电热水壶温控系统

合集下载

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理电热水壶是一种家庭常见且广泛使用的电器。

我们通常用它来烧开水、沏茶或泡咖啡。

那么,电热水壶是如何工作的呢?本文将详细介绍电热水壶的工作原理,从电路、加热元件、温控系统等多个方面进行解析。

1. 电路结构电热水壶的电路结构主要包括电源输入、控制电路和加热电路。

电源输入为电热水壶提供所需的电能,通常使用交流电源,一般电压为220V。

控制电路用于控制加热电路的开关状态,防止过热或干烧。

加热电路则是完成水的加热任务。

2. 加热元件电热水壶的加热元件是实现加热任务的核心部分。

它通常由发热丝和保护层组成。

发热丝负责将电能转化为热能,它一般采用铜或不锈钢材料,因其具有较好的导电性能。

保护层则覆盖在发热丝的外部,用于隔离发热丝和水的接触,同时保护发热丝免受外部环境的侵害。

3. 温控系统为确保热水壶的安全和加热效果,温控系统起到了至关重要的作用。

一般来说,温控系统包括温度传感器、控制芯片和温控电路。

温度传感器用于测量水温,常见的有温度敏感电阻或热敏电阻。

控制芯片接收传感器传来的信号,根据设定的温度阈值控制加热电路的开关,以保持水温在安全范围内。

4. 工作流程当使用者给电热水壶通电后,电源输入将电能传送至控制电路和加热电路。

控制芯片接收到传感器测得的水温信号后,判断是否需要开启加热电路。

如果水温低于设定的温度阈值,控制芯片将开启加热电路,电能通过发热丝转化为热能,不断向水中传导。

当水温接近设定的温度阈值时,控制芯片将停止加热电路,以免过热。

整个过程中,温控系统不断监测水温并作出调节,确保水温在安全范围内。

5. 安全保护电热水壶在设计过程中通常会考虑多重安全保护措施。

例如,当水壶没有水或水量过低时,温控系统会自动切断加热电路,以防止发热丝干烧。

同时,加热电路通常采用隔离设计,以保证用户的安全。

此外,热保护装置也是电热水壶不可或缺的安全设备,当温度过高时,它会自动断开电源。

总结:电热水壶通过电路结构、加热元件和温控系统的协同工作,实现了对水的快速加热。

电热水壶工作原理

电热水壶工作原理

电热水壶工作原理
电热水壶是一种通过电能加热水的家用电器。

它的工作原理主要包括以下几个部分:加热元件、温控系统和供电系统。

加热元件是电热水壶最核心的部件,通常采用电热丝或电热管。

当烧开水时,加热元件通过电能转换为热能,将水加热至设定的温度。

电热丝或电热管表面的高温能够快速传递给水,使水迅速升温。

温控系统起到控制和保护的作用。

它通常由温度传感器和控制电路组成。

温度传感器检测到水温达到设定值后,会发送信号给控制电路,控制电路则会切断加热元件的供电,达到节约能源和避免超温的目的。

当水温降低到一定程度时,温控系统会再次发送信号,使加热元件继续加热水。

供电系统是保证电热水壶正常工作的动力来源。

它通常由电源线、开关和保险丝等组成。

电源线将电热水壶与电源连接起来,将电能传输给供电系统。

开关用于控制电热水壶的开关机状态,用户可以通过开关来启动或关闭电热水壶的加热功能。

保险丝则起到过载保护作用,能够在电流过大时自动断开电路,防止发生火灾等安全事故。

通过上述的工作原理,电热水壶能够将冷水迅速加热至设定温度,满足人们生活中烧水的需求。

使用电热水壶方便、快捷、安全,成为人们日常生活中不可或缺的电器产品之一。

电水壶温控器原理

电水壶温控器原理

电水壶温控器原理电水壶温控器是一种用于控制水温的电子装置。

它通常由温度传感器、比较器、控制器和加热元件等组成。

首先,温度传感器是电水壶温控器的核心部件之一。

它能够感知到水的温度变化,并将这些信息转化为电信号。

温度传感器的种类有很多,常见的有热电偶和热敏电阻。

其中,热电偶通过热电效应将温度转化为电压信号,而热敏电阻则是通过电阻值随温度变化而改变,从而输出电压或电流信号。

接下来,比较器是电水壶温控器的另一个重要组成部分。

它用于将传感器获取到的温度信号与设定的目标温度进行比较。

当实际温度低于设定的目标温度时,比较器会输出一个高电平信号;而当实际温度高于设定的目标温度时,则输出一个低电平信号。

这个信号将作为控制器的输入。

控制器是电水壶温控器的核心。

它根据比较器输出的信号来控制加热元件的开关状态,从而实现温度的控制。

控制器通常包括微处理器、比例积分微分(PID)控制算法以及相应的逻辑电路。

微处理器是控制器的核心部件,它负责接收来自比较器的输入信号,并根据设定的控制策略进行相应的处理。

比如,当需要提升水温时,微处理器会打开加热元件,使其开始加热;当水温接近目标温度时,微处理器会逐渐减小加热元件的功率,以避免过热。

PID控制算法是控制器的关键部分。

它根据实际温度与目标温度之间的偏差来调整加热元件的功率输出。

PID控制算法包括比例控制、积分控制和微分控制三部分。

比例控制通过增加或减小加热元件的功率来减小偏差;积分控制通过积累偏差信号来调整加热元件的功率;微分控制通过监测偏差的变化率来控制加热元件的功率输出。

最后,加热元件是电水壶温控器中用于加热水的部分。

它通常由加热丝或加热管组成。

当控制器发出开启加热的指令时,加热元件开始工作,将电能转化为热能,从而使水温升高。

总的来说,电水壶温控器通过温度传感器感知水温变化,并通过比较器将实际温度与目标温度进行比较。

控制器根据比较结果来控制加热元件的工作状态,并通过PID控制算法来调整加热元件的功率输出,从而实现对水温的精确控制。

毕业论文(设计):电热水壶控制系统设计

毕业论文(设计):电热水壶控制系统设计

南通农业职业技术学院毕业论文(设计)课题名称电热水壶控制系统的设计专业及班级应用电子技术电子3092 学号 0962302223姓名戚光利指导老师顾诚甦年月日电热水壶控制系统的设计摘要本论文设计介绍了MCS—51系列单片机为控制芯片,对电热水壶工作进行控制的方法.通过电加热电路对水进行加热,并对水的温度进行采样,采样信号通过ADC0809将数字量送入单片机系统,经微机处理后,结合键盘控制实现LED显示,并可实现对水的温度的控制和超过水温的报警系统.单片机控制热水壶的硬件构成包括8051芯片、8255芯片、地址锁存器等组成的单片机控制电路、温度检测电路、A/D转换电路、光电隔离电路、键盘及显示电路和温度加热电路。

