606.5kHz,测温设备在该频率范围内,必须具备优良的抗高频干扰特性,确保测温系统的可靠运行。
(2)测量温度的灵敏度和精确度要高。
设备运行中的温度是该设备是否运行正常的重要参考数据,是我们及早发现并处理故障隐患的主要依据,被测温度必须具备较高的时效性和准确性,才能可靠地减轻,甚至避免设备故障带来的损失。
加重。
通过认真查阅有关文献资料,对红外、热成像、光纤、纸贴、无线有源、无源无线等测温技术进行了充分的调研、论证和现场试验,我们发现红外测温在测量易产生折射现象的金属物体温度时,测温精度会急剧下降;现有热成像设备体积太大,无法安装在狭窄的机柜内;光纤测温设备存在布线困难、容易积尘和影响原设备绝缘等问题;测温纸贴只能通过巡机时发现并记录历史发热达到的最高值,无法实时监测;无线有源体积大,寿命短。
摘要:针对DX-600中波发射机测温系统存在的问题,我台设计开发了无源无线温度监测系统,本文阐述了该系统的设计原则和技术特点,分析了监测原理,介绍了系统的结构组成和软件设计的主要界面。
关键词:DX-600中波发射机 无源无线温度监测系统 设计原则技术特点86 . 87. 最终,我们采用基于声表面波技术的无源无线温度传感器,该传感器具有以下特点:无需供电装置、无IC 电路、可靠性高;不受高温、高电压、强电磁场等环境的影响;体积小、安装简易;可实时在线显示温度,测温精度高等。
浅析DX-600型发射机风量监测电路
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● 实 践应 用
放大电路本身也可较好地抑制噪声。 (2)信号进一步经 U38 C和 U38 D组成的反相和比例运算电路,有: (2)
东方有线专栏 ●
运维管理 ●
节目制播 ●
实践应用 ●
行业动态 ●
浅析 DX-600 型发射机风量监测电路
杜思山 国家新闻出版广电总局 554 台
摘要:DX 系列中波广播发射机内部采取强制风冷却方式,风冷却系统是其重要的组成部分,是保证整机正 常工作的必要条件。本文以 DX-600KW 发射机为例,重点分析计算发射机监测风流量的相关电路,阐明其风量 监测原理及由于风量原因引起发射机内部保护的条件。最后结合工作实际,明确风冷系统维护的要点,为安全 播音提供保证。 关键词:风流量 温度传感器 监测电路 温差阈值 维护
3 风量监测电路分析
以下分析位于 PB 功放机柜调制
责编:胡欣欣 邮箱:huxxcatv@
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技术前沿 ●
广电网络 ●
数字电视 ●
成都广达专栏 ●
编码板上的风量监测电路,如图 2 所 示。 由电路图可知风量监测电路由温 度传感器(U40、U41)、温度电压信 号的运算与处理电路(U38:TL047) 和故障比较器电路(U37:LP339)三 个部分组成。 开机正常时,B+ 电压即送至大功 率发热电阻 R115,R115 通过“L”铜 片与 U41 热耦合。强制风流劲吹铜片, 使 U41 的热耦合温度始终保持在一个 合适的值。 传 感 器 输 出 端 的 C18、C19 (1.0µF)与 75Ω 电阻构成阻容吸收 电路,缓冲温度传感器输出信号中的 阶跃电压。 由集成运放 U38 运算与处理感测 的温度电压信号,分析如下。 (1) 两 个 温 度 传 感 器(U40、 U41)输出的温度电压信号首先送至 U38A,进行差动放大。 设 U40 输 出 为 u1,U41 输 出 为 u2。 当 u2=0 时,有: U38 外 围 的 独 石 电 容 C143~C145 (0.01µF)并接在放大电路中负反馈 电阻的两端, 起到低通滤波器的作用, 以抑制带外高频噪声。以下分析未考 虑并接于反馈电阻两端的电容之影响, 以简化计算过程。 在 u1=0 时,有: R213 为 0~20kΩ 的可调电阻。设 R213 为 m kΩ,则 U03 可表示为: (3) 同时考虑 u1 和 u2,有: (1) (3)温度感应信号经过以上一系 列处理后送故障比较器电路。如电路 其中 f0 为该低通滤波器的特征频率, 在此处等于其通带截至频率。因 u1 为 直流信号且变化缓慢,则 C143 相当于 开路,w/w0<<1,其通带电压放大倍数 可近似表示为: 差动运算放大器同相端与反相端 的回路参数对称,可抑制零点漂移, 提高电路的抗干扰能力。同时,差动 图 2 所示,U03 信号送 U37 构成的二 路电压比较器,比较门限电平分别为 3V 和 3.5V。 当 U03 信 号 电 平 超 过 门 限电平,电路即相应送出风量减少或 风量故障信号,经由控制器,PB 即相 应出现降功率或关机保护。 由 LM35 的测温灵敏度,我们可
