[实用新型]用于智能模糊冰箱的数字化控制装置无效
申请号: | 01204790.2 | 申请日: | 2001-03-16 |
公开(公告)号: | CN2472166Y | 公开(公告)日: | 2002-01-16 |
发明(设计)人: | 王广志;刘利坚;黄志光 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | F25D29/00 | 分类号: | F25D29/00 |
代理公司: | 北京清亦华专利事务所 | 代理人: | 廖元秋 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 智能 模糊 冰箱 数字化 控制 装置 | ||
本实用新型属于家用电器技术领域,具体涉及对电冰箱的温度进行控制的一种方法,以及相应的控制和显示面板设计。
今天,广泛进入家庭的家用电器如洗衣机、空调机等正向智能化、模糊化、数字化的方向发展。其技术的关键在于应用了模糊控制技术和变频技术,使用先进技术的家电产品功能更加强大,更加节能、使用也更方便,在市场上形成了新的卖点。然而,目前国内电冰箱产业却依然沿用着一、二十年前的控制技术,基本还是仅仅依靠冰箱容量、外观的变化,或一些装饰性的辅助功能的改变来应付日渐挑剔的消费者。与此形成鲜明对照的是国外的一些著名厂家,在产品设计上不断采用新技术,使产品维持了较高的档次,占领了高档产品的市场。近年国内一些厂家虽然也宣传,甚至推出的一些所谓的“智能冰箱”,但由于产品依然采用了传统的温控和电机控制模式,缺乏先进的智能算法和调速技术的支持,未能达到智能控制制冷的目的,由此带来的压缩机电机的频繁启动反而增大了能耗和噪音。
另外,在温度测量方面,目前多数采用模拟方法,传感器的输出需要经过AD设备才能输入单片机,增加了元器件,并且在模数转换过程中可能附加误差。
本实用新型目的是克服已有技术的不足之处,设计了一种用于智能模糊冰箱的数字化控制装置,用于交交变频技术的智能模糊冰箱,以微电脑为核心,全部使用数字化元器件,能对冰箱状态进行智能检测和对冰箱状态进行模糊逻辑判断和控制,具有全自动、制冷快、节能等优点。
本实用新型设计出一种用于智能模糊冰箱的数字化控制装置,主要包括由单片机及分别与单片机的各个端口相连的延时保护电路、开门检测电路、背光源控制电路、温控传感器电路构成,其特征在于,所说的温控传感器电路主要由一个或一个以上数字温度传感器构成,还包括由液晶控制芯片构成的液晶显示控制电路及其控制的液晶屏,该液晶控制芯片与所说的单片机相连,以及固化在单片机中的数据处理与控制程序。
本实用新型的特点:
以微电脑为核心,全部使用数字化元器件,能对冰箱状态进行智能检测和对冰箱状态进行模糊逻辑判断和控制;不但可检测冷冻室,而且还可以检测冷藏室和环境温度并在液晶屏上显示;可通过按钮改变冰箱的控制模式;可同时控制电冰箱的制冷量与制冷速度;具有全自动、制冷快、节能等优点。
附图简要说明:
图1为本实用新型的单片机实施例结构示意图。
图2为本实用新型的开门检测电路实施例结构示意图。
图3为本实用新型的延时保护电路实施例结构示意图。
图4为本实用新型的背光源控制电路实施例结构示意图。
图5为本实用新型的数字传感器及相关电路实施例结构示意图。
图6为本实用新型的液晶控制芯片实施例结构示意图。
图7为本实用新型的主程序流程图结构示意图。
图8为本实施例按键扫描程序流程图
图9为本实施例的改变冰箱运行模式程序流程图
图10为本实施例的温度检测子程序的流程图。
图12本实用新型的液晶屏屏幕设置实施例结构示意图。
本实用新型设计的一种用于智能模糊冰箱的数字化控制装置的实施例结合各附图详细说明如下:
本实用新型主要包括由单片机、液晶屏、分别与单片机的各个端口相连的延时保护电路、开门检测电路、背光源控制电路、由一个或一个以上数字温度传感器构成的数字温控传感器电路、液晶显示控制电路构成的电路结构,以及固化在单片机中的数据处理与控制程序。
下面分别对单片机和各部分电路的实施例结构以及各部分电路与单片机的连接关系加以详细说明。
本实施例的单片机选用HOLTEK 48C50,结构如图1所示,包括三组输入输出口,PA、PB和PC。其中,PA、PB为8位,PC为6位。通过软件设置PB为输出口,PA、PC为输入口。OSC1与OSC2端口为单片机时钟输入端口。OSC1与OSC2之间接5兆赫兹的晶振,晶振的两端分别通过22P的电容C1与C2接地。VDD端口通过电容C4接地,RES端口通过电容C3接地,VDD与RES间接电阻R3。VSS端口接地。PB3通过电阻R1与NPN型三极管TL1的B极连接。TL1的E极接地,B极通过电阻R2接地。TL1的C极接蜂鸣器A1的负输入端,A1的正输入端接VCC。PB6、PB7分别连接压缩机继电器和变频控制器。分别调节冰箱的总制冷量和制冷速度。PC0~PC2分别连接“自动”、“手动”、“速冻”三个按键的一组引脚,按键的另一组引脚接地。芯片输入脚有弱上拉功能,所以当按键没有按下时,输入脚上为高电平。按键按下时,输入脚上为低电平。
其与各电路的连接为:
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