冰箱冷藏室温度智能控制系统
海尔冰箱智能调温的方法
海尔冰箱智能调温的方法
1、海尔智能冰箱一般都有人工智慧功能,在这个功能下,冰箱会根据环境温度的变化,自动调节温度设定,不需要人工调节。
首先需要把显示屏解锁,然后按下人工智慧键持续3秒,会出现一个人工智慧的图标,表示冰箱进入人工智慧状态;如果需要退出人工智慧状态,在显示屏解锁状态下按下人工智慧键持续3秒,人工智慧的图标消失即可。
一般来说人工智慧状态下,不能人为进行冷藏、冷冻温度调节或速冻设置,但可以进行变温室温度调节。
2、如果你想手动调节冷藏室温度,需要长按冷藏调节按键,冷藏温度显示,进入冷藏室温度设定状态。
随后每按一下冷藏调节按键,温度数值增加1度,直到10度。
再按此键,冷藏温度就显示OF,表示进入预制关闭冷藏室功能,再按冷藏调节按键,温度数值回到2度,如此循环。
若设定后5秒内没有按键操作,则温度显示区停止闪烁并确定。
当选择OF档位并确定后,冷藏室关闭,当选择非OF档位并确定后,冷藏室恢复制冷。
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冰箱控制器的温度控制
冰箱控制器的温度控制冰箱作为我们日常生活中不可或缺的家电之一,其中的控制器起到了至关重要的作用,特别是温度控制功能。
本文将对冰箱控制器的温度控制进行详细探讨。
一、控制器的作用冰箱控制器是一种用于控制冰箱工作状态的关键设备。
它可以监测冰箱内部的温度,并根据预设的温度要求来调整制冷系统的运行。
控制器起到了对冰箱温度的精确控制和调节的作用,保证冰箱内的食物能够在适宜的温度下储存,并延长其保鲜周期。
二、控制器的工作原理冰箱控制器一般由传感器、比较器、计时器和输出装置等组成。
传感器负责检测冰箱内部的温度,将温度信号转化为电信号传送给比较器。
比较器则将传感器信号与预设的温度范围进行比较,并根据比较结果来决定制冷系统的运行状态。
计时器则控制制冷系统的运行时间,避免过长或过短的制冷时间造成能源浪费或食物变质。
最后,输出装置负责将控制信号传输给制冷系统,实现温度控制。
三、温度控制方式冰箱控制器的温度控制方式主要包括冷藏室温度和冷冻室温度的独立控制,以及智能温度控制。
1. 冷藏室温度和冷冻室温度的独立控制冰箱控制器可以通过分别监测冷藏室和冷冻室的温度来实现独立控制。
根据用户的需求,可以通过控制冷藏室和冷冻室制冷系统的运行时间和运行强度来调节不同的温度。
2. 智能温度控制随着科技的不断进步,智能温度控制已经逐渐应用于冰箱控制器中。
智能温度控制利用先进的传感技术和数据分析算法,能够根据用户的使用习惯和环境条件自动调节冰箱的温度。
例如,当冰箱长时间未被打开时,智能温度控制可以适当降低制冷系统的运行强度来节约能源。
四、温度控制的优势和挑战温度控制的优势体现在以下几个方面:1. 食物保鲜:温度控制能够确保冰箱内部的稳定温度,延长食物的保鲜时间。
2. 节能环保:合理的温度控制可以避免能源的浪费,降低对环境的负荷。
3. 用户体验:温度控制可以根据用户的需求来调整冰箱的温度,提供更好的使用体验。
然而,温度控制也面临一些挑战。
例如,温度控制系统可能会出现传感器故障、制冷系统过载等问题,导致温度控制的精度受到影响。
美乐冰箱控制面板说明书
美乐冰箱控制面板说明书一、美乐冰箱简介美乐冰箱是一款具有高品质、高性能的冰箱产品。
它采用先进的制冷技术,确保食物新鲜度,为用户提供便捷、舒适的生活体验。
本文将详细介绍美乐冰箱的控制面板功能及使用方法。
二、控制面板功能介绍1.冷藏室温度调节美乐冰箱的控制面板设有一个温度调节按钮,用户可以根据需求调节冷藏室的温度。
一般而言,冷藏室的适宜温度范围在2℃-8℃之间。