红外测温技术在DX600大功率中波广播发射机中的应用
1 前言DX600大功率中波广播发射机合成器的输出伺服网络是将3个200kW功放单元的射频输出功率进行叠加,以产生一个600kW的总输出功率,并完成并机网络到天线阻抗的阻抗变换及滤波功能,是发射机合成器的关键环节,其由两只大功率可变真空电容和一个电感线圈组成。
一旦电容发生击穿或者耐压不足等故障,确定故障及更换电容都需要很长时间,极易造成长时间的停播事故。
因此,及早发现并排除合成器关键位置器件的隐患,是降低DX600大功率中波发射机停播事故的一种非常必要的技术保障手段。
容的温度贴,发现其表面温度无一例外的都曾超过了70℃~80℃,而正常运行的电容表面温度一般不超过50℃。
发射机的故障除了电容原因,电感、大电流端子、功率放大模块的损坏都与其工作温度息息相关,其发生故障往往伴随着元器件温度异常升高。
3 传统接触式测温技术的缺陷接触式温度传感器一般采用热电阻或热电偶式温度传感器,测温时必须与被测物紧密接触,利用热敏材质压、高频状态下的电容和电感,在表面附加接触式传感器时,容易造成该元器件两极之间或与周围元器件、机壳之间安全距离变小,易产生放电现象。
此外,在设备发生异常高电压大电流时,接触式的传感器也是最先被损坏的器件,并且还存在使故障扩大化的隐患。
3.3 容易对采样信号产生干扰一般而言,采样信号转换为电信号以后在强磁场的环境下进行传输,较易受到电磁干扰,造成采样数据的不准确。
接触式测温在实际施工过程摘要:本文将红外测温技术与传统接触式测温技术进行了比较,通过综合研究分析其基本原理和实现过程,认为红外测温技术在对大功率广播发射机关键器件的指标下降和故障处理上,能起到很好的预防作用,具有广阔的应用前景。
关键词:红外测温 真空器件发射机 合成器78 . 79. 在红外测温技术应用普及的今天,作为以秒单位来衡量停播率的大功率广播发射机,也非常有必要通过采用红外技术的使用,来提前对发射机关键部件的性能进行温度监测,实现对大功率广播发射机的故障预判,降低停播率。
基于单片机设计实现多点温度的监测
基于单片机的炉窑多点温度监测系统一、系统背景温度是一般工业领域最容易碰到的检测参数,如环境温度的检测,工业工艺温度参数的检测,设备的温度保护检测等,而市场上专用的、通用的各类温控仪产品也比较丰富,国内外的温度检测仪器的发展水平主要体现在仪器的竹能化水平、测最的温度范围、测拟的精度以及仪器的功耗等技术指标上,目前国内的温度测星,在精度上很少有高于0. 1℃。
在同一个行业,各个企业之间的现代化水平的差异也十分人,尽管目前的计算机技术和电子技术的发展水平都十分迅猛,但仍有一部分企业对温度的测量,还停留在用水银温度计作为测量工具。
近年来,信息化一词在自动化领域内十分叫响,它在一定程度上推动了自动化技术的发展,我们的许多厂矿企业,运用计算机的水平不再体现在办公室的管理上,而且深入到生产的各个环节,各种可能导致安全生产隐患的各个环节在可能的条件下均运用了先进的计算机监控,例如:煤矿计算机调度监控系统、胶带输送机的计算机综合保护系统、各种现场的电机温度保护系统、各种炉窑的温度控制系统以及化工行业的温度工艺参数的自动调节等,无不有温度参数的监测。
二、系统概述本设计由一台上位机(PC微型计算机)、下位机(单片机)、多点温度数据采集电路,组成多点温度测量的巡回检测系统。
该系统采用RS-232串行通信标准,通过上位机(PC)来控制下位机(单片机)进行现场温度采集。
温度值既可以送回PC机进行数据处理,由显示器显示出来。
也可以由下位机单独工作,实时显示当前各点的温度值,对各点进行控制。
下位机采用的是单片机基于数字温度传感器DS18B20的系统。
DS18B20利用单总线的特点可以方便的实现多点温度的测量,轻松的组建传感器网络,系统的抗干扰性好、设计灵活、方便,而且适合于在恶劣的环境下进行现场温度测量。
采用上下位机实现,下位机使用AT89C52,可以实现按键控制,多路温度采集,对温度的实时显示:上位机可以实现对下位机的控制,对于下位机采集到的数据可以利用绘图软件绘成图显示出来。
智能多点温湿度的巡回检测系统的设计
