CN107525242A - 一种中央式热回收新风换气机控制器 - Google Patents

一种中央式热回收新风换气机控制器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种中央式热回收新风换气机控制器,包括外壳体,外壳体为长方体结构,外壳体前端面设有显示屏,显示屏下方设置报警指示灯,外壳体后端面设有TTL接口、RS232通讯接口以及RS485通讯接口,外壳体的内腔设有控制电路板,外壳体的一侧分别设置光照度传感器、光敏传感器、温湿度传感器和PM2.5传感器,外壳体的另一侧设置车流量监控图像采集器,本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对新风系统的空气通量进行恒定控制,节省电能,同时还具有在线远程监控的功能。

Description

一种中央式热回收新风换气机控制器
技术领域
本发明涉及新风控制技术领域,具体为一种中央式热回收新风换气机控制器。
背景技术
新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。新风换气机是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。
能量回收新风换气机是一种高效节能型空调通风装置,分为全热回收型(全热交换器)和显热回收型(显热交换器),其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差,通过能量回收机芯良好的换能特性,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的焓值(全热型)或温度(显热型),从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的,其节能效果非常显著。
经过多年的技术研发和发展,成功研制出第三代能量回收新风换气机,其机芯采用最新技术成果—能量回收模块WASSI-III,WASSI-III优越的性能使第三代能量回收新风换气机在各项技术指标上均超越了以往的机型,成为市场上最具竞争力的新风换气机产品。现有技术中的新风控制器智能化程度低,工作可靠性差,且节能效果差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种中央式热回收新风换气机控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种中央式热回收新风换气机控制器,包括外壳体,所述外壳体为长方体结构,所述外壳体前端面设有显示屏,所述显示屏下方设置报警指示灯,所述外壳体后端面设有TTL接口、RS232通讯接口以及RS485通讯接口,所述外壳体的内腔设有控制电路板,所述外壳体的一侧分别设置光照度传感器、光敏传感器、温湿度传感器和PM2.5传感器,所述外壳体的另一侧设置车流量监控图像采集器。
优选的,所述控制电路板上设有ARM控制芯片、继电器模块、RTC时钟模块、存储模块、信号采集模块、传感信号采集模块、报警模块、显示模块、接口模块、漏电保护模块、过载保护模块、恒流调节模块、GPS定位模块以及2.4G通讯模块,所述ARM控制芯片分别连接继电器模块、RTC时钟模块、存储模块、信号采集模块、传感信号采集模块、报警模块、显示模块、接口模块、漏电保护模块、过载保护模块、恒流调节模块以及GPS定位模块,所述ARM控制芯片通过2.4G通讯模块连接后台监控中心;所述信号采集模块输入端连接电流互感器、电压互感器以及温度感应器;所述传感信号采集模块输入端分别连接光照度传感器、光敏传感器、温湿度传感器、PM2.5传感器以及车流量监控图像采集器。
优选的,所述过载保护模块包括三极管A、三极管B、场效应晶体管A,三极管A集电极连接电阻E与电阻F连接点,电阻E另一端接入电源端,电阻F另一端接地,所述三极管B集电极连接电阻G与电阻H连接点,电阻G另一端接入电源端,电阻H另一端接地;三极管A发射极连接电阻I一端,电阻I另一端连接场效应晶体管A栅极,场效应晶体管A漏极接地,源级通过电阻J接入电源端,源级还连接逻辑门电路,三极管A与三极管B的基极连接电阻C与电阻D连接点,电阻D串联连接电阻C、电阻B、电阻A,电阻A另一端连接交流电压端,电阻D另一端接地。