2.冷冻室温度调节同样,控制面板上也设有冷冻室温度调节按钮。
冷冻室的适宜温度范围在-18℃左右,用户可以根据实际需求进行调整。
3.智能模式设置美乐冰箱具备智能模式,用户可以根据实际情况选择开启。
智能模式可以根据冰箱内部食物的多少自动调节温度,以确保食物新鲜度。
4.节能模式设置为了节约能源,美乐冰箱设有节能模式。
当用户开启节能模式时,冰箱将降低能耗,减少运行噪音,同时保持食物新鲜。
5.定时功能控制面板还具备定时功能,用户可以设置开关机时间,以便在特定时间段内使用冰箱。
6.锁定功能美乐冰箱的控制面板设有锁定功能,用户可以将控制面板锁定,防止误操作。
三、操作步骤与使用方法1.开启冰箱:将电源插头插入电源插座,按下电源按钮,冰箱即可正常工作。
2.调节温度:根据需求,按下冷藏室或冷冻室温度调节按钮,调整至适宜温度。
3.开启智能模式:按下智能模式按钮,冰箱将自动调节温度。
4.开启节能模式:按下节能模式按钮,冰箱将降低能耗。
5.设置定时功能:按下定时按钮,根据需求设置开关机时间。
6.锁定控制面板:按下锁定按钮,防止误操作。
四、维护与保养1.定期清洁冰箱内部,防止滋生细菌。
2.检查冰箱密封圈,确保良好密封性能。
3.保持电源插头清洁,避免潮湿。
4.不要将过多热食放入冰箱,以免影响制冷效果。
五、安全注意事项1.确保电源插头与插座连接牢固。
2.不要将冰箱放置在潮湿、高温的环境中。
3.不要在冰箱内放置易燃、易爆物品。
4.儿童不宜操作冰箱控制面板,以免发生意外。
通过以上介绍,相信大家对美乐冰箱的控制面板功能有了更深入的了解。
小天鹅冰箱智能保鲜系统
小天鹅冰箱智能保鲜系统作为冰箱行业中的老品牌,小天鹅冰箱在智能化水平上也紧跟时代潮流。
下面,小编给大家介绍一下小天鹅冰箱的智能保鲜系统:一、智能保鲜模式,随心“鲜”生活根据用户的使用需求,小天鹅冰箱提供了假日、智能、速冻、速冷四种保鲜模式,消费者可依据自身的实际需求自行选择。
假日模式:当外出旅游或出差时,消费者可选择假日模式,达到节能保鲜的效果。
当显示屏上假日模式图标出现,冰箱自动将冷藏室的温度设定为7℃,冷冻室的温度设定为-15℃,使冰箱处于完全节电状态。
智能模式:一键设定所有温区,轻松方便,当显示屏上智能模式图标出现,冰箱自动将冷藏室的温度设定为5℃,冷冻室的温度设定为-18℃,平常冰箱无须再调节温度。
速冻模式:设定速冻功能,冰箱会对冷冻室集中供冷2小时,之后自动转入原设定温度。
可以在短时间内让大量物品,特别是鱼肉类快速通过-1~-5度的冰晶区,避免了细胞膜被冰晶刺破,肉类解冻后可最大程度的保持肉类的口感,以及减少其汁液损失,最大程度保持营养成分不流失。
速冷模式:可以在短时间内让冷藏室的饮品、果蔬快速冷却设定速冷模式后,冰箱会对冷藏室集中供给冷2小时,之后自动转入原设定温度。
此模式可在短时间内让冷藏室的饮品、果蔬快速冷却。
二、独立温区控制,新鲜不串味小天鹅冰箱采用独立温区保鲜技术,不同温区相互不受影响,新鲜不串味。
冷藏室:1~8℃,适合存放水果、蔬菜等。
变温室:-7℃~10℃,-7℃适合存放软冻肉类。
变温室:-7℃~10℃,0度适合存放海鲜类。
冷冻室:-22℃~-15℃,适合存放冷冻肉类。
三、LED光合保鲜,保鲜、增鲜一步到位小天鹅冰箱的冷藏室设有LED光合保鲜灯,能源源不断释放仿自然光波,让冰箱里的果蔬持续进行光合作用,让果蔬在低温环境下自由呼吸,不断合成各种养分,从被动保鲜到主动增鲜,保鲜、增鲜一步到位,新鲜更持久。
就像把蔬果放进一个有阳光的冰箱一样,蔬果在LED光合保鲜灯的照射下,继续再生长,有效促成维生素C、多糖酶,叶绿素等营养成分的合成,保证营养不流失,有效延长食物的保鲜期。
智能冰箱的原理
