冰箱冷藏室温度智能控制系统(DOC)

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单门冷藏冷冻箱的智能化温度控制技术介绍

单门冷藏冷冻箱的智能化温度控制技术介绍

单门冷藏冷冻箱的智能化温度控制技术介绍单门冷藏冷冻箱是一种常见的电器设备,常用于家庭、酒店、超市等地方保存食物和饮料等物品。

随着科技的不断发展,智能化温度控制技术在单门冷藏冷冻箱中的应用越来越广泛。

本文将介绍单门冷藏冷冻箱的智能化温度控制技术,包括其原理、优势以及应用场景。

智能化温度控制技术是基于传感器、控制系统和通信技术的综合应用,旨在提高冷藏冷冻箱的温度控制精度和节能效果。

传感器负责监测箱内的温度,控制系统负责根据监测数据实时调整制冷系统工作状态,通信技术实现与用户的交互和远程监控。

通过智能化温度控制技术,单门冷藏冷冻箱可以实现精确的温度控制,节约能源并提高用户体验。

智能化温度控制技术的优势主要体现在以下几个方面。

首先,其可以实现精确的温度控制。

传感器可以实时监测箱内温度,并将数据反馈给控制系统,控制系统根据数据调整制冷系统的工作状态,以达到用户所需的温度。

传统的机械式控制无法做到如此精确的控制,智能化温度控制技术大大提高了冷藏冷冻箱的温度控制精度。

其次,智能化温度控制技术可以实现节能。

传统的冷藏冷冻箱通常采用固定的制冷工作模式,无法根据实际需求进行灵活调整,导致能源浪费。

而智能化温度控制技术可以根据箱内温度变化自动调整制冷系统的工作状态,避免不必要的能源消耗。

通过合理地控制制冷工作时间和制冷量,智能化温度控制技术能够显著降低电能消耗,提高能源利用率。

此外,智能化温度控制技术还具有便捷的用户体验和远程监控功能。

用户可以通过显示屏或者手机App等界面设置和调整冷藏冷冻箱的温度,实现个性化的使用需求。

同时,智能化温度控制技术还能够将箱内温度数据传输给用户手机或电脑等设备,实现远程监控。

通过远程监控功能,用户可以随时随地了解冷藏冷冻箱的工作状态,方便管理和维护。

除了智能化温度控制技术本身的优势外,单门冷藏冷冻箱的智能化温度控制技术还具有广泛的应用场景。

首先,它可以应用在家庭中,方便用户按照不同的食物和饮料需求来控制冷藏冷冻箱的温度。

一种智能冰箱控制系统

一种智能冰箱控制系统

一种智能冰箱控制系统智能冰箱控制系统随着科技的不断进步,智能家居已经渐渐走进了我们的生活。

其中,智能冰箱作为居家必备之一,为我们的生活带来了极大的便利。

然而,智能冰箱的控制系统是如何实现的呢?本文将介绍一种智能冰箱控制系统的工作原理和相关技术。

1. 系统概述和功能介绍智能冰箱控制系统是基于物联网技术开发的一种智能家居解决方案。

它通过与冰箱内部传感器以及用户手机等设备的连接,实现对冰箱温度、湿度等参数的实时监测和控制,以及远程操作和管理等功能。

2. 系统硬件架构智能冰箱控制系统主要由以下硬件组成:- 冰箱内部传感器:用于感知冰箱内部温度、湿度、空气质量等参数的传感器;- 控制单元:与传感器进行数据交互,并控制冰箱的制冷、制热等功能;- 通信模块:负责与用户手机等设备进行数据传输和通信;- 用户手机/终端设备:通过APP或者Web页面,实现与智能冰箱的远程管理和控制。

3. 系统工作原理智能冰箱控制系统的工作流程如下:1) 冰箱内部传感器感知温度、湿度等参数,并将数据传输给控制单元;2) 控制单元根据接收到的数据,判断是否需要进行制冷或制热等操作;3) 控制单元将控制指令发送给冰箱内部制冷系统,以实现温度的调节;4) 同时,控制单元通过通信模块将冰箱的状态信息发送到用户手机上;5) 用户手机上的APP或者Web页面接收到信息后,展示冰箱的温度、湿度等数据,提供远程控制和管理的功能。