优选的,所述恒流调节模块包括IC控制芯片、整流滤波模块、场效应晶体管、反激变换器和光电耦合器,所述IC控制芯片型号采用SM2083,所述IC控制芯片分别连接场效应晶体管B栅极、电容一端、电阻K一端和光敏电阻一端,电阻K另一端连接电阻L一端,光敏电阻另一端和电阻L另一端均连接电容一端,电容另一端接地,所述场效应晶体管B源极和整流滤波模块均接入反激变换器初级线圈端,所述反激变换器次级线圈连接电阻N和LED灯,所述场效应晶体管B漏极通过电阻M接地,所述光电耦合器还连接比较器输出端,比较器输入端分别连接电阻O和电阻P,电阻O连接LED灯。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对新风系统的气体通量进行恒定控制,节省电能,同时还具有在线远程监控的功能,实现联网监测,能对故障问题及时预警。
(2)本发明中,采用的过载保护模块能够实时检测新风系统的运行状态,确保新风系统正常运行,防止发生安全事故。
(3)本发明中,采用的恒流调节模块能够实现恒流控制,节约电能;另外,IC控制芯片连接热敏电阻,实现采集温度数据的目的,能够自动控制LED光源温度,防止引起LED光源光衰,延长LED光源的使用寿命。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明控制原理框图;
图3为本发明过载保护模块原理图;
图4为本发明恒流调节模块原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种中央式热回收新风换气机控制器,包括外壳体1,所述外壳体1为长方体结构,所述外壳体1前端面设有显示屏2,所述显示屏2下方设置报警指示灯3,所述外壳体1后端面设有TTL接口4、RS232通讯接口5以及RS485通讯接口6,所述外壳体1的内腔设有控制电路板7,所述外壳体1的一侧分别设置光照度传感器8、光敏传感器9、温湿度传感器10和PM2.5传感器11,所述外壳体1的另一侧设置车流量监控图像采集器12;控制电路板7上设有ARM控制芯片13、继电器模块35、RTC时钟模块38、存储模块39、信号采集模块14、传感信号采集模块15、报警模块16、显示模块17、接口模块18、漏电保护模块19、过载保护模块20、恒流调节模块21、GPS定位模块22以及2.4G通讯模块23,所述ARM控制芯片13分别连接继电器模块35、RTC时钟模块38、存储模块39、信号采集模块14、传感信号采集模块15、报警模块16、显示模块17、接口模块18、漏电保护模块19、过载保护模块20、恒流调节模块21以及GPS定位模块22,所述ARM控制芯片13通过2.4G通讯模块23连接后台监控中心24;所述信号采集模块14输入端连接电流互感器25、电压互感器26以及温度感应器27;所述传感信号采集模块15输入端分别连接光照度传感器8、光敏传感器9、温湿度传感器10、PM2.5传感器11以及车流量监控图像采集器12。
本发明中,过载保护模块20包括三极管A 1b、三极管B 2b、场效应晶体管A1c,三极管A 1b集电极连接电阻E5a与电阻F6a连接点,电阻E5a另一端接入电源端,电阻F6a另一端接地,所述三极管B 2b集电极连接电阻G7a与电阻H8a连接点,电阻G7a另一端接入电源端,电阻H8a另一端接地;三极管A 1b发射极连接电阻I9a一端,电阻I9a另一端连接场效应晶体管A1c栅极,场效应晶体管A1c漏极接地,源级通过电阻J10a接入电源端,源级还连接逻辑门电路28,三极管A 1b与三极管B 2b的基极连接电阻C3a与电阻D4a连接点,电阻D4a串联连接电阻C3a、电阻B2a、电阻A1a,电阻A1a另一端连接交流电压端,电阻D4a另一端接地。当处于过压时,三极管A 1b导通, 三极管B 2b截止,场效应晶体管导通, 逻辑门电路输出为低电平,关闭驱动信号, 本发明中,采用的过载保护模块能够实时检测新风系统的运行状态,确保新风正常运行,防止发生安全事故。
