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美的内部资料—利用三极管放大的通信电路设计指引

美的内部资料—利用三极管放大的通信电路设计指引

利用三极管放大的通信电路设计指引(发布日期:2008-11-20)1范围本标准对利用三极管放大的通信电路的原理,各器件的参数计算选择,相关技术要求等有关问题进行了阐述。

本标准适用于美的家用空调国内事业部的电控系统中,两块电路板之间的通信设计。

通信的方式有很多,此规范用于采用UART通信,同时通信线较长,外部有一定干扰的情况下,需将信号放大的情况。

2通信方式的介绍按照数据在线路上的传输方向,通信方式可分为:单工通信、半双工通信与全双工通信。

单工通信只支持数据在一个方向上传输,又称为单向通信。

半双工通信允许数据在两个方向上传输,但在同一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种可切换方向的单工通信。

全双工即Full duplex Communication,是指在通信的任意时刻,线路上存在A到B和B 到A的双向信号传输。

全双工通信允许数据同时在两个方向上传输,又称为双向同时通信,即通信的双方可以同时发送和接收数据。

在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送。

全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利。

这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要2根数据线传送数据信号。

3利用三极管放大的通信电路工作原理3.1电路原理图3.2电路工作原理先以一发一收说明原理。

如上图,红色方框左边是接收部分,右边是发送部分。

接收部分和发送部分可能各在一块电路板上,通过线组空中对接连接。

当电路中有收-发电路发-收电路各一套时,可以进行全双工或半双工通信,只有其中一个时,只可进行单工通信。

以一路发送、接收为例。

3.2.1发送和接收数据“1”的工作原理当TDO端发出+5V时,电阻R6,R8分压,使Q1达到射极正偏,BE极导通并把电压拉到V BE =0.7V。

Q1进入饱和工作状态,V CE≈0.3V。

RS-485接口电路完全指南 你想知道的都在这里了

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RS-485 接口电路完全指南你想知道的都在这里了
本设计指南讨论如何设计RS-485 接口电路。

文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。

文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。

1. 为什幺需要平衡传输线标准
本文的重点在于工业最广泛使用的平衡传输线标准:ANSI/TIA/EIA-485-
A(以下简称485)。

在回顾一些485 标准的关键方面后,通过一个工厂自动化例子,介绍实际项目中如何实施差分传输结构。

远距离、高噪声环境下,计算机组件和外设之间的数据传输通常是困难的,如果有可能的话,尽量使用单端驱动器和接收器。

对于这种需要远距离通讯的系统,推荐使用平衡数字电压接口。

485 是一个平衡(差分)数字传输线接口,是为了改善TIA/EIA-232(以下简称232)的局限性而开发出来的。

485 具有以下特性:
- 通讯速率高– 可达到50M bits/s
- 通讯距离远– 可达到1200 米(注:100Kbps 情况下)
- 差分传输– 较小的噪声辐射。

电流环通信电路硬件设计指引

电流环通信电路硬件设计指引

电流环通信电路硬件设计指引(发布日期:2006-04-08)1范围本设计指引对美的中央空调事业部变频空调上室内机与室外机通信普遍采用的共N线电流环通信电路的硬件基本原理、各器件的参数计算选择、相关技术要求和实际使用中的有关问题进行了阐述。

本设计指引适用于美的中央空调事业部变频空调的控制器电路的设计。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2421-1999 电工电子产品环境试验第1部分:总则GB/T2423.1-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T2423.3-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T2423.22-2002 电工电子产品环境试验规程第2部分:试验方法试验N:温度变化GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求GB4706.32-2004 家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求QMK-J29.001 空调器电子控制器3定义3.1通信电路实现信号(如0,1信号)从一端传输到另一端的电路。

3.2电流环通信电路将信号载在电流环上,实现较远距离信号传输的通信电路。

3.3共N线电流环与交流电源的零线(N线)共用一根线。

4总述由于空调室内机与室外机的距离比较远,两个芯片之间的通信不能直接相连,因此中间必须增加驱动电路,以增强通信信号,抵抗外界的干扰。

采用共N线电流环通信电路,可以以最低成本实现较远距离的信号传输。

5电路设计5.1电路原理图见下页。

5.2通信原理当通信处于室内发送、室外接收时,室外OUT-TXD置高电平,室外发送光耦IC21始终导通,若室内IN-TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,电流环闭合,室内接收光耦IC1、室外接受光耦IC20导通,室外OUT-RXD接收高电平“1”;若室内IN-TXD发送低电平“0”,室内发送光耦IC2截止,电流环断开,接收光耦IC1、IC20截止,室外OUT-RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。