4. 关键技术4.1 传感技术:智能冰箱控制系统需要可靠的传感器来感知温度、湿度等参数。

目前市场上常用的传感技术包括温度传感器、湿度传感器、空气质量传感器等。

4.2 通信技术:智能冰箱控制系统需要通过与用户手机等设备的连接,实现数据传输和远程控制。

常见的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

4.3 数据处理与分析技术:智能冰箱控制系统需要对传感器获取的数据进行处理和分析,以实现对冰箱内部环境的智能调节。

数据处理和分析技术包括数据挖掘、机器学习等。

冰箱温度智能控制系统的设计

冰箱温度智能控制系统的设计

冰箱温度智能控制系统的设计目录第一章概论..................................... 错误!未定义书签。

一.电冰箱的系统组成 (2)二.工作原理: (3)三.本系统采用单片机控制的电冰箱主要功能及要求 (4)第二章硬件部分 (4)一.系统结构图 (4)二.微处理器(单片机) (5)三.温度传感器 (8)四.电压检测装置 (8)五.功能按键 (9)六.压缩机,风机、电磁阀控制 (9)七.故障报警电路 (9)第三章软件部分 (10)一、主程序:MAIN (10)二、初始化子程序:INTI1 ......................... 错误!未定义书签。

三、键盘扫描子程序:KEY ......................... 错误!未定义书签。

四.打开压缩机子程序:OPEN (13)五.关闭压缩机:CLOSE (15)六.定时器0中断程序:用于压缩机延时............ 错误!未定义书签。

七.延时子程序.................................. 错误!未定义书签。

第四章分析与结论.................................. 错误!未定义书签。

电冰箱温度测控系统设计目前市场销售的双门直冷式电冰箱,含有冷冻室和冷藏室,冷冻室通常用于冷冻的温度为-6~-18℃;冷藏室用于在相对冷冻室较高的温度下存放食品,要求有一定的保鲜作用,不能冻伤食品,室温一般为0~10℃.传统的电冰箱温度一般是由冷藏室控制,冷藏室、冷冻室的不同温度是通过调节蒸发器在两室的面积大小来实现的,温度调节完全依靠压缩机的开停来控制.但是冰箱内的温度受诸多因素的影响,如放入冰箱物品初始温度的高低、存放品的散热特性及热容量、物品在冰箱的充满率、环境温度的高低、开门的频繁程度等.因此对这种受控参数及随机因素很多的温度控制,既难以建立一个标准的数学模型,也无法用传统的PID调节来实现.一台品质优良的电冰箱应该具有较高的温度控制精度,同时又有最优的节能效果,而为了达到这一设计要求采用模糊控制技术无疑是最佳的选择.一.电冰箱的系统组成液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来制冷的。