整个系统的关键电路是单片机控制电路,完成信号的输入和输出的转换,即可将温度检测电路采样的输入信号通过A/D转换器ADC0809进行处理加工后输出到显示器进行显示,并可以通过控制器控制温度,同时当水加热超过指定的温度以后,蜂鸣器工作报警。

关键词单片机温度控制控制器Design of control system for electric heating kettleAbstractThe thesis introducts the method of use the series of MCS-51 one—chip computer which is the control chip to control the work of kettle heat with electric energy. Through electric heated circle, the water will be heated,then sample the temperature of the water. The sampling signal will set the mimic to the system of single chip computer through ADC0809, after is processed by the computer and controlled by the keyboard, it will be showed by LED monitor, at the same time, the system can control the temperature beyond the setting,the system of alarm will run.The hardware of the one—chip computer controls the thermos which includes 8051 chips, 8255 chips,one-chip computer control circuit that address latch ,etc。

基于单片机智能电水壶控制系统设计

基于单片机智能电水壶控制系统设计

基于单片机智能电水壶控制系统设计一、引言智能家居系统的快速发展为人们带来了更加便利和舒适的生活体验。

智能电器已经成为了现代家庭不可或缺的一部分。

本文将基于单片机,设计一款智能电水壶控制系统,实现对电水壶的温度控制、定时功能和远程控制等功能。

二、系统设计该系统由硬件和软件两部分组成。

硬件部分:主要包括温度传感器、单片机、开关、继电器、显示屏等元件。

软件部分:主要包括单片机程序的编写和手机APP的开发。

1.硬件设计(1)温度传感器:用于检测水温,通常选择数字温度传感器,如DS18B20,能够精确测量水壶内部的温度。

(2)单片机:选择适合的单片机,如51单片机,用于接收传感器的数据,处理按键输入,控制继电器等。

(3)开关:用于控制电源的开关,通过按键来控制水壶的启动和关闭。

(4)继电器:用于控制加热器的开关,当温度低于设定的温度阈值时,继电器通电,加热器开始工作。

(5)显示屏:用于显示当前水壶的温度和状态。

2.软件设计(1)单片机程序:通过单片机的IO口连接温度传感器和开关,并通过串口与手机APP进行通信。

程序首先初始化相关硬件,然后循环读取温度传感器的数值,并进行温度控制和定时功能的处理。

同时,根据开关的状态来控制继电器的开关,实现加热器的自动启动和停止。

(2)手机APP:开发一款手机APP,用户可以通过该APP来远程控制电水壶的启动和关闭,设定水温,设置定时功能等。

APP与单片机通过蓝牙或Wi-Fi进行通信,实现与电水壶的互动。

三、系统特点与优势1.温度控制精准:采用数字温度传感器,能够精确测量水温,实现对加热器的精准控制,确保水温始终在设定的范围内。

2.定时功能实现:用户可以通过手机APP设置定时功能,实现提前启动或者定时关闭电水壶,方便用户的使用。

3.远程控制:用户可以通过手机APP随时随地控制电水壶的启动和关闭,无需亲自操作。

4.显示屏显示:电水壶的温度和状态将通过显示屏实时显示,方便用户掌握当前状态。

电热水壶的自动控制系统原理

电热水壶的自动控制系统原理

电热水壶的自动控制系统原理今天来聊聊电热水壶的自动控制系统原理。

你们有没有发现啊,电热水壶特别方便,水烧开了就自己断电了,不会一直烧下去造成危险什么的。

我就特别好奇,它是怎么知道水烧开了的呢?这就涉及到它的自动控制系统原理啦。

打个比方吧,电热水壶的自动控制系统就像是一个特别细心的小管家。

这个小管家主要是靠着两样东西来工作的,一个是热传感器,另一个就是电路控制器。

热传感器就像一个体温计,用来测量水温。

大部分电热水壶的热传感器是一种热敏电阻,这东西对温度可敏感了,温度变了,它自身的电阻值就跟着变。

咱们都知道水烧开是100℃(这里是在标准大气压下哦,这个小知识点要注意),当水温不断升高接近100℃的时候,热敏电阻的电阻值就会发生很大的变化。

这就要说到电路控制器了,电路控制器像个聪明的大脑。

当热传感器(热敏电阻)的电阻值变化到一定程度的时候,就好像是向电路控制器发送了一个信号:“老大,水快烧开啦!”然后电路控制器这个大脑就做出反应,切断电源,水就不会再加热啦。

我一开始也不明白这个热敏电阻是怎么跟电路控制器配合得这么默契的呢。

后来学习了电学相关的知识才晓得,在电路里面,电阻、电流和电压之间是有着非常紧密的关系的。

热敏电阻一变化,整个电路的电流电压都会改变,电路控制器设计的时候就设定好了在特定的电流电压下执行断电操作,就这么实现了自动控制。

说到这里,你可能会问,那这个自动控制系统有没有出故障的时候呢?其实是有的。

比如说热传感器老化了,就像体温计不准了,那它测量的温度就可能有偏差,有可能水没烧开就断电了,或者是水烧开了还不断电,这就有些危险了。

市面上大部分的电热水壶有一些保护措施,像有的水壶有蒸汽感应式自动断电,要是热传感器不太好使了,蒸汽的压力达到一定值也能触发断电。

这就像是给小管家配了个小助手一样。

有意思的是,这个原理不仅仅用在电热水壶上,我们生活中的很多电器设备,像电饭煲啊,它也是通过类似的原理知道饭煮熟了就停止加热;还有恒温的电熨斗,能控制温度保持不变,都是用到了温度传感器和控制系统的原理呢。