毕业论文题目:智能多点温度、湿度巡回检测系统的设计学院专业年级学生姓名学号指导教师职称日期摘要 (3)一绪论 (4)1课题的现状及研究意义 (4)2 本文研究内容及设计方案 (4)二硬件设计 (5)1本方案设计的系统硬件总体框图 (5)2 AT89C51单片机主控模块 (5)2.1 AT89C51的结构和特点 (6)2.2 时钟电路 (9)2.3 复位电路 (9)3 电源转换电路模块 (10)4 按钮控制模块 (10)5 多点SHT11温湿度测量模块 (11)5.1 SHT11结构与特点 (11)5.2 SHT11的工作时序 (12)6 数据显示模块 (13)6.1HJ1602的结构与优点 (13)6.2 引脚和指令 (13)7 光声报警模块 (15)8 温湿度控制模块 (16)三系统软件设计 (17)1 系统整体的程序流程 (17)2 液晶显示模块程序流程 (18)3 传感器模块流程图 (19)四结束语 (20)五参考文献 (21)六附录 (21)1电路图 (21)2 程序 (22)智能多点温度、湿度巡回检测系统的设计摘要随着经济的跨越式发展,温湿度在生产和日常生活中扮演着重要的角色,随着温湿度的检测的应用越来越广泛,传统的人工检测模式已经满足不了人们需求。
许多的事故都是因为传统的人工检测模式的缺点而引起的。
所以一种智能的多点并且能远程进行温湿度检测的系统才能满足人们对生活和环境以及工作上的要求。
它是一种快捷,智能,方便可靠的系统。
本设计是上以AT89C51单片机为核心,进行数据接收、分析及处理,配合温湿度传感器SHT11,以及相关的外围电路组成的检测系统,可以接收所测环境的温度和湿度信号,检测人员可以通过LCD1602显示的数据,实时监控环境的温度和湿度情况。
本设计结构简单,可靠性高,测点多,精度高,稳定性好。
能远程监测环境的温湿度,适用于多个场合的需求。
关键词:SHT11;AT89C51;温湿度控制;AbstractWith the rapid economic development, temperature and humidity plays an important role in production and daily life, as the temperature and humidity testing increasingly used, the traditional demand for manual detection mode is not for everyone. Many of the accidents are caused because of the disadvantages of the traditional manual detection mode. An intelligent multi-point temperature and humidity detection and remote access to the system can satisfy people's lives and the environment, and work requirements. It is a quick, smart, reliable and user-friendly system. On this design is with A T89C51 microcontroller core, for receiving,analyzing and processing of data, with the temperature and humidity sensor SHT11, as well as related peripheral circuit of test system, you can receive the signal measured the temperature and humidity of the environment, officers detected data that can be displayed by LCD1602, real-time monitoring the temperature and humidity of the environment. This simple structure, high reliability, test points, high precision, good stability. Remote monitoring of temperature and humidity of the environment, the demand for multiple applicationsKey words: SHT11;ATC89C51; The temperature and humidity control system;一绪论1课题的现状及研究意义温湿度与社会的生产与生活有非常密切的关系,拌随着人们生活水平的逐渐提高,人们对自己的生存环境的关注意识越来越强,温湿度同时也是工业与农业的生产中常见、基本的重要工艺参数,比如机械、家居、电子、服务、石油等各类广泛需要对温度湿度的进行检测与控制,所以对温度湿度的检测及控制的研究有非常重要的意义。
DX发射机冷却系统技术改造的探讨和实践