冰箱冷藏室温度智能控制系统外文翻译剖析

冰箱冷藏室温度智能控制系统外文翻译剖析

浙江师范大学本科毕业设计(论文)外文翻译译文:节能制冷摘要:本为介绍一种家居冰箱,每天用电大约0.1度的电。

提供卓越的冰箱食品保存的表现,因为在其内部的温度波动日常使用过程中自然减少。

这款冰箱比一般家居市场上的冰箱能量效率好10到20倍。

而其中目前而言,最大的问题是如何提高能源效率和食品保护。

家庭生活中的冰箱已经是人们的生活习惯,而不是技术成本。

卧式冰柜各种市场上的制冷设备表明,设计良好的冰柜每天消耗电力的多少和冰箱的体积相比较,即冷冻室和外部的温差的大小(其内部有多少冷却器决定)。

虽然冰柜通常有更好的保温和更大的蒸发器比冰箱,还有另一个重要原因是他们的效率。

而垂直门的制冷设备本身的效率就不高。

而当我们打开一个立式冰箱的门——这时冷空气就会溢出,只是因为房间中空气的温度比他本身的温度高。

当我们打开一个卧式冰柜——这时冷空气会停留在里面,是因为他重于房间空气的温度。

任何在垂直门泄露的寒气(没有任何门是完美的)对于冰箱的效率会造成重大的损失。

与此相反,即使我们打开卧式冰柜的大门,冷空气由于自身重量还会留在里面。

制冷设备的设计和市场上营销的垂直门都是针对自然中的寒冷空气。

我们应该适用他的工作性质而不是极力的反对他。

只要有一个高效的“卧式冰柜”即可。

相应的接触后发现一些领先的冰箱制造商并没有测试过冰箱的冰柜,所以我决定自己来进行测试。

我买了一个精心设计的卧式冰柜(Vestfrost SE255与600A的卧式冰柜制冷剂),并把其装在一个冰箱里。

冷冻式转换冰箱主要区别冰柜和一个普通冰箱保持温度两者之间的区别。

其中冷冻式维持零点温度(结冰温度)低至-25℃,而冰箱的操作介于4℃和10℃之间。

因此,用冷冻机的方法来改变冰箱的温度控制。

而不是用来干扰冰箱的温度,我决定恒温时切断电源来安装外置温度控制器,使温度达到我所选择的温度。

如图1为说明框图。

图1 说明框图接线图(如图1)是一个很简单的图。

其中温控器继电器消减冰箱的功耗。

家用冷藏展示柜的触控面板和智能控制系统介绍

家用冷藏展示柜的触控面板和智能控制系统介绍

家用冷藏展示柜的触控面板和智能控制系统介绍家用冷藏展示柜是现代家庭中必不可少的电器之一,它能够为家庭提供可靠的冷藏和展示功能,以保持食物的新鲜和美观。

而触控面板和智能控制系统则是家用冷藏展示柜中不可或缺的重要组成部分。

本文将对家用冷藏展示柜的触控面板和智能控制系统进行详细介绍。

首先,让我们来了解一下家用冷藏展示柜的触控面板。

触控面板是家用冷藏展示柜上的一个电子设备,它将传统的机械操作按钮替代为现代化的触控操作方式。

触控面板通常是位于冰箱门上方或侧面,具有一系列的触摸功能按钮和数字显示屏幕。

通过触控面板,用户可以方便地调节冷藏展示柜的温度、湿度和其他相关参数。

触摸功能按钮可以根据需求进行单击、滑动或长按等不同的操作,以实现冷藏展示柜的各种功能。

数字显示屏幕则可以清晰地显示当前冷藏展示柜的温度和湿度等信息,使用户能够及时了解冷藏环境。

其次,让我们来介绍家用冷藏展示柜的智能控制系统。

智能控制系统是冷藏展示柜中的核心控制部分,它采用先进的计算机技术和传感器技术,能够实现自动监测、调节和控制冷藏展示柜的各项功能。

智能控制系统通过内置的温度传感器、湿度传感器和其他感知设备,对冷藏展示柜内部环境进行实时监测。

通过采集和处理传感器数据,智能控制系统能够准确判断当前的温度和湿度情况,并根据预设的设定值进行自动调节。

智能控制系统还可以根据用户的需求和习惯,进行智能化的运行调整。

例如,根据家庭人员的用餐时间和季节变化等因素,智能控制系统可以自动调整冷藏展示柜的温度和湿度,以确保食物的新鲜和保质期。

此外,智能控制系统还具有一些实用的功能和特点。

例如,它可以通过远程连接和手机应用程序实现远程监控和控制,用户可以通过手机随时随地查看冷藏展示柜的状态和进行相关操作。

智能控制系统还可以记录和分析历史数据,帮助用户了解和优化家庭食物储存的情况。

总体而言,家用冷藏展示柜的触控面板和智能控制系统为用户带来了更加便捷、智能化的使用体验。

冰箱冷藏室温度智能控制系统(DOC)

冰箱冷藏室温度智能控制系统(DOC)
温度的变化。
关键词:温度采集;液晶显示;温度控制
随着集成电路的发展,单片机的功能也越发的多样。单片机因为他本是的 诸多优点,比如功能强、体积小、可靠性高、开发的周期短,成为各种检测控 制方面被广泛应用的元器件,在电子工业生产中变为不可缺少的存在,特别是 在我们日常的生活生产中也发挥了很多的作用[1]。而在日常生活中,冰箱已经 成了家庭生活中不可缺少的一部分,就此对于冰箱的性能要求也越来越高。在 这其中冰箱的智能温度控制是现今市场上冰箱重要选择。
2.3冰箱的系统组成
2.3.1蒸汽式压缩机电冰箱
液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电 冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来进行制冷的。
蒸气式压缩机电冰箱制冷系统原理图如图2-1所示,主要由压缩机、冷凝 器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成,其动力均来自压缩机,干燥过 滤器用来过滤赃物和干燥水分,毛细管用来节流降压,热交换器为冷凝器和蒸 发器。制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体制冷剂,经压缩后成为高 温高压的过热蒸气,排入冷凝器中,向周围的空气散热成为高压过冷液体,高 压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压,成为低温低压液体状态,进入 蒸发器中汽化,吸收周围被冷却物品的热量,使温度降低到所需值,汽化后的 气体制冷剂又被压缩机吸入。至此,完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的
单片机系统及液晶模块
3.3.1
微处理 器(单 片机)
3.3.2
显示电路的设计
3.4
输出控制模块
4软 件设计
4.1主 程序流 程框图
4.2DS18B20
工作的流程图
5调试与 实验
5.1
使用说明
5.1.1
Keil单片 机模拟 仿真