电热水壶的保温控制原理

电热水壶的保温控制原理

电热水壶的保温控制原理
电热水壶的保温控制原理可以概括为以下几点:
1.双层壶体结构
电热水壶内壁和外壁之间有空气层,起到保温绝热作用,减缓热量散失。

2.保温材质
壶体通常采用不锈钢或塑料等低导热系数材料制作,具有较好的保温性能。

3.保温泡沫填充
壶体之间的空气层也可以注入保温泡沫,增强隔热效果。

4.密封盖设计
盖口采用密封结构,关闭后可以将热量封存。

接触面要保证密合。

5.自动断电
通过温控器和热敏开关,水达到设定温度后自动切断电源,减少保温过程中的能量浪费。

6.再加热设计
如温度降低,可按再加热按钮,自动重新加热至设定温度。

7.保温时间控制
一些水壶具有保温时间设定功能,超过设定时间后自动切换至保暖模式。

8.保暖温度控制
进入保暖模式后,会通过断续加热将水温保持在约60C左右,避免水过冷。

9.液晶显示
LCD屏显示实时水温,方便了解保温效果。

利用上述原理和设计,实现了对热水的长效自动保温。

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理电热水壶是家庭中常见的电器之一,它通过电能将水加热至需要的温度。

本文将介绍电热水壶的工作原理,从电路结构、加热元件到温控系统等方面进行阐述。

一、电路结构电热水壶的电路结构主要包括电源部分和加热部分两部分。

1. 电源部分:电热水壶的电源部分一般由插座、插头和电线组成。

用户将插头插入电源插座,电流便通过电线传入电热水壶内部。

2. 加热部分:加热部分由加热元件和温控系统组成,其中加热元件是实现加热功能的关键。

二、加热元件加热元件是电热水壶中的核心部分,常用的加热元件有发热管和发热盘两种类型。

1. 发热管:发热管由镍铬合金丝制成,具有较高的电阻率。

当电流通过发热管时,电能转化为热能,使得发热管发热并传递给水。

2. 发热盘:发热盘由发热片、发热板和密封胶组成,通过电流通过发热片,使其发热并将热量传递给发热板,再通过传热方式使水被加热。

三、温控系统为了保证水的加热温度在合适的范围内,电热水壶通常配备了温控系统。

1. 温度传感器:温度传感器通常位于水壶内部,用于感知水温。

常用的温度传感器有热敏电阻和热电偶。

当水温超过设定的温度阈值时,传感器发送信号给温控系统。

2. 温控系统:温控系统负责监测和控制加热过程。

当温度传感器检测到水温超过设定的温度阈值时,温控系统会切断加热元件的电流,停止加热过程,以防止水的温度过高。

四、工作原理当用户启动电热水壶时,电流通过电源部分的电线进入加热部分。

根据温控系统设定的目标温度,加热元件开始工作。

以发热管为例,当电流通过发热管时,发热管内的镍铬合金丝会产生电阻加热效应,将电能转化为热能。

热能通过传导、对流和辐射等方式传递给水,使水的温度逐渐升高。

在加热过程中,温度传感器不断监测水的温度。

一旦检测到水温超过设定温度阈值,温控系统就会切断加热元件的电流,停止加热过程。

当水的温度下降到一定程度时,温控系统会再次启动加热元件,保持水的温度在所设定的范围内。

总结:电热水壶的工作原理可以简单概括为:通过电流作为能源,加热元件将电能转化为热能,再将热能传递给水,实现水的加热。

电热水器的水温控制原理

电热水器的水温控制原理

电热水器的水温控制原理电热水器是我们日常生活中常见的家电之一,它能够提供温暖舒适的热水。

那么,电热水器是如何控制水温的呢?本文将介绍电热水器的水温控制原理,并探讨其工作机制。

一、加热元件电热水器的加热元件是控制水温的关键。

常见的加热元件有电热管和电热片,它们能够将电能转化为热能,并将热能传递给水。

电热水器通常会根据用户的需求,通过控制加热元件的供电时间和功率来达到不同的水温。

二、恒温控制器恒温控制器是电热水器中的另一个重要组成部分,它能够实现水温的精确控制。

恒温控制器通常是由温度传感器、比例控制电路和输出控制电路组成。

1. 温度传感器温度传感器是恒温控制器的核心组件,它能够感知水温并将其转化为电信号。

常见的温度传感器有热电偶和热敏电阻器等。

温度传感器将水温信息传递给比例控制电路。

2. 比例控制电路比例控制电路根据温度传感器的反馈信号,计算出与设定温度的差异,并将差异信号转化为控制信号。

通过调节控制信号的幅值和频率,比例控制电路能够精确控制加热元件的工作状态。

3. 输出控制电路输出控制电路接收比例控制电路的控制信号,并将其转化为控制加热元件供电的信号。

输出控制电路通常使用可控硅等器件来实现对加热元件的供电控制。

当控制信号达到设定值时,输出控制电路会切断加热元件的供电,以保证水温不超过设定值。

三、工作原理电热水器在正常工作时,恒温控制器会持续监测水温并进行调节。

当水温低于设定温度时,恒温控制器会发送供电信号给加热元件,使其开始加热。

一旦水温达到设定温度,恒温控制器会通过输出控制电路切断加热元件的供电。

当水温降低时,恒温控制器会再次发送供电信号,以保持水温在设定温度范围内。

总结:电热水器的水温控制依赖于加热元件和恒温控制器的协同工作。

加热元件将电能转化为热能,并传递给水;恒温控制器通过温度传感器感知水温,通过比例控制电路和输出控制电路实现水温的精确控制。

这种水温控制原理使得电热水器能够在不同的环境条件下,提供稳定的热水供应,满足人们日常生活的需求。

电水壶温控器工作原理及维修方法

电水壶温控器工作原理及维修方法

电水壶温控器工作原理及维修方法电水壶温控器工作原理及维修方法电水壶是我们生活中不可缺少的家用电器,不仅具有加热的功能而且还有很好的保温性能,当电水壶中的水烧开之后,就可以保温很长一段时间。

