CN201007522Y - 微电脑控制太阳能电能两用供热装置 - Google Patents

微电脑控制太阳能电能两用供热装置 Download PDF

Info

Publication number
CN201007522Y
CN201007522Y CNU2006200918245U CN200620091824U CN201007522Y CN 201007522 Y CN201007522 Y CN 201007522Y CN U2006200918245 U CNU2006200918245 U CN U2006200918245U CN 200620091824 U CN200620091824 U CN 200620091824U CN 201007522 Y CN201007522 Y CN 201007522Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
pin
connects
resistance
power supply
ground connection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNU2006200918245U
Other languages
English (en)
Inventor
李志义
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CNU2006200918245U priority Critical patent/CN201007522Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201007522Y publication Critical patent/CN201007522Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies

Abstract

一种微电脑控制太阳能电能两用供热装置是由太阳能热水器、电热水器和微电脑控制器组成。该装置由于采用微电脑控制器可根据取暖需求的室温自行设置热水供应状态,运行中可根据电热水器内水温状态自动调节电热水器的电源开闭,因而可充分利用太阳能集热器所提供的热水,减少电能消耗。在使用两组以上的太阳能集热器时,由于装有节能环减少回流冷水流量可使太阳能集热器进入电热水器的水温提高,以减少电能消耗。