家用冷藏展示柜的智能温控和程序设置功能

家用冷藏展示柜的智能温控和程序设置功能

家用冷藏展示柜的智能温控和程序设置功能随着科技的发展,家用冷藏展示柜的智能温控和程序设置功能变得越来越重要。

智能温控功能可以确保食品的新鲜度和安全性,而程序设置功能则使冷藏展示柜更加便捷和智能化。

在本文中,我们将深入探讨家用冷藏展示柜的智能温控和程序设置功能的重要性、工作原理以及优势。

作为冷藏展示柜的核心功能之一,智能温控是确保食品质量和安全的关键。

智能温控技术利用传感器和控制器,监测和调节冷藏展示柜中的温度和湿度。

传感器负责实时监测和记录冷藏柜内部的温度变化,而控制器则根据预设的温度范围来调整冷藏柜的制冷和除霜机制。

通过精确的温度控制,智能温控功能可以保持食品在最佳储存温度下,延长其保鲜期,并减少细菌滋生的风险。

除了智能温控功能,家用冷藏展示柜的程序设置功能也是许多消费者重视的特点。

程序设置功能使用户能够根据自己的需求和偏好来调节冷藏展示柜的工作模式和参数。

用户可以通过冷藏展示柜的操作面板或者手机应用程序来轻松地设置温度、湿度、除霜周期等参数。

此外,一些先进的冷藏展示柜还提供了智能程序设置功能,根据用户的习惯和使用模式,自动调整冷藏展示柜的工作模式,实现高效能耗和维护成本的管理。

智能温控和程序设置功能带来了家用冷藏展示柜的许多优势。

首先,这些功能能够有效延长食品的保质期。

通过精确的温度控制和湿度调节,冷藏展示柜可以确保食品在储存期间保持新鲜。

其次,智能温控和程序设置功能提供了更大的便捷性和灵活性。

用户可以根据不同的食品种类和储存需求,自由设置和调整冷藏展示柜的参数。

再者,智能温控和程序设置功能能够为家庭节约能源和降低维护成本。

通过高效能耗管理和自动调整工作模式,冷藏展示柜可以减少能源消耗,并延长设备的使用寿命。

但是,我们也需要注意到智能温控和程序设置功能所带来的一些挑战和注意事项。

首先,智能温控系统的准确性和稳定性对于冷藏展示柜的高效运行至关重要。

任何传感器或控制器的失效都可能导致温度波动,从而影响食品的储存质量。

基于单片机的冰箱温度智能控制系统的设计

基于单片机的冰箱温度智能控制系统的设计

基于单片机的冰箱温度智能控制系统的设计摘要:近年来随着计算机在社会领域的渗透, 单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。

在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。

电冰箱温度控制系统是利用温度传感器DS18B20采集电冰箱冷藏室和冷冻室的温度,通过INTEL公司的高效微控制器MCS-C51单片机进行数字信号处理,从而达到智能控制的目的。

本系统可实现电冰箱冷藏室和冷冻室的温度设置、电冰箱自动除霜、开门报警等功能。

本文在第一章介绍了电冰箱的系统组成及工作原理,第二章论述了本控制系统的硬件设计部分。

第三章论述了系统的软件设计部分。

通过对直冷式电冰箱制冷系统的改进和采用模糊控制技术,实现了电冰箱的双温双控,使电冰箱能根据使用条件的变化迅速合理地调节制冷量,且节能效果良好。

目录第一章概论 (3)一.电冰箱的系统组成 (3)二.工作原理: (5)三.本系统采用单片机控制的电冰箱主要功能及要求: (5)第二章硬件部分 (6)一.系统结构图 (6)二.微处理器(单片机) (6)三.温度传感器 (11)四.电压检测装置 (15)五.功能按键 (15)六.压缩机,风机、电磁阀控制 (16)七.故障报警电路 (16)第三章软件部分 (16)一、主程序:MAIN (17)二、初始化子程序:INTI1 (21)三、键盘扫描子程序:KEY (22)四.打开压缩机子程序:OPEN (25)五.关闭压缩机:CLOSE (26)六.定时器0中断程序:用于压缩机延时 (27)七.延时子程序 (28)第四章分析与结论 (28)致谢 (29)参考文献: (30)电冰箱温度测控系统设计第一章概论随着集成电路技术的发展,单片微型计算机的功能也不断增强,许多高性能的新型机种不断涌现出来。

单片机以其功能强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优点,称为自动化和各个测控领域中广泛应用的器件,在工业生产中称为必不可少的器件,尤其在日常生活中发挥的作用也越来越大。