智能冰箱的原理智能冰箱是一种结合了计算机科技和传感技术的新型电器产品。
它的原理是通过内置的计算机芯片和传感器,实现对食品的存储、管理和控制。
智能冰箱的第一个原理是冷藏技术。
智能冰箱通过内置的制冷装置和冷却系统,可以将冰箱内的温度降低到适宜存储食品的温度,一般在0~5摄氏度之间。
这样可以有效延长食品的保质期,避免食物腐败。
第二个原理是智能感知技术。
智能冰箱内置了各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、气味传感器等。
这些传感器可以感知冰箱内环境的变化,并将数据传输给内置的计算机芯片。
计算机芯片根据这些数据来控制冷藏温度、湿度和通风等环境因素,以保证食品的新鲜度和质量。
智能冰箱的第三个原理是智能管理技术。
智能冰箱内置了一套智能管理系统,可以记录和管理食品的存储信息。
当食物放入冰箱时,智能冰箱会通过内置的摄像头或RFID识别器等,自动识别食品的类型和数量,并将这些信息存储到内存中。
在需要使用食物时,智能冰箱还可以帮助用户查看食品的存储期限和剩余数量,提醒用户及时消耗食物,避免食物浪费。
第四个原理是智能交互技术。
智能冰箱内置了显示屏或触摸屏等交互界面,用户可以通过触摸屏或语音识别等方式与冰箱进行交互。
用户可以通过触摸屏界面来查看食品的存储信息、调整温度、设置闹钟等。
同时,智能冰箱还可以连接互联网,与其他智能设备进行通信,例如与手机、电视等设备进行互联,实现智能家居的控制和联动。
最后一个原理是智能学习和推荐技术。
智能冰箱内置的计算机芯片具备学习和分析的能力。
它可以根据用户的习惯和喜好,不断学习和分析用户的食物需求,并给出相应的推荐。
例如,当用户经常购买某种食物时,智能冰箱可以主动推荐用户购买该食物,或者在食物存储量不足时提醒用户购买。
综上所述,智能冰箱的原理是通过内置的计算机芯片和传感器,实现对食品的冷藏、管理和控制。
它可以感知冰箱内环境的变化,并根据这些数据来调整温度、湿度和通风等环境因素。
智能冰箱还可以记录和管理食品的存储信息,并通过交互界面与用户进行互动。
冰箱温控室用途是什么
冰箱温控室用途是什么冰箱温控室用途是为了控制和维持冰箱内的温度,以保持食物和其他物品的新鲜和安全。
冰箱是家庭和商业生活中常见的电器设备,温控室是冰箱的核心部分之一。
冰箱温控室使用了一种叫做恒温装置的技术,它可以检测冰箱内的温度,并根据需要自动调整制冷系统的工作状态,以保持所设定的温度范围。
温控室通常位于冰箱的顶部或侧面,内部装有温度传感器和控制电路。
冰箱温控室的主要用途之一是保持食物的新鲜度。
温控室可以将冰箱内的温度保持在理想的范围内,以延长食物的保质期。
温控室可以调整冷藏室和冷冻室的温度,确保不同种类的食物获得最适合的贮存条件。
例如,冰箱温控室可以将冷藏室的温度保持在大约2-4摄氏度,这是大部分食物的最佳贮存温度范围。
温控室还可以将冷冻室的温度保持在-18摄氏度及以下,以保持食物的冷冻状态。
另一个冰箱温控室的重要用途是提供温度调节的灵活性。
用户可以根据自己的需要和不同的环境条件来调整冰箱的温度设置。
例如,在夏季或高温环境下,冰箱温控室可以将制冷系统的工作模式加强,以保持冰箱内的低温。
而在冬季或低温环境下,冰箱温控室可以减少制冷系统的工作强度,以避免冷藏室和冷冻室的温度过低。
此外,冰箱温控室还可以提供一些附加功能。
一些高级冰箱温控室配备了数字显示屏幕,用户可以通过屏幕上的按钮来调节温度设定。
一些冰箱还配备了智能温控系统,可以通过手机应用程序远程控制冰箱的温度和其他设置。
此外,一些冰箱温控室还提供了警报功能,当温度过高或过低时会发出警报,以提醒用户进行必要调整。
冰箱温控室对于保护食品安全和减少食物浪费也起着重要作用。