美的中央空调维修手册概要

美的中央空调维修手册概要

第六章美的[H]系列家庭式中央空调第一节、自由变频家庭中央空调一、产品简介自由变频家庭变频空调采用名牌变频压缩机及采用多级能量调节技术,系统更节能、更稳定、更舒适。

具有体积小、运行可靠、安装维修方便的特点。

在本节重点介绍MDV[H]-J80W-310、MDV[H]-J120(140W-511、MDV[H]-J160(180W-720机型。

二、MDV[H]-J80W-310自由变频一拖多室外机1、制冷系统原理图滤网高压储液罐室内机空气热交换器消音过滤器四通换向阀室外换热器室外EXV下段滤网上段油分离器低压开关1低压储液罐毛细管排气感温包室外机变频压缩机2、功能介绍:1、压缩机:采用日立公司的变频转子压缩机以42HZ—97HZ 运转。

2、高压压力开关:防止压力过高,当高压压力大于3.3±0.15MPa 时断开,恢复压力为2.4±0.2MPa 。

3、低压压力开关:当低压压力过低时起保护作用,低于0.03±0.03MPa 时断开,恢复压力为0.10±0.05MPa。

4、高压储液罐:储存过多的制冷剂。

5、低压储液罐:起汽液分离及储存冷媒的作用。

6、油分离器:分离压缩机油,保证系统在不同负荷下及时回油。

7、室外机电子膨胀阀EXV:制热运行时调节系统过热度,起节流降压作用。

8、电磁四通阀:起制冷制热换向作用。

3、室外机电控介绍:1——CN11 白色:室外环境温度T4,黑色:室外管温,两个传感器阻值为25℃下10KΩ。

2——CN14 接至变频模块,一方面控制压缩机频率,另一方面由变频模块给主控板供电。

3——CN18 红色:接低压压力开关,黄色:接高压压力开关及排气温控器。

4——CN15 与室内机通信口,RS-485信号。

5——CN25 压缩机加热带。

6——CN12 室外风机低风档。

7——CN3 室外风机高风档。

8——CN4 四通阀输出。

9——CN13 室外机电子膨胀阀驱动口。

RS485通讯布线要求及故障处理方法

RS485通讯布线要求及故障处理方法

RS485通讯布线要求及故障处理方法作者:金典高科(北京)科技有限公司时间:2010-04-26 阅读次数:11323RS485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式。

通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的。

485通讯的传输线路为DATA+(TDA)接DATA+,DATA-(TDB)接DATA-,SG接SG(信号地通常没有接,在多数情况下,通讯也能正常,但在现场有共模干扰存在时,可能会出现发出的字符出现在接受缓冲区内的现象,因此根据现场必要时应接上信号地线并良好的接地,可以确保设备被雷击、浪涌冲击、静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害)。

1.施工前准备充足:凡事预则利,施工前做好充分的准备工作往往可使工程更好的完成,达到事半功倍的效果。

1).常用工具准备:万用表、电烙铁、剥线钳、备用232-485转换器。

2).备用工具准备:串口调试软件、备用长距离通讯线(普通)。

3).现场勘察准备:在施工前要了解清楚现场各方面情况,有无大型变压、高频、无线、射频等电磁干扰源,如果有将要在特定的地方采用相关的对应措施,包括控制的距离、布线的难易度及通讯的维护等预计出大概的线路。

2.布线要求:1).线材要求:布线要求布多股屏蔽双绞线:多股是为了备用,可以减少以后工程维护量。

屏蔽是为了出现特殊情况时调试,像现场干扰大时可以用屏蔽线作为地线连接,减少外界电磁干扰。

双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性能最好。

我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP4*0.5(四芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成(RVSP4*0.5))。

注意:工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。

因为: A.普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。

B.网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。

C.网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。

QMN-J33.323-2008 TOSHIBA单片机开发环境应用指引

QMN-J33.323-2008 TOSHIBA单片机开发环境应用指引

TOSHIBA单片机开发环境应用指引(发布日期:2008-10-31)1范围本标准对东芝单片机开发环境应用进行了较为详细的阐述,对有关设置进行了明确的说明,为东芝单片机项目开发者提供参考。