电冰箱温度控制系统设计

电冰箱温度控制系统设计

电冰箱温度控制系统设计电冰箱温度控制系统是一种自动控制系统,用于稳定地控制电冰箱内部的温度。

其设计目标是在用户设定的温度范围内,保持冰箱内部的温度恒定,并及时调整制冷系统的工作状态,以达到节能和延长制冷系统使用寿命的目的。

在电冰箱中,温度传感器被安装在冰箱内部,通过感知冰箱内部的温度变化,并将这些信息传递给控制器。

控制器是整个系统的核心,它根据温度传感器获取到的温度数据进行处理,并根据用户设定的温度范围判断制冷系统是否需要启动或停止。

当温度传感器检测到冰箱内部温度超过设定的上限温度时,控制器会发出指令启动压缩机和制冷剂循环系统,以降低内部温度。

相反,当温度传感器检测到冰箱内部温度低于设定的下限温度时,控制器会发出指令停止压缩机和制冷剂循环系统,以增加内部温度。

压缩机是电冰箱制冷系统的核心部件,主要负责将制冷剂压缩、加热和输送到冷凝器中。

当控制器发出启动信号后,压缩机会开始工作,将低温低压的制冷剂抽入冷凝器中,然后通过压缩使其变为高温高压的气体,并将其送入蒸发器中。

在蒸发器中,制冷剂会吸收冰箱内部的热量,从而使冰箱内部温度降低。

然后,制冷剂会再次流入压缩机,循环往复。

为了增强制冷效果,电冰箱还配备有风扇。

风扇主要负责将冷凝器中排出的热空气散发出去,以保持制冷系统的高效运转。

在设计电冰箱温度控制系统时,有几个关键问题需要考虑。

首先是温度传感器的选择和安装位置。

温度传感器应能够准确地感知冰箱内部的温度变化,并能够在不同位置的冰箱中均有良好的表现。

其次是控制器的设计。

控制器应具备对温度数据进行准确处理和判断的能力,并能够根据用户的设定进行灵活的控制。

此外,还应考虑到制冷系统和风扇的匹配性,以及系统的稳定性和可靠性。

在温度控制系统中,温度传感器、控制器和压缩机的协调工作是关键。

通过温度传感器的反馈,控制器能够根据温度变化进行实时调整,并对压缩机的启动和停止进行精确控制。

这样一来,电冰箱就能够稳定地保持内部的温度,既能满足用户的需求,又能够节约能源和延长制冷系统的使用寿命。

智能冰箱控制器的说明书

智能冰箱控制器的说明书

智能冰箱控制器的说明书[注意:本文所述“智能冰箱控制器”为虚拟产品,如有雷同,纯属巧合]智能冰箱控制器使用说明书一、产品概述智能冰箱控制器是一款用于控制冰箱温度、湿度以及制冷运行的智能设备。

该设备可通过手机APP或者语音控制进行操作。

二、产品特点1.智能远程控制:用户可通过手机APP远程监控温度、湿度等情况,并可以进行相应的调节。

2.语音控制:支持智能语音控制,用户可通过语音指令进行控制。

3.智能制冷:设备内置智能制冷系统,能自动感知外部温度情况,并自动调节温度,保证冰箱内食物安全。

4.数据记录:设备可自动记录温度、制冷时间等数据,便于用户查询。

5.智能节能:设备内置智能节能系统,能自动识别用户的使用习惯,合理分配制冷资源,降低耗电量,节约用电。

三、产品参数1.尺寸:28cm x 12cm x 8cm2.重量:200克3.额定输入电压:AC 220V/50Hz4.额定功率:1.8W5.工作温度:-10℃~50℃四、产品安装1.将智能冰箱控制器连接电源,并插入冰箱内。