紧盯前沿理论透析传播实践O N G N A N C H U A N B O实务探索——传播技术D X发射机冷却系统技术改造的探讨和实践潘壮志(国家新闻出版广电总局五五二台福建福州350007)攮耍:本文深入分析了在“有人留守,无人值班”情况下水冷D X一600中波发射机冷却系统存在的实际问题,探讨了各种技术解决方案,并详细介绍了实际技术改造的经验。
关键词:D X发射机有人留守无人值班冷却系统技术改造D X系列中波发射台推行“有人留守,无人值班”新运维模式是对传统管理模式的改革,也是提高运行管理水平,适应时代发展的必然要求。
冷却系统是发射机正常运行的重要保障,是D X系列发射机重要组成部分。
要实现“有人留守,无人值班”运维模式,就对发射机台冷却系统的可靠性提出了更高的要求,凡是影响其可靠性以及各种潜在的故障风险都必须予以消除。
近年来,通过深入分析水冷D X一600发射机冷却系统的工作原理,结合历年的故障和兄弟台停播事故点评,针对“有人留守,无人值班”情况下冷却系统可能存在损坏或潜在危害的部件,不断采用先进的技术手段和工艺技巧,对设备进行了一系列的技术改造,矫正了某些缺点和先天不足,全面提升了冷却系统的性能,提高了发射机的可靠性,为实现“有人留守,无人值班”运维模式奠定了基础。
一、水冷D X一600发射机冷却系统简介水冷D×一600发射机中包含功放冷却系统和并机网络冷却系统。
功放冷却系统是水冷系统,是将三个功放单元和整流器机柜的冷却水管汇总成一根总的水管后接至外部L i eber t热交换器。
热交换器是由四台冷却电机以及热交换器、水泵组件运行的控制系统组成,其作用是将射频放大器和电源整流器的热量带走,并通过热交换器将热量耗散到外面的空气去。
经过热交换器冷却后的水,通过水泵组件的加压后打出来,重新分配到不同的功放单元和相应的整流器机柜去,从而形成整机闭式水路的循环,实现了发射机功放单元冷却作用。
多点温度、湿度检测系统的设计 传感器作业
多点温度、湿度检测系统的设计摘要本课题设计的是多点温度、湿度检测系统,可用于多种需要采集温湿度数据的场合。
其设计亮点之一是显示结果数字化,与传统温、湿度测量计比较,测量结果清晰明了,不需人为的观察刻度值来计算温、湿度值,减少了人为误差。
另一点是对温、湿度多点的测量,可以在一定的空间中放置多个温、湿度测量系统,进行多点温、湿度检测,即节省了资源又增大了测量范围。
本设计主要是以AVR系列的ATmega128做主控芯片,同时配合温度传感器18B20和湿度传感器DHT11,以及相关电路组成的检测系统,此系统可采集环境中的温度和湿度信号,采集的信号通过单片机进行处理,最后通过数码管显示测量结果。
本设计选用的温、湿度传感器为数字传感器18B20、DHT11,其与模拟传感器相比具有如下优点:精度、分辨率更高,抗干扰性能更强,稳定性更高,便于处理和存储,易于实现多路检测,减小读数误差,能把被测(模拟)量直接转换成数字量输出。
关键词:ATmega128;18B20;DHT11;单总线协议;74HC5950 引言随着电子科技的迅速发展,对仓库、工厂、博物馆等等地方温湿度监测系统的要求不断增高。
防潮、防霉、防腐、防爆是仓库日常工作的重要内容,是衡量仓库管理质量的重要指标,它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性,为保证日常工作的顺利进行,首要问题是加强仓库内温度与湿度的监测工作,但通常人们所使用的温湿度检测系统通常是精度为1℃或是0.1℃的水银、煤油或酒精温度计、湿度表、湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。
这些温湿度检测的刻度间隔通常都很密,不容易准确分辨,读数困难,而且它们的比热容还比较大,达到热平衡所需时间长,使用不方便,所以传统方法费时费力、效率低、误差大。
因此我们需要一种造价低廉、使用方便最好是数字化显示的温湿度测量1多点温度、湿度检测系统的设计仪。
多点温度检测系统设计报告
多点温度检测系统设计报告一、研究意义在工、农业生产和日常生活中,对温度的测量及控制占据着极其重要地位。
首先让我们了解一下多点温度检测系统在各个方面的应用领域:消防电气的非破坏性温度检测,电力、电讯设备之过热故障预知检测,空调系统的温度检测,各类运输工具之组件的过热检测,保全与监视系统之应用,医疗与健诊的温度测试,化工、机械…等设备温度过热检测。
温度检测系统应用十分广阔。
本设计运用主从分布式思想,由一台上位机(PC微型计算机),下位机(单片机)多点温度数据采集,组成两级分布式多点温度测量的巡回检测系统。
该系统采用 RS-232串行通讯标准,通过上位机(PC)控制下位机(单片机)进行现场温度采集。