本标准适用于美的家用国内空调事业部。

2引用资料根据东芝TLCS-870/C系列单片机编译系统Build Manager和仿真系统Debugger相关技术资料编写本标准。

3定义编译系统:是把用高级语言写的源程序翻译成与之等价的单片机可执行的目标程序的集成软件系统。

翻译过程包括六个阶段:词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化、目标代码生成。

仿真系统:由PC机、仿真器、仿真目标板连在一起组成的系统,用于模拟单片机运行,验证软件功能、排查软件逻辑错误的系统。

语法错误:源程序中的词法错误、语法错误和语义错误。

逻辑错误:软件实际运行结果和设计需求不一致的错误。

4编译系统应用4.1新建编译项目第一步,新建项目。

打开Build Manager编译软件如图4.1所示,点击File选择New…出现图4.2所示的对话框。

图4.1 Build Manager主窗口界面第二步,填写新项目相关信息。

在新建编译项目对话框内选择项目要存放的目录,填写新建编译项目名称,选择编译语言,选择MCU内核型号(目前我们所使用的东芝单片机均为TLCS-870C内核),选择编译工具T870C的可执行文件路径。

完成后点击确认出现图4.3所示的对话框。

图4.2 新建编译项目对话框第三步,添加源程序。

右键点击新建的项目,选择AddResource…为项目添加源程序。

出现图4.4所示的源程序选择对话框。

第四步,将源程序复制到项目SOURCE文件夹中,选择源程序点击Add添加到项目中。

图4.4 添加源程序对话框第五步,如果有新的源程序可以重复第三步和第四步继续添加源程序。

源程序添加完成后如图4.5所示。

图4.5 添加完源程序的编译项目4.2设置编译选项第一步,设置Edit Link File文件。

美的变频空调电控知识和维修方法(多图教材)

美的变频空调电控知识和维修方法(多图教材)

美的变频空调电控知识和维修方法(多图教材)一.变频空调基本原理概述·交从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频。

·对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。

· 要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流电通过整流、滤波转换为直流电,再通过变频模块将直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程.交流变频原理:电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/pn—压缩机转速 f—压缩机供电频率p—电机极对数 s—转差率交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。

从转速公式中还可以得出,改变极对数(P)和转差率(S)也可以改变压缩机的转速,但可操作性不强,体积和重量都会增加。

变频控制器原理框图二.变频电控主要部件1.变频模块变频模块是实现由直流电转变为交流电从而驱动压缩机运转的关键器件,又称为IPM模块。

它是一种智能的功率模块,它将6个IGBT 管连同其驱动电路和多种保护电路封装在一起。

模块保护包括:过流、过压、欠压、短路、过热2.整流桥堆整流桥的作用是:将交流电源变为直流电。

直流输出电压值=输入交流电压*整流系数1.414(约300V左右)。

目前使用型号T25VB60(25A/600V)T15VB60(15A/600V)室外电控盒中另外一个整流桥堆不做整流用,而是用做一对二极管,配合电抗器,用以提高整机功率因素。

3.大电抗器变频空调室外控制器一般都有大电抗器,目的是为了提高整机的功率因素及通过谐波电流测试。

为了符合3C标准,通过谐波电流测试,我们在分体机上采用了两个电抗器的无源功率因素矫正方法。

4.滤波器为了通过EMC测试的干扰功率及干扰电压测试而采用的一种一体化滤波器件。

交流变频空调器通讯方案

交流变频空调器通讯方案

美的交流变频空调器通信方案1、通信规则通信方式:异步串行通讯波特率:600BPS数据位:8BIT奇偶校验:偶校验结束位:2BIT (高电平)起始位:1BIT (低电平)2.通信数据结构通信数据由以下16字节构成:第0字节......通信开始识别码aah(固定为10101010B)第1字节......源地址第2字节......目标地址第3字节......命令第4字节......参数内容1第5字节......参数内容2......第16字节......校验和第17字节......通信结束识别码055h(固定为01010101B)3.通信内容3.1 主副机(一拖一)通信基本约定从主机(室内机)发送信号到室外机是在收到室外机状态信号处理完50毫秒之后进行,副机同样等收到主机(室内机)发送信号处理完50毫秒之后进行,通讯以室内机为主,正常情况主机发送完之后等待接收,如500毫秒仍未接收到信号则再发送当前的命令,如果2分钟内未收到对方的应答(或应答错误),则出错报警;同时发送信息命令给室外,以室外机为副机,室外机未接收到室内机的信号时,则一直等待,不发送信号,通讯时序如下3.2 一拖多系统(最多拖16)通信基本约定从主机(室外机)发送信号到室内机(1,2,....16)是在收到室内机(1,2,....16)处理完50毫秒之后进行,副机(1,2,....16)同样等收到主机(室外机)发送信号处理完50毫秒之后进行,通讯以室外机为主,正常情况主机发送完之后等待接收,如500毫秒仍未接收到信号则再发送当前的命令(连续4次),如果2分钟内未收到该副机的应答则在主序列删除该副机的序号,如果5分钟内未收到所有副机(1,2,....16)的应答则出错报警;通信约定以室内机为副机,室内机未接收到室外机的信号时,则一直等待,不发送信号,如果2分钟内未收到主机(室外机)的应答则出错报警;通讯时序如下(一):主机通信内容(一拖一系统)主机向副机发送命令(室内机 室外机),其内容如下:第零字节:通信开始识别码---------10101010第一字节:通讯源地址---自己地址第二字节:通讯目标地址---对方地址室外机地址────0,1,2。