那么电水壶温控器的工作原理是什么呢?当电水壶出现问题的时候又有哪些维修办法呢?下面我们就一起来了解一下吧。

电水壶温控器工作原理及维修方法 1电热水壶接通电源加热之后,水温会逐步上升到100度,水开始沸腾之后,蒸汽冲击蒸汽开关上面的双金属片,由于热胀冷缩的作用,双金属片膨胀变形,顶开开关触点断开电源。

如果蒸汽开关失效,壶内的水会一直烧下去,直到水杯烧干,发热元件温度急剧上升,位于发热盘底部的有两个双金属片,会因为热传导作用温度急剧上升,膨胀变形,断开电源。

所以电热水壶的安全保护装置是设计的非常科学和可靠的,这就是电热水壶的三重安全保护原理。

具有保温功能的水壶,大多都有两个发热管,有一个保温发热管是通过保温开关单独控制的,它可以让用户控制选择是否保温,保温功率一般在50W以下,一小时通常消耗不会超过0.1度电的。

电热水壶的关键部件是温控器,温控器的好坏及使用寿命决定了电热水壶的好坏及使用寿命。

温控器分为简单温控、防水、防干烧温控器,所以建议消费者选购防水、防干烧温控器电水壶。

电水壶温控器工作原理及维修方法 2电水壶温控器国产与进口最大的区别就在于制作工艺,以及用料、产品的使用寿命等,进口电水壶的温控器,寿命大约在20000次,而国产的电水壶温控器寿命最低可以达到5000多次。

进口的电水壶温控器闻不到任何异味,国产的电水壶温控器如果用料控制的不好,就可以闻到一股塑料味道,而且安全系数也不高,所以大家在选购电水壶的时候,一定要人情电水壶温控器。

电水壶温控器基本由国内几个大厂生产的,如SLD温控器、SLT 温控器、JIatai温控器,如果是温控器出现了故障,一般情况下可以找到相同的产品进行替换。

电热水壶如果是烧开水以后,温控开关不跳掣,基本可以断定是温控开关的原因,更换温控开关以后问题就可以解决了。

温控系统的范例

温控系统的范例

温控系统的范例温控系统的范例一、引言温控系统是现代化生产和生活中必不可少的设备之一,它能够自动地控制温度,确保设备或者环境的稳定性。

在各个领域都有应用,例如:工业、医疗、环保等等。

本文将介绍几个常见的温控系统范例。

二、电热水壶温控系统电热水壶是我们日常生活中经常使用的一个电器,它通过加热水来达到加热饮用水的目的。

在使用过程中,需要保证水的温度在适宜范围内,并且不会过度加热导致开关断路。

1.原理电热水壶通过加热器将电能转化为热能,使得水变得温暖。

当水达到预设温度时,传感器检测到并发送信号给微处理器,微处理器关闭加热器并保持恒定温度。

2.组成部分(1)加热器:将电能转化为热能。

(2)传感器:检测水温并发送信号给微处理器。

(3)微处理器:接收传感器信号并根据预设参数决定是否关闭加热器。

3.优点(1)自动控制温度,避免过度加热导致开关断路。

(2)节约能源,减少能源浪费。

三、恒温恒湿空气调节系统恒温恒湿空气调节系统是用于控制室内环境的设备,通过自动调节温度和湿度来提供舒适的室内环境。

广泛应用于办公室、医院、实验室等场所。

1.原理系统通过传感器检测室内温度和湿度,并根据预设参数自动调节送风量和加热、制冷等设备的工作状态,以达到恒定温湿度的目的。

2.组成部分(1)传感器:检测室内温湿度并发送信号给控制器。

(2)控制器:接收传感器信号并根据预设参数决定是否开启或关闭送风量、加热、制冷等设备。

(3)送风系统:将空气送入房间并进行过滤处理。

3.优点(1)自动调节,无需人工干预,提供舒适的室内环境。

(2)保持空气清新,净化空气。

四、温室自动控制系统温室自动控制系统是用于管理温室内环境的设备,通过自动控制温度、湿度、光照等因素来提高植物生长效率。

广泛应用于农业生产中。

1.原理系统通过传感器检测温度、湿度、光照等因素,并根据预设参数自动调节通风、加热、降温等设备的工作状态,以达到最佳的生长环境。

2.组成部分(1)传感器:检测温度、湿度、光照等因素并发送信号给控制器。

热水壶温控器原理接法

热水壶温控器原理接法

热水壶温控器原理接法
热水壶的温控器原理是通过控制电热水壶内部的加热元件来实现温度的控制。

通常情况下,热水壶的温控器包括温度传感器、控制电路和加热元件。

温度传感器负责感知热水壶内部的温度变化,一般采用热敏电阻或者热敏电容等元件。

当温度传感器检测到温度超过设定值时,会向控制电路发送信号。

控制电路根据温度传感器的信号来控制加热元件的工作状态。

一般来说,控制电路会根据预设的温度值来判断是否需要加热,如果需要加热,则控制电路会通电加热元件,使其升温;如果达到设定温度,则控制电路会断开加热元件的电源,停止加热。