根据食品安全标准,很多食物在过高或过低的温度下容易变质和滋生细菌。
温控室可以确保食物在最适宜的温度下保存,减少食物变质和损坏的风险。
通过减少食物的变质和废弃,冰箱温控室有助于减少食物浪费,节约资源。
总之,冰箱温控室是冰箱的重要部分,用于控制和维持冰箱内的温度。
它可以保持食物的新鲜度,提供温度调节的灵活性,并保护食品安全,减少食物浪费。
冰箱温度智能控制系统的设计本科学位论文
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。
智能家居中的智能冰箱设计
智能家居中的智能冰箱设计智能家居是未来生活的趋势,随着科技的不断发展,越来越多智能化的家居产品涌现。
从智能洗衣机、智能电视、智能音响,到智能冰箱等等,智能家居已经成为人们日常生活中的必需品。
本文主要介绍智能家居中的智能冰箱设计,探讨智能冰箱如何符合人们的需求。
一、智能冰箱的功能在智能家居系统里,冰箱是人们日常生活中必不可少的家电之一。
智能冰箱是一种能够通过网路、传感器和计算机的联网传输,自动调节温度,自动记录食品货物存储,并智能提醒食品卫生质量和食品保质期的冰箱。
它具有以下几个功能:1、智能控制温度智能冰箱的温度控制是十分出众的,它可以根据不同食品的储存需要和传感器的检测到的室内温度自动调节温度和湿度,让食品更长久地储存。
2、智能储存智能冰箱可以通过传感器、摄像头等技术,自动记录冷藏、冷冻室内食物储存情况,并能智能分类,更好地帮助人们管理储存食品。
3、智能提醒智能冰箱还有智能提醒功能,对过期或快过期的食品提醒用户,提醒用户及时更换,能够及时防止食品过期变质或失效。
二、智能冰箱的设计对于智能冰箱的设计,有一个非常重要的理念:用户友好。
智能冰箱的设计要符合人们的需求,为用户带来更方便、更好的使用体验。
以下是几点智能冰箱设计的建议:1、人性化的设计智能冰箱应该被设计成易于操作和维护的用户友好设备。
例如,冰箱的摆放位置需要方便人们打开和关闭所有储物橱的门;储物橱的大小和深度要适合不同大小的食品和容器;冰箱背后有开放式的空间,可以方便用户进行清洁和排水;冰箱门把手的高度范围应该可以适应各种身高的使用者等等人性化设计。
2、易于互联智能冰箱的设计应该与其他智能设备互联,与智能家居中的其他家电或设备无缝集成。
可以与手机、平板电脑和笔记本电脑连接,以便查看食品储存情况、记录保质期、在储物橱内放置食品等等。
冰箱也可以通过语音识别,适用于下厨房的人,方便他们处理食品和菜单。
3、保护食品质量和食品安全智能冰箱的设计应该可以最大限度地保护食品质量和食品安全。
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。
智能冰箱工作原理
智能冰箱工作原理
智能冰箱是一种能够通过传感器和计算机技术来实现自动化操作的冰箱。
它的工作原理如下:
1. 传感器:智能冰箱配备了多种传感器,包括温度传感器、湿度传感器、光线传感器和重量传感器等。
这些传感器能够实时监测冰箱内外的各种参数。
2. 数据采集:传感器不断采集各个参数的数据,并将这些数据发送给控制系统。
3. 数据处理:控制系统对传感器采集到的数据进行处理和分析。
它能够根据温度传感器的数据来控制制冷系统的运行,以维持冰箱内部的温度在设定的范围内。
它还可以根据湿度传感器的数据控制除湿系统的运行,以保持冰箱内部的湿度适宜。
此外,光线传感器和重量传感器的数据也可用于智能冰箱的各种功能。
4. 用户交互:智能冰箱通常配备了显示屏、触摸屏或语音识别等用户界面。
通过这些界面,用户可以与冰箱进行交互,设置温度、湿度等参数,查询食材的储存情况,制定购物清单等。
5. 远程控制:智能冰箱还可以通过无线网络连接到互联网,与其他智能设备和家庭网络进行通信。