2.下载相关APP并注册账号,按照提示完成设备绑定。

3.设置设备相关参数,包括温度、湿度等信息。

4.在操作前,请务必先读一遍本使用说明书。

五、操作说明1.手机APP操作(1)下载并安装相关APP。

(2)注册账号并登录。

(3)在设备管理中添加设备并绑定。

(4)设置相关参数并进行相应操作。

2.语音控制(1)确保智能冰箱控制器与智能音箱连接成功。

(2)通过语音指令对智能冰箱控制器进行操作。

六、注意事项1.请勿将智能冰箱控制器暴露在阳光下或潮湿环境下。

2.请勿在冰箱运行过程中拔插控制器电源。

3.请勿将温度设定过高或过低,以免影响制冷效果。

4.控制器运行过程中可能会产生略微嗡嗡声,这是正常现象。

七、维护与保养1.定期清洁控制器表面,并保持干燥。

2.定期检查控制器电源线路是否正常,如有异常请及时处理。

3.如长期不使用,请拔掉电源线并存放在阴凉干燥处。

单门冷藏冷冻箱的智能设备控制和远程操控功能

单门冷藏冷冻箱的智能设备控制和远程操控功能

单门冷藏冷冻箱的智能设备控制和远程操控功能近年来,智能家居设备的发展迅速,为人们的生活带来了诸多便利。

在家庭生活中,冰箱被视为重要的家电之一,而单门冷藏冷冻箱智能设备控制和远程操控功能的出现,进一步提升了用户的使用体验和便利性。

本文将就单门冷藏冷冻箱的智能设备控制和远程操控功能进行详细探讨。

首先,单门冷藏冷冻箱的智能设备控制功能使得用户能够通过智能手机或其他智能终端设备对冷藏冷冻箱进行控制。

用户可以通过手机上的智能应用程序,轻松地调整冰箱的温度设置、开关冷冻功能、调整冷藏层的湿度等。

这种智能设备控制功能的出现,使得用户不再需要亲自前往冰箱现场进行操作,提升了用户的便利性和使用舒适度。

其次,单门冷藏冷冻箱的远程操控功能为用户带来了全新的使用体验。

通过远程操控功能,用户可以在外出时通过手机远程控制冰箱的运行状态。

例如,在回家前就可以通过手机将冷藏室以及冷冻室预先设置为所需的温度,以备忙碌的一天结束后直接使用。

此外,当用户在超市购买了需要冷冻保存的食物时,通过远程操控功能可以远程开启冷冻功能,确保食物在回家前不会解冻。

除了以上提到的控制和操控功能,单门冷藏冷冻箱的智能设备还具备诸多其他的智能特性。

例如,冰箱内部配有温度传感器和湿度控制器,能够根据用户调整的设置自动调整冰箱内部的温湿度环境,这样可以更好地保持食物的新鲜度。

此外,冰箱内部还设有多个智能储物区域,可以根据不同食物的保存需求进行智能分区,使食物保存更有条理性。

一些先进的冷藏冷冻箱还具备智能预测功能,能够通过学习用户的使用习惯,提前预测用户的需求并作出智能调整,提供更为个性化的用户体验。

此外,单门冷藏冷冻箱的智能设备控制和远程操控功能还具备一定的安全性和安全保护措施。

智能设备控制功能通过用户绑定的账户和密码进行登录,确保只有授权的用户能够访问和控制冰箱。

而远程操控功能则通过加密通信进行数据传输,防止数据被非法窃取或篡改。

此外,冰箱智能设备还具备故障自检功能,一旦出现故障,能够及时发送推送通知给用户或调用售后服务,提供及时的解决方案,保障用户的使用安全和顺畅。

冰箱温度控制系统

冰箱温度控制系统

冰箱温度控制系统1.引言嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。

它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序四个部分组成,用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。

它对实时任务有很强的支持能力,有可扩展的处理器结构,而且功耗很低,由于这些特性,近几年嵌入式系统开始风靡。

应用的领域更是广泛,通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空航天、军事装备、消费类产品等方面均是嵌入式的应用领域。

随着技术的迅速发展,家用电器的发展日新月异。

家里的冰箱由最初的单门到双门,由有氟到无氟,由手动调节到电脑微控,我是亲眼见证。

现在用的冰箱就是带有显示的微电脑自动控制,因此在做设计时考虑自己尝试设计一个简单冰箱温度控制系统。

2.系统功能及硬件描述在冰箱温度控制系统中,中央控制器通过总线和各个单元进行实时通讯并完成各项控制和显示功能。

单元是温度感应器、手动调节按钮、温度显示器以及温度调节器。

他们是系统的终端设备,温度感应器采集温度信息,通过A/D转换,经过通道上报给控制器,同时转发给温度显示器和温度调节器,温度调节器根据接收到的温度调节冰箱内的温度,同时也可以手动调节温度,按下手动调节按钮后,发出中断,控制器读取信息后发送给温度调节器和温度显示器。

图1 冰箱温度控制系统结构框图(1)Z80和内存以及地址分配因为小组合作设计的时候用的是Z80,相对比较熟悉,所以还是选用Z80。

CPU与内存连接示意图如下:图2 CPU与内存连接图图2表示CPU与内存连接情况,具体地址分配在后面会介绍,用高位地址线A15作为片选信号,MERQ有效情况下,当A15为0时,片选ROM,当A15为1时片选RAM。

ROM和RAM分别采用芯片28F256和27C256。

图3 Z80引脚图Z80是8位的微处理器,它是第四代改进的微处理器。

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目录摘要 (1)1 引言 (1)2 设计思路 (2)2.1 设计任务 (2)2.2 设计的理论基础 (2)2.3 冰箱的系统组成 (2)2.3.1 蒸汽式压缩机电冰箱 (2)2.3.2 直冷式电冰箱 (3)2.4 总体设计方案选择 (3)2.5 方案总体介绍 (4)3 硬件系统设计 (4)3.1 系统总体结构 (4)3.2 温度采集模块 (5)3.2.1 温度采集模块的选择 (5)3.2.2 DS18B20测温电路 (6)3.2.3 测量数据的比较 (7)3.3 单片机系统及液晶模块 (7)3.3.1 微处理器(单片机) (7)3.3.2 显示电路的设计 (8)3.4 输出控制模块 (9)4 软件设计 (9)4.1 主程序流程框图 (10)4.2 DS18B20工作的流程图 (12)5 调试与实验 (12)5.1 使用说明 (12)5.1.1 Keil单片机模拟仿真 (12)5.2 功能测试 (14)5.2.1 温度测量分辨率 (14)5.3 晶振的选择 (14)附录1 硬件原理图 (15)冰箱冷藏室温度智能控制系统摘要:本智能温度控制主要由温度采集模块、液晶显示模块、单片机智能控制模块和输出控制模块组成。

此次设计相比于传统的冰箱温度控制器,温度信号更加精确,利用单片机控制冷藏室温度在1℃~5℃之间,当温度低于1℃,继电器不工作;当温度高于5℃,继电器开始工作,并且利用液晶显示冷藏室温度的变化。