在接法上,一般来说,温度传感器和加热元件会通过控制电路相连。

温度传感器的信号会输入到控制电路中,控制电路则根据信号来控制加热元件的通断。

具体的接法会根据热水壶的具体设计而有所不同,但总体原理是通过这些部件的合作来实现热水壶的温度控制。

总的来说,热水壶的温控器原理是通过温度传感器感知温度变化,控制电路根据传感器信号来控制加热元件的工作状态,从而实
现对热水壶内部温度的精确控制。

希望这个回答能够满足你的要求。

电热水壶的电气原理

电热水壶的电气原理

电热水壶的电气原理电热水壶是一种常见的小家电,用于加热水以供饮用和烹饪。

在电热水壶的使用中,我们常常会遇到它的不同加热方式,也会对它的电气原理产生好奇。

本文将通过讲解电热水壶的加热原理和电气原理,帮助读者更好地了解它。

一、电热水壶的加热原理1. 温控系统电热水壶的温控系统是非常重要的一部分。

这个系统可以检测到水的温度,并根据设定的温度控制加热器的加热程度。

温控系统可以用一个或多个热敏电阻来实现。

当水的温度升高时,热敏电阻的电阻值下降,电流通过热敏电阻电路会变小,从而控制了加热器的加热功率,保持水温稳定在一定的范围内。

2. 加热器电热水壶中的加热器通常由一片耐高温电阻丝或电化铬丝制成。

当电流流过电阻丝或电化铬丝时,其电能就会转化为热能,使电热水壶中的水加热。

二、电热水壶的电气原理1. 功率计算在了解电热水壶的电气原理之前,我们需要先来了解功率这个概念。

功率是物理学中的一个基本概念,用于描述电能、机械能等能量的转换速率。

在电热水壶的电气原理中,我们通常会涉及到它的功率计算。

电热水壶的功率通常在1000瓦到2000瓦之间。

功率的大小取决于加热器的电阻值、驱动电压和电流强度。

根据欧姆定律,电阻器的电阻值与电压成正比,与电流强度成反比。

因此,当电动工具的电压和电流强度都确定时,其功率由其所包含的电阻值来决定。

在电热水壶的加热过程中,我们需要消耗的功率为:功率= 电流× 电压。

当我们的电热水壶使用时,它会消耗同样数量的功率,即功率不变,而温度的变化正是由温控系统来控制的。

2. 电路分析电热水壶较为复杂的电路可分为低压侧和高压侧两个部分。

(1) 低压侧低压侧通常由一个长型电子器件、电阻、电容和开关组成。

当我们操作开关时,开关就会给电子器件中的半导体提供驱动信号。

半导体在得到这个信号后,就会产生电流并通过电阻,电流就会使电阻丝发热,使水加热。

(2) 高压侧高压侧由一个变压器和整流器组成。

在电热水壶的电路中,当电源供电后,电能就会通过变压器而进入高压侧。

电水壶温控器工作原理及维修方法

电水壶温控器工作原理及维修方法

电水壶温控器工作原理及维修方法多喝热水是现在流行的一个说法,但是今天我们讨论的不是多喝热水,而是我们煮热水的方法——电热水壶,让我们来了解一下电热水壶温度控制器的工作原理和维护方法。