用户可以通过智能手机或电脑等设备,远程控制冰箱的操作,如查看冰箱内物品的情况、远程设定温度等。
6. 智能功能:基于数据采集和分析的结果,智能冰箱能够提供
一系列智能功能。
例如,根据食材的保质期和储存情况,冰箱可以提醒用户该处理哪些食材,以减少浪费。
还可以通过智能推荐系统给用户推荐合适的食谱,根据冰箱内的库存食材智能生成购物清单等。
综上所述,智能冰箱通过传感器采集数据、系统处理和分析数据、用户交互以及远程控制等方式实现智能化的储存和管理食物的功能。
海尔冰箱温度调节方法
海尔冰箱温度调节方法海尔冰箱温度调节方法在多数情况下,海尔冰箱的温度是不需要人工去调节的。
但一年四季温度都在变化,尤其是早晚温差大的季节,更需要人工去调节冰箱的温度,因为这种温差,往往会影响到冰箱内部的温度,从而影响食物的保鲜。
而且有时温度设定错误,温度过高会起不到冷冻效果,温度过低会导致冰箱内部结冰,将食物冻坏,而这,都需要我们去进行调整。
海尔冰箱温度调节方法1现在海尔的产品一般都是智能控温冰箱,都有自动温度补偿功能,可根据外部温度变化自动调节制冷温度,夏季自动补偿低温保鲜防腐,冬季自动调节节能省电。
但还有一部分冰箱是机械控温,就需要人工去调节了。
打开冰箱,我们会看到冷藏室都会有个圆形的旋转开关,上面标着0到7的数字,数字越大,制冷越强。
冰箱的温度调节也就很简单了,当外部温度很高时,可以旋转到最大数字7;当冬季温度很低时,可以旋转到0停止制冷工作。
一般来说,夏季的适用档位为1-3,春秋的档位为3-4,冬季的档位为4-6,7档位用的不多。
对于智能海尔冰箱,默认一般都是智能调节温度,不需要自己去设定,如果人工智能没打开,在非锁定状态下,可按冰箱面板上的人工智能键,会显示图标E,冰箱进入人工智能状态,再按一下智能键,图标E消失,智能调节状态退出。
人工智能的海尔冰箱也可以进行手动调节,非锁定、非人工智慧状态下,按一下冷藏调节键,面板上会显示不断闪烁的图标F,之后每按一下冷藏调节键,温度下降1℃,直到3℃,再按就会回到7℃,温度可在3℃到7℃之间变换,在操作后5秒内无按键就设置成功了。
冷冻温度调节也是采取相同的办法,只是按键改为冷冻调节键,闪烁的图标为H,以后每按一下冷冻调节键,冷冻设定温度降低1℃,直到-22℃,再按一下冷冻调节键,冷冻温度回到-15℃,温度可在-15℃到-22℃之间变换。
海尔冰箱温度调节方法2一、海尔智能式冰箱温度调节方法:1. 按下冰箱控制面板上的“智能”按钮,图标E亮起,再次按下“智能”按钮,退出智能功能状态;2. 按下“冷藏”按钮,显示当前冷藏室温度,再次按下“冷藏”按钮即可下调冷藏室温度,每按一次冷藏室温度下调1℃;3. 按下“冷冻”按钮,显示当前冷冻室温度,再次按下“冷冻”按钮即可下调冷藏室温度,每按一次冷藏室温度下调1℃;4. 在操作后5秒无按键,即完成对冷藏室/冷冻室的温度调节。
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。
tcl对开门冰箱智能面板使用说明书
tcl对开门冰箱智能面板使用说明书一、不同模式介绍“智能”、“速冻”二种模式不能同时存在,LED屏上相应显示,当进入其中一个模式时将退出另一个模式,“智能”、“速冻”二种模式优先于设定模式。
工作模式及温度设定必须在解锁状态下操作。
.“速冻”:按一下“速冻”键。
表示冷冻室温度设定为-25℃,冷藏室的温度设定维持原有设定值不变,进入“速冻”状态模式,则显示屏上“速冻”图标亮。
进入“速冻”状态的时间超过26h或改变温度设定,则退出“速冻”状态,“速冻”图标停止显示,按新的设定温度进行控制和运行。