RS-485电路设计及接口防护

RS-485电路设计及接口防护

RS-485电路设计及接口防护2009年06月08日星期一 14:44一、电路.1.1.RS485通讯标准协议.相信RS485通讯标准大家都已经熟悉了,也不再多说。

下面的说明部分在网上广为流传,就抄抄下来吧。

典型的串行通讯标准是RS232和RS485.它们定义了电压,阻抗等。

但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:a. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。

接口信号电平比RS -232-C 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

b. RS-485的数据最高传输速率为10Mbpsc. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。

d. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米。

RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。

因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。

1.2.典型的RS485通信芯片以TI为例,通常所用的BC184,内置TVS保护,具有15KV静电防护能力;稍差一点的BC182,则可以防护至8KV ESD冲击;而3082,则只能承受4KV ESD冲击。

在选用485芯片时,需注意其ESD防护能力,驱动能力,对485总线差分信号的定义等。

1.3.485应用电路举例。

如下图:a.A/B线需拉上下拉,保证总线空闲时,A/B差分信号仍是确定状态,避免杂讯影响。

上/下拉电阻取得小,则负载加重,会影响485总路线上节点数量;而取得大,则会影响数据传输的波特率。

,一般在几K到几十K之间,具体还在看应用电路的需求。

(比如此电路中上/下拉取值为3.3K,在实际带载测试(1200bps)时,485总线上只能挂十几外负载;而换成47K,则可以挂到一百多个负载;但若要在9600bps下通信,则上/下拉要小一些才行,目前的试验发现,10K基本上已经是极限了)b.对地TVS用作ESD防护。

美交流变频热泵型空调器电控维修指南

美交流变频热泵型空调器电控维修指南

二 通用保护功能
2.3 模块保护 变频模块自身具有电流、电压、温度保护。当直流电 压过高、过低,或流过模块的电流过大,或模块内部 的温度过高时,模块自身发生保护,立即停止输出, 停压缩机,同时产生模块保护信号,室外主芯片检测 到此信号后停室外机,并将此信号传给室内,室内接 收到模块保护信号后停整机,并显示模块保护。 一般来说,绝大部分模块保护都是由过流和过温引起 的。模块损坏,压缩机缺相(主控板到模块的10芯线 和压缩机连接线未接好都会引起压缩机缺相),压缩 机损坏都会导致模块过流。模块过温一般在夏天室外 温度很高时才会出现。
二 通用保护功能
2.6 过零检测出差故障(仅变频分体机) 室内主芯片未能检测到电源电压的过零点。 故障原因:室内主控板损坏。 2.7 风机失速故障(仅变频分体机) 室内主芯片未能检测到风机的速度反馈信号。 故障原因:室内主控板损坏,或室内风机损坏,或室 内风机速度反馈线未插好。 2.8 EEPROM参数故障 室内主控板上的EEPROM参数被擦。 故障原因:室内主控板损坏,或室内与室外机型不匹 配。
美 的 交流变频热泵型空调器 电控维修指南
美的空调研发中心 电控开发部 罗宇华 李强 2003年12月1日
变频空调总体框图
一 控制总览
开关, 开关, 显示 板: *遥控接收 *室内板与 开关板通信 *显示 *按键输入
室内部分 IC1 IC1: 室内主控板: 室内主控板: *内风机控制 *室温检测 *蒸发器温度检 测 *室内外机通讯 *室内板与开关 板通讯 *蜂鸣器,摆风 ,清新等控制 驱动
二 通用保ห้องสมุดไป่ตู้功能
2.5 室内或室外温度传感器开路或短路保护 室内温度传感器、室内蒸发器温度传感器、室 外温度传感器、室外冷凝器温度传感器都有开 路或短路保护,排气温度传感器只有短路保护, 以保证系统能采集到以上温度点。 出现室内或室外温度传感器开路或短路保护, 首先应检查温度传感器有无开路或短路,检查 温度传感器是否坏。最后检查室内主控板或室 外主控板是否坏(直接更换室内主控板或室外 主控板)。