一。

电水壶原理电水壶主要由水壶本体、电源接头、加热器、蒸汽感应控制器、防干烧温度控制器等组成。

水壶本体与电源分开结构,水煮沸时接通电源,水煮沸时自动切断电源,安全运行。

采用大功率加热,加热速度快,煮一锅水只需4 ~ 5分钟,具有自动温度控制,水后自动断电功能,并设有防干烧、过温双重保护。

二。

电水壶温度控制器检修的几种情况1、电水壶断电但电源开关正常时,电源开关正常时,绝缘开关发生故障。

首先,检查双金属片的簧片是否压在开关的接触杆上。

如果压得太紧,可以用镊子将钢筘向上弯曲,直到它们之间的距离为(1毫米)。

如果双金属片与开关触点之间的距离正常,则应打开开关盒,清洗绝缘开关的触点和簧片。

2。

电水壶开电时不加热,但指示灯开启,表示指示灯电路已加电源。

故障在电热或其连接部分。

取下电热并测量其电阻值。

电热管损坏,一般只能更换。

接触不良主要是由于电源插头元件在接触簧片上严重腐蚀或变形,可拆卸开关盒清洁保养,损坏最好新的。

3、电热水壶开水后断电主要是由于复位开关故障。

常见的原因是温度传感器严重变形或开关连杆动作卡死。

对于前者,温度敏感板的悬雍垂角可以再次弯曲,使开关连杆的作用得以正常推动。

对后者需要找到被堵塞的部位或异物,一般只要取出异物而且位置正确即可恢复正常。

电热水壶维护保养加热速度慢的常见原因是供电电压过低,室内电源线或接触不良插头插座,应先淘汰。

然后检查电热管是否严重积垢、底座及釜体接触的电源插头插座是否严重不良等。

如果热管结垢,可以用小刀轻轻刮,然后用细砂纸研磨。

如果锅体底座与电源插座连接不好,可先去除触片和触点的氧化层和污垢,然后修正触片和触点的形状,使它们之间的接触紧密良好。

通过阅读这篇文章,对电热水壶恒温器的工作原理和维护方法,你是否有一定的了解,希望对你有所帮助。

智能温控热水壶使用说明书

智能温控热水壶使用说明书

智能温控热水壶使用说明书尊敬的用户:感谢您购买我们的智能温控热水壶。

为了您更好地使用该产品,请您仔细阅读以下使用说明书,并按照说明进行操作。

一、产品概述智能温控热水壶采用先进的智能温控技术,具备精准的温度控制和多项安全保护功能。

产品外观精美,结构紧凑,易于操作,是您煮水、泡茶、制作婴儿奶粉等多种需求的理想选择。

二、产品特点1. 智能温控:热水壶内置的温度传感器能够实时监测水温,并通过智能芯片精确调控,保证水温在用户设定的范围内稳定保持。

2. 多档温度调节:根据不同饮品的需求,热水壶提供了多种温度档位可供选择,如烧开水、保温、沏茶等,满足您的不同喜好和需求。

3. 快速加热:高功率加热器设计,能够迅速将水加热至设定温度,同时节省您的时间。

4. 安全保护:具备防干烧和自动断水功能,当水壶水量过低或水温异常时,会自动断电,避免事故发生,确保您的使用安全。

5. 静音设计:采用高效减噪技术,加热过程中噪音低于30分贝,保证您的用水过程安静舒适。

三、使用方法1. 准备工作:a. 将热水壶放置在平稳的台面上,确保插头插入稳固。

b. 接通电源并确认电源指示灯亮起。

2. 加水操作:a. 打开热水壶顶部的盖子。

b. 使用带刻度的水壶或直接用水杯向水壶内注水,注意不要超过最大水位线。

c. 关闭壶盖并确保盖子牢固。

3. 开机操作:a. 按下电源开关,热水壶即开始预热。

b. 按下温度调节按钮,选择所需的温度档位。

4. 加热过程:a. 热水壶开始加热后,LED显示屏会显示当前水温。

b. 当水温达到设定温度后,热水壶会自动切换到保温状态,并以较低功率维持水温。

5. 断电自动保护:a. 当水壶水量过低或水壶内温度异常时,热水壶会自动断电,同时指示灯熄灭。

b. 此时,请勿继续使用热水壶,等待其自动冷却后再进行操作。

6. 使用完毕:a. 在使用完成后,务必拔掉电源插头,以确保安全。

b. 先关闭电源开关,等待热水壶冷却后,再打开盖子清理。

电热水壶工作原理

电热水壶工作原理

电热水壶工作原理电热水壶是人们生活中常见的一种电器设备,它能够迅速地将水加热到所需的温度。

下面将详细介绍电热水壶的工作原理。

一、加热元件电热水壶的加热元件一般采用加热管,也称为发热体。

加热管由导电材料制成,通常是镍铬合金或不锈钢,因其导电性能良好,可以将电能转化为热能。

加热管通常呈螺旋状,可以使其表面积更大,从而更有效地传热。

二、温控系统温控系统是电热水壶的重要组成部分,它能够监测水温并控制加热元件的工作状态。

一般而言,温控系统由温度传感器和控制器组成。

温度传感器可以测量水温,将信号传输给控制器。

控制器根据接收到的信号,判断是否需要加热,如果需要加热,便向加热元件发送电信号,使其工作。

三、保温结构电热水壶还配备有保温结构,其作用是保持加热后的水温在一定范围内。

保温结构一般由双层不锈钢组成,内部是孤立的,可以减少水温的散失。

此外,保温结构还包括隔热层,用于隔热并防止外界温度对水温的干扰。

四、工作原理在正常工作时,当用户向电热水壶中注入水并按下加热键后,电流通过加热管,加热管内的电能被转化为热能,加热管表面的温度迅速升高。

温控系统中的温度传感器感知到水温,将信号传递给控制器。

控制器判断当前水温是否达到设定温度,如果没有达到,会继续给加热管发送电信号,使其继续工作,直至达到设定温度。

当水温达到设定温度后,温控系统将停止向加热管发送电信号,加热元件停止工作。

然而,由于水的散热性质,水温会逐渐下降。

当水温下降到一定程度时,温控系统会再次向加热元件发送信号,使其恢复工作,将水加热至设定温度。

同时,保温结构也起到了重要的作用。

一旦水温达到设定温度,保温结构能够减少水温的散失,并保持水温在一定范围内,以保证热水的质量。

总结:电热水壶通过加热元件、温控系统和保温结构的协同工作实现了高效、安全地加热水的功能。

用户只需简单操作,即可轻松获得所需温度的热水,给人们的生活带来了极大的便利。

以上就是电热水壶的工作原理,通过对其内部组成部分以及工作步骤的介绍,我们可以更好地理解电热水壶的工作原理及其在日常生活中的作用。

电热水壶保温控制方法

电热水壶保温控制方法

电热水壶保温控制方法在我们的日常生活中,电热水壶已经成为了不可或缺的电器之一。

它为我们提供了便捷的热水供应,而其中的保温功能更是让我们能够随时享用到温暖的水。

那么,电热水壶是如何实现保温控制的呢?接下来,让我们一起来深入了解一下。

电热水壶保温控制的原理其实并不复杂。

简单来说,就是通过温度传感器检测水温,并将温度信号传递给控制电路,控制电路再根据预设的温度范围来决定是否启动加热元件进行加热,以保持水温在设定的范围内。

常见的电热水壶保温控制方法主要有以下几种:第一种是恒温控制法。

这种方法是在电热水壶内设置一个恒温控制器,通常是一个双金属片或者热敏电阻。

当水温低于设定的保温温度时,恒温控制器会接通电路,让加热元件开始工作,对水进行加热;当水温达到设定温度时,恒温控制器则会断开电路,停止加热。

这样,就能够使水温始终保持在一个相对稳定的范围内。

第二种是间歇加热控制法。

这种方法是通过控制加热元件的工作时间和间隔来实现保温。

当水温下降到一定程度时,加热元件会工作一段时间,然后停止;过一段时间后,如果水温再次下降,加热元件又会再次工作。

通过这种间歇加热的方式,既能够保持水温,又能够节约能源。

第三种是智能控制法。

随着科技的不断发展,一些高端的电热水壶采用了智能控制技术。

通过内置的微处理器和传感器,能够实时监测水温、水的容量等参数,并根据这些参数精确地控制加热元件的工作,实现更加精准的保温效果。

此外,智能控制的电热水壶还可能具备多种保温模式,用户可以根据自己的需求选择不同的保温温度和时间。

要实现良好的保温控制效果,电热水壶的保温材料也起着至关重要的作用。

优质的保温材料能够有效地减少热量的散失,延长保温时间。

常见的保温材料有真空绝热层、石棉、玻璃纤维等。

其中,真空绝热层的保温效果最为出色,它能够大大降低热量的传导和对流,有效地保持水温。

在实际使用电热水壶时,我们还需要注意一些事项,以确保保温效果和使用安全。

首先,在注水时,不要超过电热水壶的最大容量标识,以免在加热和保温过程中出现水溢出的情况。

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理

电热水壶的工作原理电热水壶是我们日常生活中常见的小家电之一,它的工作原理是通过利用电能将水加热至沸腾温度,并将热水保温。

本文将详细介绍电热水壶的工作原理。

一、加热元件电热水壶的加热元件通常是一根制有电阻丝的金属管,该金属管通常是不锈钢材质,安全可靠。

电热水壶的加热元件采用电阻加热的方式,当通电时,电阻丝会受到电流的作用而发热。

通过将电能转化为热能,加热元件能够将水加热至所设定的温度。

二、温控系统电热水壶的温控系统负责监测水温,并控制加热元件的工作。

通常,温控系统会采用一种称为“温控器”的装置来实现温度的检测和控制。

温控器中包含了一个感温元件,常用的有双金属片和热敏电阻。

这些感温元件能够根据水温的变化来改变其自身的电阻值,从而反映出水的温度。

当水温低于设定温度时,温控器会将电流传递给加热元件,启动加热过程。

一旦水温达到设定温度,温控器就会自动切断电流,停止加热。

这样的温度控制系统能够有效地保证水的温度在所需要的范围内。

三、保温系统电热水壶不仅能够加热水,还能够将加热后的水保温。

这得益于电热水壶的保温系统。

保温系统通常由两层结构组成,内层是加热元件,外层是保温层。

保温层通常采用隔热材料,例如塑料或金属。

这些材料能够减少热的散失,从而延长水的保温时间。

除了隔热材料,保温系统还包括一个保温盖。

保温盖位于壶口上方,通过紧密贴合以避免热量的散失。

保温盖还通常配有一个开口用于倒水,一旦关闭开口,水的保温效果就会进一步提高。

电热水壶的工作原理可以总结为:通过加热元件将电能转化为热能,加热水至设定温度;通过温控系统实现温度的监测和控制,确保水温在合适的范围内;通过保温系统减少热的散失,延长水的保温时间。