二、控制面板操作方法每次按键蜂鸣器短鸣一次,每次设定操作均有效并在LED显示屏上体现,每次改变设定后5秒钟内不再按键才对系统负载生效,此时蜂鸣器短鸣2声且冰箱开始按设定调节后的方式运行。
进行按键设定调节操作后如未作改变,则所有显示及运行方式均不改变。
如无特别说明,任何时候的任何按键操作,蜂鸣器短鸣一次及LED屏显亮,以3秒的时间间隔循环显示冷藏室、冷冻室的温度,同时点亮相应间室方块。
三、“冷藏冷冻”按键在冷藏室调温状态下,如有“冷藏室”键外的其它按键或5秒钟内无按键操作则退出冷藏室调温状态,冷藏室温度设定生效,显示冷藏室温度。
“冷冻室”:在非冷冻室调温状态下按“冷冻室”键,进入冷冻室调温状态,此时冷冻室间室方块及温度闪烁并显示冷冻室当前设定温。
在冷冻室调温状态下,每次按“冷冻室”键,显示从当前设定温度显示开始在“-12℃~ -25℃”区间内循环递减闪烁显示。
在冷冻室调温状态下,如有“冷冻室”键外的其它按键或5秒钟内无按键操作则退出冷冻室调温状态,冷冻室温度设定生效,显示冷冻室温度。
四、“智能”按键按一下“智能”键,表示冷冻室温度设定为-18℃,冷藏室温度设定5℃,进入“智能”状态模式,则显示屏上“智能”图标亮。
在智能模式状态下,改变温度设定,则退出智能状态。
“智能”图标停止显示,按新的设定温度进行控制和运行。
“冷藏室”:在非冷藏室调温状态下按“冷藏室”键,进入冷藏室调温状态,此时冷藏室间室方块及温度闪烁并显示冷藏室当前设定温度。
电冰箱的控制系统
第四章电冰箱的机械控制系统电冰箱以电为能源,靠电动机来驱动压缩机,一般还要配上启动继电器才能工作。
为了避免由于种种原因引起的超负荷现象造成电机烧毁,都装有过载保护器。
此外,为了控制箱内温度,还要用机械式温度控制器,有时它还兼有控制化霜功能。
电冰箱的控制系统依据系统中所采用温控器的不同分为“机械温控系统”和“电子温控系统”。
本章主要介绍机械温控原理及机械式温度控制器。
第一节常见机械温控系统一.机械温控系统组成常见机械式冰箱温控系统:图4-1 冰箱电气原理图表4-1 机械式电冰箱温控系统部件二.机械式温控器1.温控器的类型与作用温度控制器(简称温控器),是一种能自动控制器具的温度,使其保持在两个特定值之间,并且可以由使用者设定的装置。
广泛应用于各种家用电器中,以下为列表:表4-2 常用温控器类型本教材中温控器均为冰箱用温控器的技术参数、要求等,主要介绍温感压力式温度控制器,以下简称“温控器”。
温控器属于温度控制系统中的一个主要的部件,其主要作用是控制压缩机压缩机开、停时间,以保持电冰箱内的温度在确定的范围内。
常见的温度控制器有温感压力式、热敏电阻式和风门温度调节器等。
2.温感压力式温度控制器由感温组件、温度设定主体组件、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。
是通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为密闭空间压力或容积的变化,以达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动开闭触点或风门,以达到自动控制温度。
表4-3 温感压力式温度控制器分类及用途常用术语:接通点(ON)温控器触点闭路时的温度;断开点(OFF)温控器触点开路时的温度;调节范围温控器的调节机构给定的最大和最小接通点或断开点之间的温差;差动值(DIFF)调节机构整定于某一温度位置时的接通点和断开点之间的温度差;感温部件把控制对象的温度变换为充入工质(气体或液体)压力的部分;毛细管把感温部分的压力变化传递到波纹管或膜盒的细管。
智能冰箱的原理
智能冰箱的原理