美的内部资料-开关门控制电路设计指引

美的内部资料-开关门控制电路设计指引

开关门控制电路设计指引(发布日期:2008-10-14)1范围本标准对开关门控制电路的电路原理,各器件的参数计算选择,相关技术要求和实际使用中的有关问题进行了阐述。

本标准适用于美的家用空调国内事业部的开关门控制电路的设计。

2定义开关门:又称滑动门,主要指安装于空调室内机正面出风口上按固定轨迹进行运动的门,在空调正常工作时,该门将下滑到出风口下方,在空调处于关机或待机状态时,上滑到出风口的位置上,关闭出风口,防止灰尘等杂物通过出风口进行空调内机内部。

3总述开关门控制电路主要是由驱动控制电路和门位置检测电路两部分组成,驱动控制电路按主芯片的指令要求驱动电机运转带动滑动门上下运动,检测电路始终检测门在运动过程中的位置,当门到达指定位置后,检测电路的检测电压或电平出现跳变,主芯片检测到该跳变后,停止电机运转。

滑动门齿条杆两端的某个位置存在着两个约10mm长的挡条,挡条主要用来隔断光电开关输入端发射到输出端之间的红外光,强制让输出端产生电平跳变。

4电路原理4.1门位置检测电路一(单A/D口模拟量检测)4.1.1电路原理图图1 门位置光电开关模拟量检测电路原理图4.1.2工作原理简介滑动门齿条杆在门电机的带动下在出风框内部作上下运动,齿条杆上的挡条也同样作上下运动,滑动门在空调工作过程上,不外乎三种状态:完全打开、完全关闭和上下运行。

下面具体阐述三种状态下光电开关检测电路的工作原理:第一种状态:完全打开。

当门由关闭打开时,齿条杆上的上挡条由出风框顶部向下滑行并停在D301光电开关上,D301输出端由导通跳变为截至状态,此过程中齿条杆上的下挡条则朝下(远离D302的方向)滑行,D302光电开关始终处于正常导通状态,此时右边分压电路实际上可以等效图2电路,通过计算可以算出此时主芯片检测的到电压值Ui=20KΩ*5V/30KΩ=3.33V,主芯片检测到该电压值后,立即停止滑动门电机的驱动,此时门已呈完全打开状态。

美的空调维修网络集控和记费系统

美的空调维修网络集控和记费系统

第七章网络集中控制器和记费系统由于网络集控所使用的是RS-485通信标准,因此在看本章内容前一定要详细阅读第一章第三节的内容,熟悉网络拓扑和接地措施,了解终端匹配。

另外,本章中有很多图案借用以前的图案,在RS-485的总线布置上可能存在不合理的地方,具体总线的布置一定要严格按照第一章第三节的内容进展布线。

由于都使用一样的网络功能模块,因此在阅读本章内容前也要先阅读第六章第三节内容。

第一节电脑网络集控一、网络集控装置简介本章所说的网络集控都是指用电脑来控制,而不是用KJR-06B〔D〕。

美的网络集控装置和KJR-06B集控器的原理是一样的,在每个空调的室内机上依然采用和集控器一样的网络功能模块,只不过是把KJR-06B换成了电脑和一个数据转换模块,当通信距离超过2000米时,还需要调制解调器和线。

同KJR-06B相比,其具有功能丰富、控制迅速、能与用户当地的楼宇控制系统或市话网络进展有效的驳接等特点。

美的商用空调网络控制系统具有如下功能:通过PC机能对空调机设定地址号。

地址设置的测试功能。

通过PC机能对单台或多台的空调机发送运行指令:运行模式、风速、开/ 停、运行温度等。

空调机运行状态的查询功能。

空调机历史运行状态的保存功能。

密匙保护功能。

空调机运行状态掉电记忆功能。

空调机掉电延时重启动功能〔重启时,能保证空调机分开延时启动〕。

远程通信功能:空调机控制信号采用RS-485通信方式,控制距离最远可达2000米,并根据控制需要可与市话网接口。

能实现与遥控器、线控器兼容控制。

对由遥控器、线控器改变的运行状态能在PC机可进展查询。

目前使用电脑的控制方案有两种一种是通过PC机、数据转换模块、与网络模块以RS485通讯标准组成局域网,由PC机实现对局域网内的空调进展运行状态控制、状态查询、故障报警等功能。

另一种是通过PC机、MODEM、数据转换模块、与网络模块组成局域网,其中PC机与MODEM间以RS232信号传输,MODEM 与MODEM间与标准市话信号传输,数据转换模块与网络模块间以RS485通讯信号传输,两种控制方式的系统图如如下图所示。

