智能限电和防火控制器设计方案

最新更新时间:2012-05-01来源: OFweek 关键字:智能限电  防火  控制器  单片机  接地 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在学校学生宿舍用电管理一直是一个难题,特别是砖木结构的学生宿舍,各种违章大功率电器的使用屡禁不绝。由于违章电器的使用引起火灾的事故时有发生,给国家的财产造成了严重的损失,同时也对学生的生命构成了一定的威胁,本文所研究的智能限电和防火控制器能很好保障学生宿舍的用电安全,维护学校的安全稳定工作。

  1 智能限电和防火控制器的设计

  1.1 系统的硬件设计

  智能限电和防火控制器以瑞萨单片机(M3062P)为控制核心,外围电路有电源电路、按键电路、继电器驱动电路、时钟电路、128×64液晶显示电路、电流采样、电压采样、漏电采样、E2PROM电路、光耦输入、通信RS485接口。系统硬件框图如图1所示。

 

  

  图1 智能限电和防火控制器硬件结构图

  电流采样电路用于检测电路电流的大小,用于过载、短路等保护等;电压采样电路用于检测电路电压的高低和频率测量;光耦电路将传感器接口和控制电路接口隔离;漏电采样可能检测线路中是否存在漏电;通信电路可能实现远程24小时在线监控;E2PROM电路可实现参数和故障信息的掉电保存;电源电路为整个系统提供电源。

  1.1.2 电源电路

  由于系统的控制核心和外围电路的工作电压为5V,继电器线圈电压为5V,同时考虑成本和抗干扰性能,因此采用三端稳压器78L05为系统供电。T1为5W的工频变压器。

 

  

  图2 电源电路图

 

  1.1.3 电压和电流采样电路

  电流采样用穿线式电流互感器,电压采样用经过互感器后用电阻采样,再通过放大电路给单片机采样计算有效值,再计算功率和功率因数,根据有功功率可检测是否有纯阻性负载接入,实现智能限电功能。漏电采样可能检测线路中是否存在漏电,如果单片机(M3062P)检测到线路有漏电,当漏电电流达到设定值,单片机发出动作信号驱动继电器全负载断开,从而避免由漏电导致的火灾的发生。Ia1、Ib1和Ic1是穿线式电流互感器。电压采样和电流采样电路如图3所示。

 

  

  图3 电压采样和电流采样电路图

 

  1.1.4 LCD显示电路

  LCD显示采用128×64点阵式液晶,其具有体积小、质量轻、超薄和可编程驱动等其他显示无法比拟的优点,不仅可以显示数字、字符,还可以显示汉字,可实现屏幕上下左右滚动、动画、反转显示、显示闪烁多种功能。设计采用中文图形显示界面,使人机界面更为友善。

  1.1.5 光耦隔离电路

  光耦电路将感度传感器温、烟雾传感器、可燃气体探测器和1路DC24V远程消防控制信号输出接口和CPU的控制端口隔离,提高系统的抗干扰性。

  1.1.6 通信接口电路

  通信接口电路采用RS485方式,将系统的测量数据通过串行总线发送到每栋宿舍的主监控端,在监控端可以实时了解各个宿舍的用电及安全情况。

  1.1.7 电源浪涌保护电路

  为了防止线路上的浪涌电压损坏用电设备,在电源的进线端增加防雷(电源浪涌保护器)电路,即在各相线和零线分别并联一个压敏电阻。防浪涌电路如图4所示。

 

  

  图4 三相电和单相电防浪涌电路

 

  1.2 系统的软件设计

  主程序首先初始化主控芯片内部寄存器和工作模式,检查存储在E2PROM中的各项参数是否在设定的范围内,若超出范围或参数为空,则用缺省参数设置,然后初始化显示模块和键盘模块,并显示缺省界面。在程序的主循环中,主要实现电压电流的采样、漏电检测以及各路传感器输入检测,根据测量的结果决定是否需要执行保护动作或报警动作。系统的主程序流程图如图5所示。

 

  

  图5 系统主程序流程图

 

  2 系统的安装调试和总结

  在整个系统设计完成后我们在调查研究的基础上,根据学校的作息时间和允许用电功率进行了设定验证调试,智能限电,防雷和防火控制器具有智能限电,防雷保护器和剩余电流防火保护器的全部功能,结果显示本系统可以稳定运行且效果理想。