智能冰箱的工作原理是通过将传感器、计算机和网络连接技术结合起来,实现对冰箱内部温度、湿度、存储食物等信息的监测和控制,从而给用户提供更智能、便捷的使用体验。
首先,智能冰箱内置了各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
这些传感器可以实时感知冰箱内各种环境参数的变化,并将这些数据传输给计算机系统。
其次,冰箱的内置计算机系统会根据传感器传来的数据进行分析与处理。
例如,计算机会根据温度传感器的数据判断冷藏室与冷冻室内的温度是否适宜,如果温度过高或过低,计算机会自动调节冷藏室与冷冻室的制冷系统,以保持恰当的温度。
计算机还可以根据湿度传感器的数据,控制冰箱内的湿度,保持食物的新鲜度。
最后,智能冰箱通过网络连接功能与外部设备实现互联。
通过手机应用或者电脑等设备,用户可以随时随地远程控制冰箱的功能。
用户可以通过手机应用远程查看冰箱内的食物储存情况,了解各个食物的保质期,并可以根据需要进行购物清单的更新。
当用户购买新食物时,智能冰箱可以自动识别食物类型和数量,并将相关信息上传到手机应用,方便用户进行及时补货。
综上所述,智能冰箱通过传感器、计算机和网络连接实现对冰箱内部环境参数的监测和控制,为用户提供更智能、便捷的使用体验。
C28 通用冷冻冷藏智能温度控制器 用户使用说明
C28通用冷冻冷藏智能温度控制器用户使用说明产品简介全新C28是一款高精度、高性能、宽使用范围的通用冷冻、冷藏控制器。
提供制冷、化霜或加热、风机、报警或水泵三路开关量输出。
一路温度传感器输入,可选化霜传感器输入。
2~4个用户操作菜单,操作简便。
3位0.52寸数码管显示,清晰直观。
适用于冷库、展示柜、厨房冷冻设备、海鲜机、奶罐等设备。
●仪表可定义为8种工作模式,满足不同设备控制要求,出厂定义为P01模式。
●高精度温度显示,有效分辨率为0.1℃,出厂设置分辨率为1.0℃.●温度控制范围为50~50℃;回差控制范围为0.2~10℃●独有的键盘锁功能,防止人为错误操作。
多种管理员操作菜单,操作简便。
●三路可定义开关量输出,可直接驱动小型冷凝器风机、水泵或四通换向阀。
●欧标开口尺寸(71mm×30mm);超小尺寸(仪表盘安装方式,占用机箱深度仅55mm)。
●出厂配置2米ø3.2mm圆形耐低温NTC温度传感器(进口芯片)。
技术指标工作电压AC220V±30%50Hz外壳材料阻燃ABS整机功耗约1W测温范围50~50℃输出容量2A×2、5A×1分辨率0.1℃外型尺寸75mm×35mm×60mm测量误差±0.2℃(校准后)开口尺寸71mm×30mm传感器类型NTC热敏电阻注意事项●仪表不准安装在室外,若必要须考虑防护措施。
●使用前请仔细阅读说明书,实际接线以仪表后壳体电路图为准。
●仪表所在位置远离水源、潮湿、振动、高温。
●仪表安装、调试、维修时,应由专业人员处理。
●传感器严禁直接浸入水中,若需测量水温,传感器一定要考虑防护措施。
●仪表供电电压应与电路图上标注电压一致。
●确保输出继电器不过载,必要时可串接中间继电器或保险管。
用户操作菜单注意:以下所描述的平常状态是指仪表上电后,不进行任何操作,显示测量温度的状态。
容声冰箱430wd11fp说明书
容声冰箱430wd11fp说明书一、产品简介容声冰箱430wd11fp是一款高性能的家用冰箱,采用先进的冷藏技术和智能控制系统,为用户提供优质的冷藏和保鲜功能。
该冰箱具有宽敞的内部空间,便于储存各类食物和饮料。
同时,它还具备节能环保的特点,使用户在使用过程中更加省电、环保。
二、产品特点1. 大容量设计:容声冰箱430wd11fp拥有宽敞的内部空间,可容纳大量食物和饮料,满足家庭日常的存储需求。
2. 多功能控制面板:冰箱配备了一体化的控制面板,用户可以通过触摸屏轻松调节温度和湿度,实现精确的冷藏和保鲜。
