数码管显示温控电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)

  作者:fanxiaoxi 时间:2022-10-12

数码管显示温控电路图设计(一)

工作原理

如图1所示,本电路选用市面上最常用的8位单片机AT89C52作为主控芯片,通过P2.0,P2.1,P2.2,P2.3口软件模拟SPI口的方式与LCD模块的主控芯片LPH7366进行串行通讯。通过P0.0与DS18B20进行单总线通讯。P1.5,P1.6,P1.7为输出控制端口,分别控制压电陶瓷片,LED发光二极管继电器

本数值温度计的设计的基本思路:是把DS18B20作为温度传感元件,将环境温度数据转换成数字信号发送给AT89C52,AT89C52通过程序内部的运算将转换好的温度数值发送给LCD显示出来。本设计能在LCD上实时显示温度和时间等数据,通过显示使用者能准确的知道当时的环境温度和时间等实时信息,通过这些信息使用者能方便对负载进行控制。

数码管显示温控电路图设计(二)

采用电子温控方式的电冰箱控制电路,具有温度指示、双温双控、瞬间断电压缩机延时保护、敞门报警、速冻等多种功能。

采用图5-39所示电子温控电路的电冰箱制冷系统与其他电冰箱的不同之处,在于系统中增加了电磁阀,它是一个两位三通阀,有一个入口端,连接干燥过滤器,两个出口端,分别连接冷藏室和冷冻室毛细管;配合电子温控电路,达到了利用单压缩机实现双温双控的目的。制冷系统环线与电磁阀实物如图5-40所示。

图5-39 电子温控方式电冰箱控制电路

图5-40 电子温控方式电冰箱制冷系统

电磁阀断电时,制冷剂经过冷冻毛细管,仅使冷冻室制冷;当电磁阀通电时,制冷剂经过冷藏毛细管,此时冷冻室与冷藏室同时制冷;当需速冻时,接通速冻开关并将电子温控电路中的冷冻室温度电位器旋到最大,在此过程中电磁阀处于断电状态。本电路由温度传感器、温控板和显示板3部分组成。

1.温度传感器

设置在冷藏室空间的温度传感器RT1用于控制电磁阀和压缩机的关闭;设置在冷藏室蒸发器旁的温度传感器RT2用于控制电磁阀和压缩机的接通;设置在冷冻室蒸发器旁的温度传感器RT3,用于控制压缩机的关闭和接通。

2.温控板

温控板是温控电路的主体。其基本控温原理是:通过温度传感器检测冷冻室和冷藏室内的温度,将温度的变化转化为热敏电阻器阻值的变化,然后再转变为电信号,与设定电压进行比较,由电压比较器的输出状态决定继电器的通、断,以控制压缩机(或电磁阀)的工作方式。

1)电源部分。如图5-38所示,220V交流电经电容C9降压,VD16~VD19桥式整流,电容C10滤波,稳压管VD20~VD22稳压,得到的直流6V电压供温度传感器使用;24V电压供温控板和显示板使用。电路中的R42(水泥电阻)起短路保护作用;RV(氧化压敏电阻)起过电压保护作用。

2)温度调节电位器(带开关)。电位器RP1用于调节冷藏室工作状态及设定温度。接通时,冷藏室工作,继续旋转可设定温度;电位器RP2用于设置冷冻室温度,旋到最大位置并接通开关,为不停机(速冻)状态。

3)延时保护电路。当IC1b的7脚电压高于6脚时,1脚输出高电平,压缩机运行。此时VT2饱和导通,VT2集电极电压约24V,通过R33、VD11对电容C8充电,6脚电压不断升高,因7脚电压约24V,1脚始终为高电平,保证了压缩机运行。当电源瞬间断电,压缩机停机时,V/2止,恢复供电后,7脚电压因电阻分压而下降,而C8两端电压不能突变,6脚电压高于7脚,1脚输出为低电平,但压缩机不能运行。必须等C8通过R34、R36放电后,6脚电压低于7脚电压时,压缩机才能再次起动运行,放电时间为(6±1.5) min,即为压缩机两次运行之间的间隔时间。

3.显示板

显示板上有3只发光二极管:绿色为电源指示,黄色为速冻指示,红色为报警指示(冷冻室温度下降到-11℃以下时熄灭)。

关键词: 数码管 温控电路

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