电热水壶的工作原理使得它成为一种方便快捷的加热水的设备。

在寒冷的冬日,我们可以通过电热水壶迅速获得热水,满足我们的生活需求。

同时,它也提醒我们要在使用时注意安全,避免发生意外。

无论是在家庭生活还是在办公场所,电热水壶都扮演着一个重要的角色,为我们提供了便利与舒适。

电热水壶工作原理解析

电热水壶工作原理解析

电热水壶工作原理解析电热水壶是人们日常生活中常用的家电之一,它以快速加热水的功能受到广泛欢迎。

那么,电热水壶是如何工作的呢?本文将对电热水壶的工作原理进行深入解析。

一、加热元件电热水壶的核心部件是加热元件,主要由加热盘和加热管组成。

加热盘位于热水壶底部,加热管则位于热水壶内部。

加热盘通过电源提供的电能,将电能转化为热能。

加热盘表面覆盖着导热层,使热能能够均匀传递给水。

二、温控系统电热水壶的温控系统用于控制水的加热温度,保证水的温度在合适范围内。

温度传感器是温控系统的核心元件,它能够感知水的温度变化,并将信号传递给控制器。

控制器根据接收到的温度信号,控制加热盘的工作状态,调节加热功率,以维持水的温度稳定。

三、保温层电热水壶的壶身通常包含一层保温层,起到保温隔热的作用。

保温层一般采用高密度聚苯乙烯材料制成,能够有效减少热量的散失,使水能够长时间保持温度。

四、安全保护电热水壶为了确保用户的安全,通常配备了多重安全保护措施。

常见的安全装置包括过热断电保护和干烧保护。

当水壶内的水温过高时,过热断电保护会自动切断电源,避免烧煮过度。

而干烧保护则是在水位过低时,加热盘会停止加热,防止干烧引起的危险情况。

五、省电节能为了满足人们对节能环保的需求,现代电热水壶通常采用了一系列的节能技术。

其中的关键技术之一是自动断电技术,在水烧开后,热水壶会自动断开电源,避免继续消耗不必要的电能。

此外,电热水壶还采用了高效的加热盘和保温层,减少能量的损失,提高了整体的能效。

六、结构设计电热水壶的外观设计各异,但核心的结构设计大同小异。

一般而言,电热水壶由壶身、壶盖、壶嘴、开关等部分组成。

壶盖上通常设有手柄,方便用户开启和倒水。

壶嘴的设计使得水能够顺利流出,而开关则用于控制加热和断电。

总结起来,电热水壶的工作原理主要由加热元件、温控系统、保温层、安全保护和省电节能技术等多个方面组成。

通过合理的设计和安全措施,电热水壶能够快速加热水并保持水的温度稳定。

什么是电水壶温控器

什么是电水壶温控器

什么是电水壶温控器,电水壶温控器有什么作用
水是我们每天所需要的,电水壶是我们每天用来加热水的重要工具。

我对电热水壶很了解。

但我们今天要讲的不是电水壶,而是电水壶的恒温器。

什么是电水壶恒温器,什么是电水壶恒温器的作用?什么是电热水壶恒温器?首先让我们看看电热水壶是如何工作的。

电热水壶加热时,水温逐渐升至100度,水开始沸腾,蒸汽冲击蒸汽开关上的双金属片,双金属片因热膨胀和冷收缩而膨胀变形,顶部开关接触点断开电源。

如果蒸汽开关失灵,水壶里的水会继续沸腾,直到水干,加热元件的温度会急剧上升,加热板底部的两块双金属板会因为热传导而膨胀变形,断开电源。

电热水壶温度控制开关是一种以双金属板为感温元件的温度开关。

当电器正常工作时,双金属板处于自由状态,接触点处于关闭/ 开启状态,当温度升至作
用温度值时,双金属元件被加热产生内应力,迅速作用于开启/ 关闭接触点,切断/ 开启电路,从而起到热防护作用。

当温度梯度降至复位温度时,触点自动关闭/ 断开,恢复正常工作状态。

广泛应用于家用电器及电器设备,如洗衣机电机、空气调节风扇电机、变压器、镇流器、电热等。

电热水壶温度控制器的作用是什么温度控制器的作用
温度控制器小模块后面煮沸的水是一块直径18毫米的钢板,热膨胀和冷收缩的原理,当水煮沸的钢板在热量的作用下自动弹起将推动开关联动机构,迫使顶部开关关闭电源。

感谢您在百忙之中抽出时间阅读我们关于电水壶恒温器的文章。

我相信每个读过这篇文章的人都应该对电热水壶恒温器是什么及其作用有更好的了解吧。

今天我们就到此为止吧。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本设计中单片机系统的复位电路在这里使用的是上电+按钮的复位电路模式,其中电阻R采用的是Ω的阻值,电容采用电容值为10uF的电解电容,按下复位按钮电路重启,电路回复初始设置。
电路图如下:
温度传感器模块
温度传感器是最早开发,应用最广泛的一类传感器。温度传感器是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有半导体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多[2]。本设计中使用的DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。
在本设计中用于温度超限报警:
软件设计
系统总体软件流程图
系统总体软件流程图如图所示。系统初始化之后进入while循环,然后依次进入按键 扫描函数、LCD界面显示函数、加热控制函数。
温度显示部分
温度部分程序的主要功能是负责温度的实时显示、读出并处理DS18B20的测量温度值,温度测量每1S进行一次。其程序流程图见图
设计要求:
1.确定总体设计方案:能够结合相关行业规范或标准优化方案设计,并对方案的可行性进行分析;对所设计系统的经济性进行评价;
2.详细设计:给出行车管理系统的整体设计框图;进行硬件电路设计、焊接与调试;进行软件设计与调试;
3.软硬件系统联调,并进行功能性测试验证;
4.完成设计报告。
课程对培养目标的支撑:
关键词:多功能电热开水炉温控系统,控制,测量
1 设计说明
该设计采用一只温度传感器DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计要求,单片机接收到传感器信号后将当前温度显示在液晶显示器上输出,数码管显示当前时间,通过键盘输入设置温度的上限和下限,加热温度传感器一定时间后,当温度低于下限时,LED1闪烁用以模拟开水炉加热,升高当前水温,当温度高于上限时,LED2闪烁,模拟进水阀门打开,水温降低,以此来实现温度控制。
附件B设计程序...................................................................................23

该设计是一个简单的模拟多功能电热开水炉温控系统,该设计主要使用的原件有DS18B20温度传感器,AT89C52单片机,四位共阴极数码管两个,液晶显示器一个,电容电感电阻发光二极管若干,该多功能电热开水炉温控系统的设计共分为五部分,主控制器,LED和液晶显示部分,传感器部分,复位部分,按键设置部分,时钟电路。主控制器即单片机部分,用于存储程序和控制电路;LED显示部分是指四位共阴极数码管,用来显示设定时间及实时时钟,液晶显示单元显示当前水温;传感器部分,即温度传感器,用来采集温度,进行温度转换;复位部分,即复位电路,按键部分用来设置上下限温度。测量的总过程是,传感器采集到外部环境的温度,并进行转换后传到单片机,经过单片机处理判断后将温度传递到数码管显示,开水炉加热及进水阀门控制均通过点亮LED灯来模拟。
原理分析.....................................................................................7
方案论证及可行性分析(含经济成本分析等).....................7
总体设计.....................................................................................8
设计概述
该设计采用一只温度传感器DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计要求,单片机接收到传感器信号后将当前温度显示在液晶显示器上输出,数码管显示当前时间,通过键盘输入设置温度的上限和下限,加热温度传感器一定时间后,当温度低于下限时,LED1闪烁用以模拟开水炉加热,升高当前水温,当温度高于上限时,LED2闪烁,模拟进水阀门打开,水温降低,以此来实现温度控制。
软件设计...........................................................................13
测试结果与分析........................................................................17
当RST为低电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态[5]。上电运行时,在Vcc≥之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平,这一点我们要一定注意。
软硬件设计
硬件设计
按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和显示电路。
总体电路设计:
复位与晶振电路模块
目前单片机广泛应用在机电、医疗、仪器仪表、工业自动化等多个方面。目前市场上比较流行的单片机是Intel公司的MCS51系列和MCS96系列单片机、Motorola公司的M6800系列单片机。无论使用何种单片机,复位电路的都是非常重要的,单片机复位电路的可靠性直接决定了整个单片机系统的可靠性[3]。
5.能够理解测量工程项目中涉及的规范、经济、管理、安全等因素,理解并运用工程管理、决策及评价方法。
指导教师(签字)
二、人员及分工
姓名
学号
班级
设计分工
联系电话
部分硬件电路设计与实物调试
硬件电路设计
软件程序设计
软件程序设计
8
部分硬件电路设计与资料收集
三、课程设计说明书
摘要.........................................................................................................6
软硬件设计.................................................................................8
硬件设计............................................................................8
液晶显示器模块
液晶显示器,特别是TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度 、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的一个亮点[1]。
本设计中用于显示温度值与实时时钟功能
时钟子程序设计
DS1302与CPU的连接需要三条线,即SCLK(7)、I/O(6)、RST(5)。日历时钟DS1302的读写需要初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机启动写时序开始,如果要求单总线器件回送是低位在先。读写都是16位数据高8位是地址低8位是数据,在读写时要严格遵从其读写时序,否则读写将会失效。
电路图如下:
数码管模块
用于显示温度上下限
数码管与锁存器电路图如下:
LED模块
LED 显示色彩丰富,3基色的发光管的可以显示全彩色,显示显示方式变化多样(文字、图形、动画、视频、电视画面等)、亮度高,是集光电子技术、微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的高技术产品,可用来显示文字、计算机屏幕同步的图形。其次,LED 显示的象素采用LED发光二极管,将多个发光二极管以序列的形式构成LED显示阵列,这种显示具有耗电省、成本低、亮度清晰度高、寿命长等优点,而且 LED 显示以其受空间限制较小,并可以根据用户要求设计屏的大小,具有全彩色效果,视角大,是信息传播设施划时代的产品。再次,LED 显示应用广泛,金融证券、银行利率、商业广告、文化娱乐等方面,显示效果清晰稳定,越来越多的地方开始使用LED电子显示,有巨大的社会效益和经济效益。它以其超大画面、超宽视觉、灵活多变的显示方式等独居一格的优势,是目前国际上使用广泛的显示系统[4]。
1.能够利用数理、机电及检测原理和方法,构建检测模块间的关系或函数模型。
2.具备测控专业所需的设计/开发能力,能够对传感器、仪器仪表、信息采集、显示等设计方案进行分析与评价。
3.能够通过单元集成和优化,针对传感器、仪器仪表、信息采集、显示等部件进行有效设计,并完成系统的集成和搭建。
4.培养良好的团队协作沟通能力,正确理解个人在项目设计中的作用,通过查询搜索科技文献、整理设计资料、分析设计结果等方式有效陈述个人设计任务和成果。
电路图如下:
Hale Waihona Puke 按钮模块按键是用来设置温度的上下限。P30、P31是用来调节温度下限的按钮,当按一P30,温度下限执行加一操作,按下P31下限减一,P32、P33用以调节温度上限按钮,按下P32按钮,温度上限加一,按下P33按钮,温度下限减一,温度上限与下限均显示在数码管上面,进行温度控制。
电路图如下:
2设计总结.............................................................................................17
致谢.........................................................................................................18
学生课程设计报告册
学年学期:
2017-2018学年春秋学期
课程名称:
学生学院:
专业班级:
学生学号:
相关文档
最新文档