电流检测电路设计指引

电流检测电路设计指引

美的家用空调国内事业部设计规范规范编号:QMN-J33.228-2009电流检测电路设计指引(发布日期:2009-04-02)1范围本设计指引对电流检测电路的电路原理,各器件的参数计算选择,相关技术要求和实际使用中的有关问题进行了阐述。

本设计指引适用于美的家用空调国内事业部的电流检测电路的设计。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

QMN-J52.053 电流互感器(原标准号05.132)3定义无4总述在空调整机上,常用到电流互感器检测压缩机工作电流,下面根据常用电流检测电路介绍其工作原理及注意事项。

1美的家用空调国内事业部设计规范规范编号:QMN-J33.228-2009 5电路原理5.1电路原理图5.2工作原理简介在了解电路工作原理之前,首先简单介绍电流互感器CT1的工作原理。

电流互感器实际是一个线性变压器。

其输入电流(被检测电流)与输出电流跟它的内部线圈匝数成正比关系(均为交流电流量)。

这样我们开始叙述电路的工作原理:假如检测压缩机电流值为Ii,根据电流互感器固定的初级/次级线圈匝数比(常量)C,可确定输出电流(为交流)Io=Ii/C;在选取负载电阻R6(通常为1KΩ、1%)时,其阻值远远小于两分压电阻值。

这样,R6的阻值约等于实际的负载电阻值。

于是,R6两端的电压Uo=R6*Io=R6*Ii/C;(注:此为交流电压值)。

在经过整流二极管D10半波整流后(由于MCU 的A/D口所需输入电流很小,此处按严格的计算关系),二极管D10的负极与地之间的直流电压V1=1.414/2*Uo=0.707*R6*Ii/C;要减掉二极管上的压降约0.5V。

直流电压V1在分压电阻R14和R13上分压,得出该点的电压值V2=R13/(R13+R14)*V1=R13/(R13+R14)*(0.707*R6*Ii/C-0.5),这就是最终输入到芯片检测口的压缩机电流参数模拟量(该值仍需通过实验最终确定。

485通讯协议怎么使用(传统光电隔离的典型电路实例)

485通讯协议怎么使用(传统光电隔离的典型电路实例)

485通讯协议怎么使用(传统光电隔离的典型电路实例)RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达3两个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。

RS485通信网络接口是1种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和PLC的多机通讯方式。

传统光电隔离的典型电路VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。

通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。

但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。

第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;TXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;TRE1 引脚是对外发送1或0高低电平命令,所以设置为输出;/******************************************************************函数名称:UART2Init*功能描述:对串口2参数进行设置、485控制端口初始化**输入参数:无*返回值:无*其他说明:无*当前版本:v1.0*-----------------------------------------------------------------*******************************************************************/。