关键词:温度采集;液晶显示;温度控制1 引言随着集成电路的发展,单片机的功能也越发的多样。

单片机因为他本是的诸多优点,比如功能强、体积小、可靠性高、开发的周期短,成为各种检测控制方面被广泛应用的元器件,在电子工业生产中变为不可缺少的存在,特别是在我们日常的生活生产中也发挥了很多的作用[1]。

而在日常生活中,冰箱已经成了家庭生活中不可缺少的一部分,就此对于冰箱的性能要求也越来越高。

在这其中冰箱的智能温度控制是现今市场上冰箱重要选择。

现在市面上的冰箱大多都包含着两部分,分别是冷藏室和冷冻室。

其中冷藏室用于冷藏食物,要求有一定的保鲜作用,不可冻伤食物;冷冻室一般用于对食物的冷冻作用。

现代信息技术的三大基础是信息采集(即传感器技术)、信息传输(通用技术)和信息处理(计算机技术)。

目前信息技术中前端的产品就是传感器,而其中被广泛应用在工业生产、科学研究方面的传感器就是温度传感器,在这些领域中温度传感器的应用是位于各种传感器的第一位[2]。

智能温度传感器最早是出现在20世纪90年代的中期,在其内部就应用了A/D转换器,但他测量的温度范围比较低,而且也只有1℃的分辨率。

到了21世纪以后,智能温度传感器正在迅速的朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向发展[3]。

传统电冰箱的温度一般是由冷藏室控制。

冷藏室、冷冻室之间不同的温度是通过调节蒸发器在两室的面积大小来实现的,温度的调节完全是依靠压缩机的开停来控制。

但是影响冰箱内部温度的因素有很多种:如放到冰箱内的食物他自身温度的大小、还有他们散热性能高低、食物放在冰箱里的充满率大小、环境温度的高低、开启冰箱门的频率等[4]。

因此对于这种受到诸多参数要求和很多随机性的温度的控制,如要建立一个相对标准的数学模型是很困难的,同样的也无法用传统的PID来进行调节。

而本次的设计,主要是通过温度传感器DS18B20来对电冰箱冷藏室温度进行采集,通过STC89C51单片机进行数字信号的处理,从而达到冷藏室温度智能控制的目的。

2 设计思路2.1 设计任务在此次的设计当中,要设计的是一个冰箱冷藏室温度智能控制系统。

控制冰箱冷藏室的温度。

使冷藏室的温度控制在1~5℃之间,当冷藏室温度低于1℃时,继电器停止工作;当冷藏室温度高于5℃时,继电器开始工作。

2.2 设计的理论基础这次冰箱冷藏室温度智能控制系统的设计,主要是通过对于核心芯片单片机的设计,使得冰箱内冷藏室温度的控制更为的方便和准确。

一般传统冰箱的温度控制是分别通过调节蒸发器在冷冻室和冷藏室的面积大小来实现的,温度的控制完全依赖于压缩机的开停。

但冰箱内部两室温度的控制是受很多因素的影响,比如环境温度、开门的频率或是存放在冰箱内物品的本身散热程度。

因为这些不定因素的影响,两室的温度就很难准确的进行控制[4]。

2.3 冰箱的系统组成2.3.1 蒸汽式压缩机电冰箱液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来进行制冷的。

蒸气式压缩机电冰箱制冷系统原理图如图2-1所示,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成,其动力均来自压缩机,干燥过滤器用来过滤赃物和干燥水分,毛细管用来节流降压,热交换器为冷凝器和蒸发器。

制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体制冷剂,经压缩后成为高温高压的过热蒸气,排入冷凝器中,向周围的空气散热成为高压过冷液体,高压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压,成为低温低压液体状态,进入蒸发器中汽化,吸收周围被冷却物品的热量,使温度降低到所需值,汽化后的气体制冷剂又被压缩机吸入。

至此,完成一个循环。

压缩机冷循环周而复始的运行,保证了制冷过程的连续性[5]。

图2-1 蒸汽式压缩机2.3.2 直冷式电冰箱直冷式电冰箱的控制原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设定温度范围内。

冷冻室用于冷冻食品通常用于冷冻的温度为-3︒C~-15︒C,冷藏室用于相对于冷冻室较高的温度下存放食品,要求有一定的保鲜作用,不能冻伤食品,温度一般为0︒C~10︒C,当测得冷藏室温度高至10︒C~13︒C是启动压缩机制冷,当测得冷藏室温度低于0︒C~-3︒C 时停止制冷,关断压缩机。

采用单片机控制,可以使控制更为准确、灵活[4]。

2.4 总体设计方案选择方案一:PID温度控制利用热电偶来进行温度的采集,而当通过热电偶采集的温度和希望温度的给定值不相同时,PID控制可根据测量的温度信号和希望的温度信号进行比例、积分、微分的运算[6]。