  根据目前广西很多学校的学生宿舍还存在着与我校同样的用电安全隐患,本项目的研究及开发应用对维护学校安全稳定具有显着的现实意义和较高的推广使用空间和应用价值。

关键字:智能限电  防火  控制器  单片机  接地 编辑:探路者 引用地址:智能限电和防火控制器设计方案

上一篇:基于3G手机的视频监控系统设计与实现
下一篇:将负脉冲转换为正脉冲电路设计与实现

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42

基于51单片机实现74LS164串入并出移位寄存器
对于串入并出移位寄存器以下是我个人的理解和实际开发工程中得出的经验 图一: 由我上图所画 可以得出 一个8位串入数据输入, 8位并行输出。可以看出先移的是高位, 就是第一个位进去的到最后会在最高位。 图为时序图 A B 是输入 clean 是清0端,低电平有效。就是如果给个低电平那么输出都为0强制都输出0。一般接高电平 clock 是时钟 上升沿有效 由上图可以得出如果 A B 有一个为低电平 ,那么阻止新数据的进入,并在下一个时钟上升沿时,将 QA 端清0. 如果A B端都为高电平则会使能信号输入,并在下一个时钟脉冲的上升沿之前使输出端QA置1.每一个时钟
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>实现74LS164串入并出移位寄存器
基于51单片机的实时时钟设计
功能: 通过8位数码管实现实时时钟,可以设置时间,切换显示模式,显示年月日,时分秒信息;可通过按键修改信息,增加、减少、确定、取消、上一个、下一个、切换模式、设置等功能。 时分秒 年月日: 部分程序: #include reg51.h #include MAX7221.h #include DS1302.h void InitTimer0(void); //定时器T0初始化函数 void Disp(void); //时间显示函数 void SSetTime(unsigned char n,unsigned char m,unsigned char *readvalue,unsigned char *Cfla
[单片机]
51单片机asm与C混合编程
一是源程序中直接混合嵌入,二是做成库函数调用,三是做成是中间文件在链接中加入。   在单片机应用系统设计中,过去主要采用汇编语言开发程序。汇编语言编写的程序对单片机硬件操作很方便,编写的程序代码短,效率高,但系统设计的周期长,可读性和可移植性都很差。C语言程序开发是近年来单片机系统开发应用所采用的主要开发方式之一,C 语言功能丰富、表达能力强、使用灵活方便、开发周期短、可读性强、可移植性好。但是,采用C 语言编程还是存在着如对硬件没有汇编方便、效率没有汇编高、编写延时程序精确度不高等缺点,因而现在单片机系统开发中经常用到C 语言与汇编语言混合编程技术。混合编程技术可以把C 语言和汇编语言的优点结合起来,编写出性能优良的程序。单
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>asm与C混合编程
51单片机 RAM 数据存储区
1.RAM keil C语言编程 2.片内数据存储区 (1) 工作寄存器区 工作寄存器区位于片内数据存储器中的00H~1FH单元,共32字节( 如此说来每个单元是一个字节了 ),分成四组。每组8个字节,分别记为R0~R7. 编号 起终地址 寄存器名 备注 1 其占据的物理地址为00H~07H 对应于指令中的R0~R7 0区工作寄存器组 2 其占据的物理地址为08H~0FH 对应于指令中的R0~R7 1区工作寄存器组 3 其
[单片机]
单片机试验七:小喇叭发出救护车的声音
这个实验演示了小喇叭发出救护车声音的实例,直接汇编这个文件,烧写进89s52里面。打开电源, 就可以听到喇叭里发出滴答一长一短的报警声音。这个就有一点点使用价值啦/ 送出的端口是p3.7输出1khz,2khz 变频信号报警。 每一秒交换一次。 dlv: mov r2,#08h;1kz持续时间 dlv1:mov r3,#0fah dlv2:cpl p3.7;输出1khz方波 lcall d5ms;调用延时程序1 djnz r3,dlv2;持续1秒 djnz r2,dlv1 mov r2,#10h;2khz持续时间 dlv3:mov r3,#0fah dlv4:cpl p3.7;输出2khz方波
[单片机]
51单片机中断处理函数能否影响全局变量
在用keil4.60写51的定时器中断处理函数的时候,遇到了这么一个纠结的问题,就是我定义了一个全局变量temp,一旦触发定时器中断进入处理函数时将temp=123,在开中断前temp=888,我本用keil调试看看里边的变量变化情况的,无意中发现keil竟然显示不了全局变量,只能显示当前调用函数的局部变量,这样一来靠调试我是完全不知道全局变量的值变成了什么。上网查了一下,竟然有人说中断处理函数不能改变全局变量的值,决定不相信,做个测试就知道了。昨天实验室没有51开发板来做测试,就只好先画了个proteus的仿真电路图,把程序下载进去看看运行的结果。 如果处理函数可以改变全局变量,led2亮,否则led1亮 #includ
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中断处理函数能否影响全局变量
基于单片机的数字涡街流量计设计方案
研究背景与意义 1.涡街流量计概述 当流体中安放一个非流线型旋涡发生体时,流体将会在发生体两侧交替分离,并释放出两串规则的交错排列的旋涡。在一定范围内,旋涡分离频率与流量成正比。根据这种原理实现流量测量的流量计叫做涡街流量计。涡街流量计具有压力损失小,量程宽,精度高,构造简单牢固,维护方便,安装费用低,使用寿命长,适用范围广等优点,因此被广泛应用于工业管道介质流体的流量测量。 2.涡街流量计的研究现状 尽管涡街流量计具有众多优点,并在工业生产中得到广泛的应用。但现有的涡街流量计仍存在一些问题,影响到它的进一步推广应用。例如,涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字涡街流量计设计方案
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
基于STM32F105<font color='red'>微控制器</font>的CAN接口电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved