一種智能閥門控制器的制造方法
【技術(shù)領域】
[0001]本實用新型涉及一種閥門控制器,用于石油、化工、電站、鋼鐵等工業(yè)領域,具體是一種智能閥門控制器。
【背景技術(shù)】
[0002]閥門是控制系統(tǒng)中的重要組成部分,用來調(diào)節(jié)或阻斷管道中介質(zhì)流量的,廣泛用于石油、化工、電站、鋼鐵等國名經(jīng)濟各部門,電動閥門包括閥門電動裝置和閥門本體,電動執(zhí)行裝置比傳統(tǒng)的執(zhí)行裝置相比具有相應速度塊、執(zhí)行效率高、調(diào)速性能好等優(yōu)點,它作為驅(qū)動和控制閥門的重要裝置使閥門得到了廣范的應用,同時推動電動閥門控制器的發(fā)展。同時,隨著社會的發(fā)展,各種熱水器及管道熱水進入千家萬戶,人們在不同場合對水溫的要求是多種多樣的,經(jīng)常需要把熱水和冷水混合到需要的溫度,而現(xiàn)在的處理方式大多是通過手動調(diào)整,過程中浪費了大量的水源,而且還經(jīng)常會出現(xiàn)被熱水燙到的情況,開發(fā)一種可以控制各種熱水器及管道熱水的出水溫度,能快速準確地調(diào)制出所需溫度的熱水,可用于淋浴、洗漱及其他需要恒溫熱水場所的水溫智能配制閥,非常有必要。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型的目的在于提供一種基于單片機的智能閥門控制器,以解決上述【背景技術(shù)】中提出的問題。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術(shù)方案:
[0005]一種智能閥門控制器,包括單片機U1、檢測模塊、按鍵模塊、閥門控制模塊、閥門、顯示模塊和無線接收模塊,所述單片機U1分別連接按鍵模塊、檢測模塊、顯示模塊、閥門控制模塊和無線接收模塊,閥門控制模塊還連接閥門;所述檢測模塊采用熱敏電阻RT,熱敏電阻RT與電阻R16相串聯(lián)組成分壓電路,熱敏電阻RT上的壓降通過電阻R17連接單片機U1引腳17,單片機U1引腳1通過電阻R1連接三極管VQ2基極,三極管VQ2集電極連接芯片U2引腳10,芯片U2引腳5連接三極管VQ1集電極,三極管VQ1發(fā)射極連接三極管VQ2發(fā)射極并接地,三極管VQ1基極通過電阻R1連接單片機U1引腳18,單片機U1引腳2連接電阻R3,電阻R3另一端分別連接三極管VQ3基極和三極管VQ4基極,三極管VQ3發(fā)射極接地,三極管VQ3集電極分別連接三極管VQ4集電極和電機M,電機M另一端分別連接三極管VQ6集電極和三極管VQ5集電極,三極管VQ5基極分別連接三極管VQ6基極和電阻R4,三極管VQ6發(fā)射極接地,所述電阻R4另一端連接單片機U1引腳6,所述三極管VQ5發(fā)射極分別連接三極管VQ4發(fā)射極、電阻R13和電阻R14,電阻R13另一端連接5V電源正極,電阻R14另一端分別連接接地電阻R15和單片機U1引腳3,所述單片機U1采用PIC16C71,所述芯片U2型號為SM42052,所述無線接收模塊采用NRF401。
[0006]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:本實用新型智能閥門控制器以單片機PIC16C71為核心,控制機械部分自動調(diào)整冷水和熱水的混合比例,實現(xiàn)出水水溫的自動控制,解決了由于水壓波動、水溫變化或出水量改變引起的水溫忽冷忽燙的難題,比手動調(diào)節(jié)用水溫度方式有明顯的節(jié)水效果,而且還帶有無線接收模塊,可通過相應的遙控器遠程控制,非常適合推廣使用。
【附圖說明】
[0007]圖1為智能閥門控制器的電路原理框圖;
[0008]圖2為智能閥門控制器的電路圖。
【具體實施方式】
[0009]下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
[0010]請參閱圖1?2,本實用新型實施例中,一種智能閥門控制器,包括單片機U1、檢測模塊、按鍵模塊、閥門控制模塊、閥門、顯示模塊和無線接收模塊,單片機U1分別連接按鍵模塊、檢測模塊、顯示模塊、閥門控制模塊和無線接收模塊,閥門控制模塊還連接閥門;檢測模塊采用熱敏電阻RT,熱敏電阻RT與電阻R16相串聯(lián)組成分壓電路,熱敏電阻RT上的壓降通過電阻R17連接單片機U1引腳17,單片機U1引腳1通過電阻R1連接三極管VQ2基極,三極管VQ2集電極連接芯片U2引腳10,芯片U2引腳5連接三極管VQ1集電極,三極管VQ1發(fā)射極連接三極管VQ2發(fā)射極并接地,三極管VQ1基極通過電阻R1連接單片機U1引腳18,單片機U1引腳2連接電阻R3,電阻R3另一端分別連接三極管VQ3基極和三極管VQ4基極,三極管VQ3發(fā)射極接地,三極管VQ3集電極分別連接三極管VQ4集電極和電機M,電機M另一端分別連接三極管VQ6集電極和三極管VQ5集電極,三極管VQ5基極分別連接三極管VQ6基極和電阻R4,三極管VQ6發(fā)射極接地,電阻R4另一端連接單片機U1引腳6,三極管VQ5發(fā)射極分別連接三極管VQ4發(fā)射極、電阻R13和電阻R14,電阻R13另一端連接5V電源正極,電阻R14另一端分別連接接地電阻R15和單片機U1引腳3。