从而输出某个适当的控制信号给执行机构,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果。

但该方案实施起来并不稳定,有着很多的不确定的因素,而且运用PID温度控制对精度的要求很难满足,无法使温度的控制达到一个理想的效果,此时就考虑到了运用单片机来进行温度的控制。

方案二:单片机温度控制运用单片机来进行温度的控制,可以直接运用核心单片机芯片对温度传感器采集来的温度信号进行比较和处理,并通过液晶显示。

而且还可以通过温度的比较来决定是否启动继电器,从而启动或停止压缩机,控制压缩机的工作。

运用单片机控制温度相比于PID,对于信号的采集调节更加的精确,而且受其他因素的干扰更加的少。

所以在本设计中我选用第二个方案,即单片机温度的控制。

2.5 方案总体介绍本设计通过温度传感器,对冰箱内部冷藏室的温度进行一个采集,对采集来的温度数据传递到单片机上。

由单片机对采集的温度进行比较,最后通过比较的数据变化来调节其他系统电路的控制,实现一个降温的过程。

此外,采集来的温度数据利用液晶显示在显示屏上,来显示冰箱内的温度,使用户可以了解现在温度变化的过程。

3 硬件系统设计3.1 系统总体结构冰箱冷藏室温度智能控制器的研究,主要可分为四个主要部分:温度采集模块、单片机控制模块、显示电路及输出控制模块。

图3-1为电冰箱温度智能控制系统框图。

其中单片机为核心控制系统,读取从温度采集模块采集来的温度信号,并进行对比、调节输出到显示电路进行运行,并产生时钟信号使液晶显示出来,最后控制输出控制电路的运行。

图3-1 硬件系统框图 3.2 温度采集模块3.2.1 温度采集模块的选择温度采集模块主要是对温度信号进行一个采集,并把采集来的信号传输到核心芯片即单片机当中去,在单片机中进行信号的分析和处理,这部分是本次设计的关键。

在传统的远距离模拟信号温度测量系统中,存在着引线误差补偿、多点测量切换误差和放大电路零点漂移误差等多个技术问题,而这些问题必须要很好的解决才可能达到一个较高的测量精度[2]。

方案一:热电偶进行温度采集热电偶是应用测温工作范围最多的温度采集器件。

而且热电偶的测温范围也非常广,在-200℃到2500℃之间,具体取决于所使用的金属线。

并且热电偶的响应快、不会自身发热而且坚固耐用。

但是热电偶采集温度之后信号调理非常复杂,而且处理不当就会引入误差,导致精度的降低[7]。

并且除了这一点之外,热电偶也非常容易受腐蚀,而且其本身的精度较低,一般都在1℃~2℃之间。

方案二:DS18B20进行温度采集DS18B20是美国DALLAS 半导体公司生产的的新型数字温度传感器。

具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。

并且18B20是独特的单线接口方式,在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器DS18B20的双向通讯[8]。

虽然在测温范围中,DS18B20无法和热电偶进行比较,测温范围是-55℃~125℃,但DS18B20的精度却比热电偶高,固有的测温分辨率为0.5℃。

并且DS18B20自身就具有A/D转换,使用DS18B20电路比热电偶电路更加的简便。

根据上述两个方案的比较,本次设计选择DS18B20来进行测温。

3.2.2 DS18B20测温电路DS18B20普遍有两种封装,分别是三脚封装和八脚的封装。

在本次设计中我运用的是如同三极管封装的三脚外形,与八脚的贴片封装相比,这种三脚的封装在连接电路的时候更加的方便。

其中三个脚分别代表电源端、接地端和信号端,只要分别接入电路中就能正常的工作[9]。

然后传出给单片机进行数据的分析和处理,从而再对其他的模块进行控制。

图3-2为温度传感器与单片机的接口电路。

图3-2 温度传感器与单片机接口电路DS18B20高精度测温的理论依据DS1820正常工作时的测温分辨率是0.5℃,而对于其我采用的方法是直接读出内部暂存存储器的方法,将其测温的分辨率直接提高到0.1℃~0.01℃。

当我考虑到误差等问题时,通过分析DS18B20的内部精度来进行实际温度的计算。

我设定实际温度为T,那么实际温度T可以用下面这个式子计算得到:T实际=(T整数-0.25℃)+(M每度-M剩余)/M每度(2-1)其中当应用DS18B20的读暂存寄存器指令(BEH)读出以0.5℃为分辨率的温度测量的结果,然后切去测量结果的最低有效位,得到所测的实际温度的整数部分,然后再用BEH指令读取计数器1的技术剩余值M剩余和每度计数值M每度,最后再考虑到所测温度的整数部分以0.25℃、0.75℃为进位界限[9]。

3.2.3 测量数据的比较表3-1为采用直接读取测温结果方法和采用计算方法得到的测温数据比较,通过比较可以看出,计算方法在DS1820测温中不仅是可行的,也可以大大的提高DS1820的测温分辨率。

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