本发明中,恒流调节模块21包括IC控制芯片29、整流滤波模块30、场效应晶体管B2c、反激变换器31和光电耦合器32,所述IC控制芯片29型号采用SM2083,所述IC控制芯片29分别连接场效应晶体管B2c栅极、电容33一端、电阻K11a一端和光敏电阻34一端,电阻K11a另一端连接电阻L12a一端,光敏电阻34另一端个电阻L12a另一端均连接电容33一端,电容33另一端接地,所述场效应晶体管B2c源极和整流滤波模块30均接入反激变换器31初级线圈端,所述反激变换器31次级线圈连接电阻N14a和LED灯36,所述场效应晶体管B2c漏极通过电阻M13a接地,所述光电耦合器32还连接比较器37输出端,比较器37输入端分别连接电阻O15a和电阻P16a,电阻O15a连接LED灯36。本发明中,采用的恒流调节模块能够实现恒流控制,节约电能;另外,IC控制芯片连接热敏电阻,实现采集温度数据的目的,能够自动控制LED光源温度,防止引起LED光源光衰,延长LED光源的使用寿命。
本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对新风系统的气体通量进行恒定控制,节省电能,同时还具有在线远程监控的功能;实现联网监测,能对故障问题及时预警。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种中央式热回收新风换气机控制器,包括外壳体,其特征在于:所述外壳体为长方体结构,所述外壳体前端面设有显示屏,所述显示屏下方设置报警指示灯,所述外壳体后端面设有TTL接口、RS232通讯接口以及RS485通讯接口,所述外壳体的内腔设有控制电路板,所述外壳体的一侧分别设置光照度传感器、光敏传感器、温湿度传感器和PM2.5传感器,所述外壳体的另一侧设置车流量监控图像采集器。
2.根据权利要求1所述的一种中央式热回收新风换气机控制器,其特征在于:所述控制电路板上设有ARM控制芯片、继电器模块、RTC时钟模块、存储模块、信号采集模块、传感信号采集模块、报警模块、显示模块、接口模块、漏电保护模块、过载保护模块、恒流调节模块、GPS定位模块以及2.4G通讯模块,所述ARM控制芯片分别连接继电器模块、RTC时钟模块、存储模块、信号采集模块、传感信号采集模块、报警模块、显示模块、接口模块、漏电保护模块、过载保护模块、恒流调节模块以及GPS定位模块,所述ARM控制芯片通过2.4G通讯模块连接后台监控中心;所述信号采集模块输入端连接电流互感器、电压互感器以及温度感应器;所述传感信号采集模块输入端分别连接光照度传感器、光敏传感器、温湿度传感器、PM2.5传感器以及车流量监控图像采集器。
3.根据权利要求2所述的一种中央式热回收新风换气机控制器,其特征在于:所述过载保护模块包括三极管A、三极管B、场效应晶体管A,三极管A集电极连接电阻E与电阻F连接点,电阻E另一端接入电源端,电阻F另一端接地,所述三极管B集电极连接电阻G与电阻H连接点,电阻G另一端接入电源端,电阻H另一端接地;三极管A发射极连接电阻I一端,电阻I另一端连接场效应晶体管A栅极,场效应晶体管A漏极接地,源级通过电阻J接入电源端,源级还连接逻辑门电路,三极管A与三极管B的基极连接电阻C与电阻D连接点,电阻D串联连接电阻C、电阻B、电阻A,电阻A另一端连接交流电压端,电阻D另一端接地。
4.根据权利要求2所述的一种中央式热回收新风换气机控制器,其特征在于:所述恒流调节模块包括IC控制芯片、整流滤波模块、场效应晶体管、反激变换器和光电耦合器,所述IC控制芯片型号采用SM2083,所述IC控制芯片分别连接场效应晶体管B栅极、电容一端、电阻K一端和光敏电阻一端,电阻K另一端连接电阻L一端,光敏电阻另一端和电阻L另一端均连接电容一端,电容另一端接地,所述场效应晶体管B源极和整流滤波模块均接入反激变换器初级线圈端,所述反激变换器次级线圈连接电阻N和LED灯,所述场效应晶体管B漏极通过电阻M接地,所述光电耦合器还连接比较器输出端,比较器输入端分别连接电阻O和电阻P,电阻O连接LED灯。
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