3. 智能温控系统:冰箱内置智能温控系统,可以根据不同食物的需求进行智能调节,保持食物的新鲜度和口感。
4. 低噪音运行:采用先进的降噪技术,容声冰箱430wd11fp运行时噪音低,不会影响用户的生活和休息。
5. 节能环保:冰箱采用先进的能效技术,能够有效降低能耗,节约能源,减少对环境的影响。
三、使用方法1. 开箱检查:购买容声冰箱430wd11fp后,首先要仔细检查冰箱是否完好无损,并检查附件是否齐全。
2. 安装位置:冰箱应放置在通风良好、干燥、避免阳光直射的地方,并保持一定的距离与墙壁,以便散热和顺畅运行。
3. 电源接入:将冰箱插头插入电源插座,确保接地良好,并确保电源电压和频率与冰箱标识一致。
4. 开机操作:按下电源开关,冰箱开始运行。
根据需要可通过控制面板调节冷藏室和冷冻室的温度。
5. 储存食物:将食物和饮料分别放置在冷藏室和冷冻室,根据食物的特性和保鲜需求进行储存。
6. 清洁维护:定期清洁冰箱内外部,避免灰尘和异味积累,保持冰箱的卫生和使用寿命。
四、注意事项1. 使用前请阅读本说明书,并按照说明进行正确安装和使用。
2. 请勿将冰箱暴露在阳光直射的环境下,以免影响冰箱的性能和使用寿命。
3. 请勿将冰箱放置在潮湿或易受污染的环境中,以免影响食物的安全和卫生。
4. 请勿将冷藏室和冷冻室门长时间开启,以免影响冷藏效果和能源消耗。
冰箱温控器的自学习和智能控制技术研究
冰箱温控器的自学习和智能控制技术研究随着科技的发展,智能家居正变得越来越普及。
冰箱作为家庭必备的电器之一,一直以来都在不断地进化。
冰箱温控器作为冰箱的核心部件,其自学习和智能控制技术的研究和应用也在不断地推进。
本文将深入探讨冰箱温控器的自学习和智能控制技术的相关研究。
冰箱温控器的自学习技术是指通过对温度控制器内部算法的优化和更新,使其能够根据用户使用习惯和环境变化来自动调整冰箱的温度控制效果。
传统的冰箱温控器往往需要用户手动调节温度,而自学习技术的引入将大大减轻用户的使用负担,使冰箱能够更加智能地适应用户的需求。
自学习技术的核心是使用机器学习算法对冰箱温度控制器的数据进行分析和学习。
通过收集和分析大量的温度、湿度和电量等数据,冰箱温控器能够建立起相应的模型,并根据这些模型来调整温度控制器的工作方式。
例如,当用户经常在下午5点左右打开冰箱取东西时,温控器可以学习到这个使用习惯,并提前将温度调低,以确保用户取出的物品保持良好的质量。
自学习技术还可以根据环境变化进行自动调整。
比如,在夏季温度较高的时候,冰箱温控器可以自动提高制冷效果,以保持冰箱内部的温度稳定。
而在冬季,温控器可以自动降低制冷效果,以节约能源并降低制冷负荷。
冰箱温控器的智能控制技术是指通过人工智能算法和传感器技术,使温控器能够根据环境变化和用户需求进行自动调整,以实现更加智能化的控制。
智能控制技术的引入将大大提高冰箱的自动化程度和用户体验。
在智能控制技术中,传感器起着至关重要的作用。
通过搭载温度、湿度、光照等多种传感器,冰箱温控器可以实时监测环境的变化,并根据这些变化来调整温度控制器的工作模式。
例如,在阳光直射的情况下,温控器可以自动调整冷藏室的制冷量,以防止食物的变质。
此外,智能控制技术还可以通过与其他智能设备的互联来实现更加智能化的冰箱控制。
例如,用户可以通过手机APP来远程控制冰箱的工作状态,以便在外出时预先调整冰箱的温度,或者在购物时远程查看冰箱内的食物储备情况。
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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。