美的嵌入式空调电控规格书

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如果连续四次压缩机开 10 分钟内出现电流保护而关压缩机,则整机关机并且 LED 显示故障信息,除非掉电,否则不可恢复。 1.4.2 当在室外检测电流时,单相机借用 C1 系列柜机室外电流检测模块,3 匹三相 机借用 3 匹 E 系列柜机三相室外电流检测板。当出现电流保护时,以室外保 护信号反馈给室内主控板处理。 备注:两匹机不检测压缩机电流,利用压缩机本身的热(电流)保护器。
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美的嵌入式空调器电控规格书
3、停止化霜条件(满足下列条件之一): 3.1 化霜时间达到 10 分钟 3.2 室外管温 T3≥20℃
4、停止化霜动作:转入正常制热运行。化霜停止后室内风机依防冷风条件起动运行,如电辅助加
热开条件具备则开之。
5.7 制热模式下室外风机控制 5.7.1 5P 机室外风机由室外板控制,室内只输出室外风机动作信号。 当 T4≤16℃时,两风机同时运行。 当 T4≥18℃时,风机 2(下风机)运行。 5.7.2 其他机型室外风机运行同蒸发器高温保护时室外风机运行。
3.2 制冷模式下压缩机和室外风机动作
压缩机动作条件
T1-TS 1℃
压缩机及室外风机开
0℃
压缩机及室外风机关
3.3 制冷模式下室内风机动作 3.3.1 室内机风机一直运转,可遥控选择 高/低/自动三种运行方式。 3.3.2 制冷状态下的自动风
T1-TS
4.0℃ 1.0℃
高风 低风
3.4 室内蒸发器低温保护:该保护在制冷模式,自动制冷模式,抽湿模式下有效。
1) 化霜时间达到要求的 10 分钟; 2) 压缩机电流达到或超过 IDEFROST,该电流值随不同的机型不同; 3) T3≥TC2。 5.6.3 化霜动作 1) 压缩机开,四通阀、室外风机关; 2) 室内风机按防冷风功能动作。 5.6.3 化霜结束动作 1) 室外风机及四通阀开; 2) 室内风机正常运行(防冷风功能优先); 3) 压缩机连续运行
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102 C4 R6 101 R7 101
R18 R19 R20 512 512 512
RO1 RE/DE1 DI1
512 512 512 R15 R16 R17
1 2 3 4
RO Vcc RE B DE A DI GND
IC1 MAX13085
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美的家用空调国内事业部设计规范
规范编号: QMN-J33.230-2009
485 通信电路设计指引
(发布日期:2009-04-24) 1 范围 本设计指引对 485 通信电路的电路原理, 各器件的参数计算选择, 相关技术要求和实际使用中的有 关问题进行了阐述。 本设计指引适用于美的家用空调国内事业部的 485 通信电路的设计。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件, 其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 QMN-J29.001 空调器电子控制器(原标准号 02.008) 3 定义 半双工方式:此种方式下的系统中每个通信设备均有发送器和接收器,由电子开关切换,两个通信 设备之间只用一根通信线相连接,通信双方都可以接收或者发送,但同一时刻只能单向传输。 4 总述 RS-485 总线作为一种允许多点、差分数据传输的通信电气规范,定义了一个极为坚固可靠的,基 于单对平衡线的多点,双向(半双工)的通信链路,具有长传输距离、宽共模范围、信号冲突保护、低 成本和良好的抑制高噪声等特性。RS-485 实质上是一个电气接口规范,它只规定了平衡驱动器和接收 器的电特性,而没有规定插件、传输电缆与通信协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。 目前美的家用空调很多机型,尤其是基站系列空调均使用到了 RS-485 通信电路。 RS-485 的接口规范特点如下:
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美的家用空调国内事业部设计规范
规范编号: QMN-J33.230-2009
时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的 3 倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的 RS-485 接口 MAX483 输出信号的上升或下降时间最小为 250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为 0.2m/ns(24AWG PVC 电缆),那么只要数据速率在 250kbps 以内、电缆长度不超过 16 米,采用 MAX483 作为 RS-485 接口时就可以不加终端匹配。 当考虑终端匹配时,有多种匹配方案可以选择。 常用的、 最简单可靠的匹配方式, 就是在总线两端各接一只阻值等于电缆特性阻抗的电阻 (图 3A) 。 大多数双绞线特性阻抗大约在 100Ω至 120Ω之间,但该匹配方式有一个缺点,那就是匹配电阻要消耗 较大功率, 对于功耗限制比较严格的系统不太适合, 目前美的家用空调 485 通信电路基本都是使用此匹 配方式。 比较省电的匹配方式就是 RC 匹配, 如图 3B 示, 利用一只电容 C 隔断直流成分可以节省大部分功率。 但电容 C 的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 另外,还有一种采用二极管的匹配方案(图 3C)。这种方案虽未实现真正的"匹配",但它利用二 极管的钳位作用迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