温度值既可以送回主控PC进行数据处理,由显示器显示。
也可以由下位机单独工作,实时显示当前各点的温度值,对各点进行控制。
二、总体方案设计系统采用针对传统温度测温系统测温点少,系统兼容性及扩展性较差的特点,运用分布式通讯的思想。
设计一种可以用于大规模多点温度测量的巡回检测系统。
该系统采用的是RS-232串行通讯的标准,通过下位机(单片机)进行现场的温度采集,温度数据既可以由下位机模块实时显示,也可以送回上位机进行数据处理,具有巡检速度快,扩展性好,成本低的特点。
实际采用电路方案如下图:三、系统硬件设计系统底层电路的功能主要包括:多点温度测试及其相关处理,实时显示温度信息,与上位机通讯传输温度数据。
硬件设计主要包括以下几个模块:电源以及看门狗电路,键盘以及显示电路,温度测试电路,串口通讯电路。
1)整体电路图:2)硬件连接电路:256个DS18B20,但时间应用中发现,如果挂接25个以上的DS18B20仍旧有可能产生功耗问题。
另外单总线长度也不宜超过80M,否则也会影响到数据的传输。
在这种情况下我们可以采用分组的方式,用单片机的多个I/O来驱动多路DS18B20。
四、系统软件设计整个系统的功能是由硬件电路配合软件来实现的,当硬件基本定型后,软件的功能也就基本定下来了。
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结合 TU/-"" 发射机的工作特点和机房的维 护现状"该系统的主要功能需求可概括如下'
!!# 可同时进行多点温度在线测量' TU/-"" 发射机中合成器含主&备用 &43柜&) 路阻隔负载共 计 !$ 个机柜需要监测%每个 (,0"" 中需要监测左 机柜&中机柜&右机柜&扩展机柜&整流柜&输出网络 柜和热交换柜等 . 个机柜' 因此"要求该系统可对 合成器和 ) 个 (,共计 )- 个点进行在线温度检测'
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TU/-"" 发射机多点温度巡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
<=引言
当前全固态中波发射机正逐步取代传统的电 子管式乙类屏调机但是由于其使用了大量的半导
体器件因此与电子管发射机相比全固态发射机对 温度更加敏感要求也更加严格
我台引进的 TU/-"" 全固态中波发射机主要 由合成器和 ) 个 (,0"" 单元组成 整机在一些关 键位置设置了温控开关当温度过高使温控开关动
收稿日期0"!1 /"- /!1 作者简介邹树泉!*1- /男汉族福建龙岩人工程师硕士学位主要从事广播电视传输发送O%8=B>L01#-1$#)-SYYOMD=
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作时"由控制系统采取降功率或者关机等方式对发 射机进行保护' 但这种开关式的温度传感器"无法 实时显示温度值"在温度越限前"无法提供温度更多 的有效信息' 目前我台维护人员主要使用手持式红 外点温计进行测温' 然而发射机在工作时机箱处于 密闭状态"因此无法对机箱内的温度进行实时检测" 而且存在测温点数多&工作量大"有延时&质量不高 等问题' 为了更好的掌握各个机箱内的温度情况" 弥补发射机在温度监测中存在的不足"亟需构建集 测量&显示&报警&存储等一体的多点温度巡回检测 系统"促进日常维护"确保发射机的良好运行'
!0#抗干扰能力强' 发射机工作时机箱内有大 量的高频信号"所以要求测温设备具有较强的抗电 磁干扰能力"以保证测量的准确性'
!)#远距离可靠的传输' 发射机离控制室距离 较远"加上传输环境存在高频干扰"系统必须具备一 种可靠的远距离传输方式"以保障良好的传输效果'
国家新闻出版广电总局六四一台福建泉州 )-0"""
摘要针对 TU/-"" 发射机在温度监测中存在的不足构建了多点温度巡回检测系统实现发射机 )- 个点的温度 检测 分析了系统的整体功能需求并介绍了系统的总体结构提出了采用 ;T$*" 电流输出型集成温度传感器作为 测温元件利用信号调理电路输出与摄氏温度成线性比例关系的电压信号并使用数显电压表结合 4T#"$! 八路模 拟开关实现本地温度的显示 另外对 )- 个点逐个依次送至 G&_)0H!")F4&- 微控制器的选通电路进行了说明 阐述了 ][H光纤H[]远距离模拟电压传输方案 同时对系统的软件部分进行了简要的介绍 关键词发射机温度;T$*"远距离传输 中图分类号&^1).+文献标识码;+文章编号!-.) /#.*)0"!1 增 /"!!0 /"1
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