[0011]單片機U1 采用 PIC16C71。
[0012]芯片U2 型號為 SM42052。
[0013]無線接收模塊采用NRF401。
[0014]本實用新型的工作原理是:請參閱圖1、2,安裝在出水口的熱敏電阻RT感測出水開關出水口處的溫度并通過測溫電路傳送給單片機U1,當出水開關打開時,單片機U1把熱敏電阻RT測量的出水口處的溫度與設定溫度進行比較,需要時由單片機U1來控制閥門控制模塊中的電機M帶動閥門,來調(diào)整進入水閥的冷、熱水的比例,從而控制出水的溫度,當電機轉(zhuǎn)到頭時,單片機U1得到相應的信號,終止電機繼續(xù)同向轉(zhuǎn)動,通過按鍵模塊用水溫度進行設置,顯示模塊顯示設定的用水溫度值,若設定溫度與傳感器檢測的溫度不符,根據(jù)二者溫差的大小,單片機U1輸出不同寬度的脈沖電壓信號控制直流電動機按不同的速度轉(zhuǎn)動,通過傳動機構(gòu)驅(qū)動混合閥,改變冷水和熱水的流入比例,當外界條件再次發(fā)生變化時,如水壓減小或增大等,出水開關管水溫與設定溫度出現(xiàn)溫差,此時單片機U1再一次控制電機轉(zhuǎn)動,對水溫進行自動調(diào)節(jié),使出水開關口水溫自動與設定用水溫度保持一致。本實用新型還可以通過無線接收模塊,遠程遙控控制。
[0015]三極管VQ3?VQ6的導通和截止由單片機U1的輸出電平控制,用于控制電機M的電源極性翻轉(zhuǎn),取樣電機M的壓降值送給單片機U1,電機M兩端的電壓降由R14、R15分壓取樣后輸入單片機U1后,用于判斷電機位置和控制。
【主權(quán)項】
1.一種智能閥門控制器,包括單片機U1、檢測模塊、按鍵模塊、閥門控制模塊、閥門、顯示模塊和無線接收模塊,其特征在于,所述單片機Ul分別連接按鍵模塊、檢測模塊、顯示模塊、閥門控制模塊和無線接收模塊,閥門控制模塊還連接閥門;所述檢測模塊采用熱敏電阻RT,熱敏電阻RT與電阻R16相串聯(lián)組成分壓電路,熱敏電阻RT上的壓降通過電阻Rl7連接單片機Ul引腳17,單片機Ul引腳I通過電阻Rl連接三極管VQ2基極,三極管VQ2集電極連接芯片U2引腳10,芯片U2引腳5連接三極管VQl集電極,三極管VQl發(fā)射極連接三極管VQ2發(fā)射極并接地,三極管VQl基極通過電阻Rl連接單片機Ul引腳18,單片機Ul引腳2連接電阻R3,電阻R3另一端分別連接三極管VQ3基極和三極管VQ4基極,三極管VQ3發(fā)射極接地,三極管VQ3集電極分別連接三極管VQ4集電極和電機M,電機M另一端分別連接三極管VQ6集電極和三極管VQ5集電極,三極管VQ5基極分別連接三極管VQ6基極和電阻R4,三極管VQ6發(fā)射極接地,所述電阻R4另一端連接單片機Ul引腳6,所述三極管VQ5發(fā)射極分別連接三極管VQ4發(fā)射極、電阻R13和電阻R14,電阻R13另一端連接5V電源正極,電阻R14另一端分別連接接地電阻R15和單片機Ul引腳3,所述單片機Ul采用PIC16C71,所述芯片U2型號為SM42052,所述無線接收模塊采用NRF401。
【專利摘要】本實用新型公開了一種智能閥門控制器,包括單片機U1、檢測模塊、按鍵模塊、閥門控制模塊、閥門、顯示模塊和無線接收模塊,單片機U1分別連接按鍵模塊、檢測模塊、顯示模塊、閥門控制模塊和無線接收模塊,閥門控制模塊還連接閥門。本實用新型智能閥門控制器以單片機PIC16C71為核心,控制機械部分自動調(diào)整冷水和熱水的混合比例,實現(xiàn)出水水溫的自動控制,解決了由于水壓波動、水溫變化或出水量改變引起的水溫忽冷忽燙的難題,比手動調(diào)節(jié)用水溫度方式有明顯的節(jié)水效果,而且還帶有無線接收模塊,可通過相應的遙控器遠程控制,非常適合推廣使用。
【IPC分類】F16K31/04
【公開號】CN204692704
【申請?zhí)枴緾N201520311294
【發(fā)明人】李衛(wèi)榮, 韓強, 盧春雷, 王瑞金, 劉國興, 靳飛
【申請人】河北為信電子科技有限公司
【公開日】2015年10月7日
【申請日】2015年5月14日