高电平时为发送。对于全双工芯片,这两个控制线可以同时有效,但对于半双工的芯片,同一时间只能 一个有效。当传输的距离很长时,而双方信息的交换又不是很频繁时都是采用半双工方式,这样可以节 省一对传输用线。我们空调一般都是使用半双工方式。主芯片将通信内容通过通信芯片 MAX13085 转 换为 485 总线的差分信号在总线上传输,再通过通信芯片 MAX13085 转换为正常的 5V 波形输入到主 芯片上去,实现了主从机的通信。 美的家用空调内销使用过的 485 通信芯片主要有 MAX3082 和 MAX13085 两种型号,由于市场上 出现了较多的 MAX3082 假冒芯片,对产品质量存在较大风险,目前已全部切换为 MAX13085 型号, 且主要使用 SO-8 贴片封装,MAX3082 和 MAX13085 的主要区别在于:MAX3082 的工作电压允许为 +7V,输出端电压为±13V,最高传输速率为 115Kbps,不支持热插拔;而 MAX13085 的工作电压允许 为+6V,输出端电压为-8V~+13V,最高传输速率为 250Kbps,支持热插拔; 4.3 各元器件作用 通信芯片 IC1——485 通信芯片,将主芯片的 COMS 电平转换为总线上的差分信号,或将总线上的 差分信号转换为主芯片能识别的 COMS 电平; 瓷片电容 C1——对通信芯片电源进行处理; 瓷片电容 C2——将输入到的主芯片信号滤波; 上拉电阻 R1,R2,R3——主芯片与 485 芯片之间的限流电阻; 匹配电阻 R4——为了解决总线上的发射和干扰,有时候就需要对总线进行终端匹配,如果反射信 号在采样开始时已经衰减到可以忽略, 那就不用考虑总线匹配问题。 由于目前我们通用的双绞线的这个 特性阻抗是 100 至 120 之间,因此在 485 电路的首端及末端增加一个 100 或 120 的电阻; 二极管 D1、D2、D3、D4——总线的上钳位二极管,主要是滤掉总线上的串扰信号,同时降低各 节点的反射信号,提高通信质量; R15、R16、R17——为选装电阻,主要用作上拉用,解决主芯片三个通信口为开漏口时不能有效输 出电平的问题;当三通信口为普通 I/O 口时,可以不加此电阻。 4.4 各元器件选型 通信芯片 IC1 选用 MAXIM 公司的新一代 RS-485 通信 MAX3080~3089 系列产品中的 MAX3085, 主要使用 SO-8 贴片封装(202300700433),其中插件封装不推荐使用。 C1 选用 104 的贴片或者瓷片电容均可; C2 选用 102 的贴片或者瓷片电容均可,但是必须要加,否则通信的可靠性会受到很大的影响; R1,R2,R3 选用 100 欧的普通贴片或插件电阻; R4 选用 120 欧姆的 1206 贴片或插件电阻; D1、D2、D3、D4 选贴片或插件的 1N4148 开关二极管; R15-R26 依据对应主芯片端口的实际情况可选,选用 5.1K 的普通贴片或插件电阻。 4.5 RS-485 通信电路的可靠性设计
1
美的家用空调国内事业部设计规范 ●平衡传输、差动工作模式 ●驱动器带载最小输入电压:±1.5V ●最大输出短路电流:250mA ●接收器输入门限:±200mV ●-7V 至+12V 总线共模范围 ●接收器输出逻辑高:>200mV ●最大总线负载:64 个单位负载 ●最大传输速率:10Mbps ●多点通信
图 2 485 通信网络节点常见错误连接及改正方案 送器单元。连线表示连接总线的电缆,一般我们采用屏蔽双绞线作为这个连接介质。 在(4)、(5)、(6)里,我给出了对应于(1)、(2)、(3)的连接改正方案。 (1)、(2)、(3)连接方案,虽然在某些情况下,比如很短的距离,对通信速率要求不高,可 以采用低速率,而且收发单元也很少等场合,可能可以实现通信。但一旦这些方案用于通信距离长,和 通信速率要求高的现场,就可能出现不能通信。主要的原因就是信号在各个支路会发生信号反射,和原 信号叠加,造成了信号的不稳定性。另外,由电磁学理论我们知道,反射还可能发生在线路阻抗不连续 或者起伏较大的地方,比如不同线路段采用了不同的电缆,某个段连接了很多收发器而另一段却很少, 又或者某收发单元到主干总线的连线太长,都可能出现阻抗的不连续,发生信号反射。总线的配置还涉 及到连接的收发器数目问题,RS-485 总线没有给出一个允许连接的收发器数目的标准规定,但是规定 了最大的总线负载容量, 那就是最多接 32 个单位负载, 每个单位负载的最大输入电流是 1.0mA/-0.8mA, 也就是相当于 12K 。这就给接口芯片一个扩充收发器的可能性,器件生产商通过增大收发器的输入电 阻从而达到增加节点数的目的。 4.5.2 总线匹配 是否对 RS-485 总线进行终端匹配取决于数据传输速率、电缆长度及信号转换速率。UART 是在每个 数据位的中点采样数据的, 只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。 有一条经验性 的准则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配: 当信号的转换时间 (上升或下降
DI GND DE A RE B R O V cc
MAX13085 IC3
MAX13085 IC4
+5V
512 512 512 R23 R22 R21
DI GND DE A RE B R O V cc
5 6 7 8
+5V
8 7 6 5
D4 D3 1N4148 1N4148
RO2 RE/DE2 DI2
依依依依依依依依
R4 121
R5 121
R3 101
R8 101 D7 1N4148 1N4148 D9 1N4148 D11 1N4148 D13 D8 1N4148 IC2 MAX13085
+5V +5V +5V 依依依依依依依依
D10 1N4148
+5V
1N4148 D15
+5V
D12 1N4148 1N4148 D14 D16 1N4148
+5V
C5 104
+5V
C7 104
5 6 7 8
4.1 电路原理图如图 1 所示:
+5V
102 C2
C1 104
+5V
R1 101 R2 101
1N4148 1N4148 D1 D2
1N4148 D5
1N4148 D6
C3 104
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