Description

微电脑控制太阳能电能两用供热装置
技术领域
本实用新型涉及一种供热装置,具体说涉及一种采用太阳能和电能的供热装置。
背景技术
日常生活中的洗浴、取暖热水供给通常是采用燃煤锅炉或电热加热水。近年来利用电能的装置越来越多,电热虽然使用方便,但耗电量较多运行成本高,最新出现的太阳能供热装置是一种环保节能供热装置,但受天气影响较大,供热不稳定。本发明人在日前申请的ZL02285239的微电脑控制集电太阳能为一体的取暖装置专利中将太阳能集热器与电热装置联合使用可降低电能消耗,但该装置由于采用太阳能热水器水箱内加热,传输距离远,温度控制故障率高,单点温差微电脑控制,分件组合、节能效率低等缺点。目前尚未有较好的控制太阳能集热装置与电热装置合理转换自动运行的供热装置。
发明内容
本实用新型根据目前太阳能电热联合供热装置的缺陷,提出一种多温差温度控制的充分利用太阳能集热达到节省电能消耗,降低运行成本,全自动运行的太阳能电热联合供热装置。
为实现上述目的所采取的技术方案是:一种微电脑控制太阳能电能两用供热装置,包括太阳能集热器、电热水器,其特征在于:太阳能集热器热水出口以管路与水泵进口相连,在管路上设有洗浴热水出口并装有热水温度传感器,水泵出口与电热水器进口相连接,连接水泵进口的管路连接回水管并装有热水电磁阀,在太阳能集热器设有排气溢流口,在电热水器下部的回水管与太阳能集热器上部进水口相连接,在回水管上装有回水温度传感器,在电热水器上部制有热水出口,在电热水器下部制有回水口,在电热水器底部制有冷水进口,在电热水器顶部置有微电脑控制器,在微电脑控制器上装有室温温度传感器;温度传感器、电磁阀和水泵控制信号传导线与微电脑控制器信号系统相连接,在微电脑控制器面板上设有星期显示信号灯、时间小时和分的数码管、功能指示灯、功能按钮。
微电脑控制器电路连接为:控制器电路由电源板和主板组成:电源板按常规配置,交流220V电源连接总开关接入交流变压器输入端,其2组输出端分别为:2×15V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板12V直流电源输入端;2×7.5V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板5V直流电源输入端;主板由89C52中央处理器、24C02数据存储器、UA555集成块、74LS138数码块、74LS47数码块组成,其电路连接关系为:89C52中央处理器的脚1、脚2、脚3分别与24C02数据存储器的脚5、脚6和脚7相连,24C02的脚1,脚2,脚3,脚4接地,脚8连接5V电源,脚8分别并联3只电阻,电阻另一端与24C02的脚5,脚6脚7相连;89C52的脚4与UA555集成块的脚3相连接,在连接线上与电阻一端相连接,电阻另一端与5V电源相连接,UA555的脚2与脚6相连接,脚1接地,脚6,脚1连接水泵信号;89C52的脚5与室温温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚6与热水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚7与回水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚33,脚34,脚35分别与74LS138数码块的脚1,脚2,脚3相连接,74LS138的脚7,脚9,脚10,脚11,脚12,脚13,脚14,脚15分别串联一只电阻,电阻另一端与三极管基极相连接,三极管集电极分别与数码管共阳极相连接,发射极连接5V电源,89C52的脚36,脚37,脚38,脚39分别与74LS47数码块的脚6,脚2,脚1,脚7相连接,74LS147的脚13,脚12,脚11,脚10,脚9,脚15,脚14各串联一只电阻,电阻另一端与数码管的段相连接;89C52的脚34,脚21,脚22,脚23,脚24,脚25,脚26,脚27,脚28分别与二极管正极相连接,二极管负极连接电阻一端,电阻另一端5V电源;89C52的脚11与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与水泵继电器一端相连并连接二极管负极二极管正极连接水泵继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚17与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与电热水器加热继电器一端相连并连接二极管负极二极管正极连接继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚8与4K7限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与1K电阻相连,电阻另一端连接5V电源,三极管集电极与200电阻相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端与三极管发射极相连并接地,三极管集电极与回水继电器一端相连,三极管集电极与二极管负极相连,二极管正极连接回水继电器另一端并接12V电源;89C52的脚10与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与热水电磁阀继电器一端相连,三极管集电极与继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接热水电磁阀器继电器并连接12V电源;89C52的脚19连接电容的一端,电容另一端接地,89C52的脚18连接电容的一端,电容的另一端接地,脚19连接1200MHz晶体振荡器一端,晶体振荡器另一端连接脚18;复位按钮一端连接89C52的脚9并连接电阻一端,电阻另一端接地,复位按钮的另一端连接5V电源并连接电解电容器正极,负极连接脚9;设置按钮的一端连接89C52的脚12,按钮的另一端接地;增大按钮一端连接89C52的脚15,按钮的另一端接地;减小按钮的一端连接89C52的脚13按钮另一端接地;取消按钮的一端连接89C52的脚14,按钮另一端接地;确认按钮的一端连接89C52的脚16,按钮的另一端接地。
太阳能集热器可为一组或两组以上,在两组以上太阳能集热器之间上、下以连通管相连接,在下连通管上装有节能环,节能环是由中间制有园孔的圆板制成。
本实用新型的有益效果是:由于采用微电脑控制器可根据取暖需求的室温自行设置热水供应状态,运行中可根据电热水器内水温状态自动调节电热水器的电源开闭,因而可充分利用太阳能集热器所提供的热水,减少电能消耗。在使用两组以上的太阳能集热器时,由于装有节能环减少回流冷水流量可使太阳能集热器进入电热水器的水温提高,以减少电能消耗。
该装置采取多点温度控制,使整个运行进入自动状态,操作安全方便,并可根据供热面积选用太阳能集热器数量,适于不同类型供热需求。
附图说明:图1是微电脑控制太阳能电能两用供热装置结构示意图
图2是图1中微电脑控制器电路图
图3是图1中微电脑控制器面板设置示意放大图
图4是图1中节能环装配示意图
图5是图1中节能环结构示意图
图中:1太阳能集热器2电热水器3微电脑控制器4热水管5回水管6回水电磁阀7热水电磁阀8室温温度传感器9热水温度传感器10回水温度传感器11水泵12热水出口13回水口14冷水进口15节能环16洗浴热水出口17排气溢流口18上连通管19下连通管301星期一指示灯302星期二指示灯303星期三指示灯304星期四指示灯305星期五指示灯306星期六指示灯307星期日指示灯311小时数显示312分钟数显示313室温数显示314水温数显示321电源指示灯322设置指示灯323自动指示灯324循环指示灯325加热指示灯326故障指示灯331复位按钮332设置按钮333增大按钮334减小按钮335取消按钮336确认按钮
具体实施方式:参照说明书附图详细说明微电脑控制太阳能电能两用供热装置结构,实施例中所使用的器件均为市售商品。
实施例1:单组太阳能集热器微电脑控制太阳能电能两用供热装置:市售太阳能集热器、电热水器,太阳能集热器1热水出口以管路与水泵11进口相连,在管路上设有洗浴热水出口16并装有热水温度传感器9,水泵11出口与电热水器2进口相连接,连接水泵11进口的管路连接回水管5并装有热水电磁阀7,在太阳能集热器1设有排气溢流口17,在电热水器2下部的回水管与太阳能集热器1上部进水口相连接,在回水管5上装有回水温度传感器10,在电热水器2上部制有热水出口12,在电热水器2下部制有回水口13,在电热水器2底部制有冷水进口14,在电热水器2顶部置有微电脑控制器3,在微电脑控制器3外部装有室温温度传感器8,温度传感器、电磁阀和水泵控制信号传输线与微电脑控制器信号系统相连接,在微电脑控制器面板上设有星期显示信号灯,分别为星期一301、星期二302、星期三303、星期四304、星期五305、星期六306,时间显示:小时数显示311和分钟数显示312、室温显示313和水温显示314。设置的功能指示灯分别为:电源指示灯321、设置指示灯322、自动指示灯323、循环指示灯324、加热指示灯325、故障指示灯326,设置的功能按钮有复位按钮331、设置按钮332、增大按钮333、减小按钮334、取消按钮335、确认按钮336。
微电脑控制器电路连接为:控制器电路由电源板和主板组成:电源板按常规配置,交流220V电源连接总开关接入交流变压器输入端,其2组输出端分别为:2×15V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板12V直流电源输入端;2×7.5V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板5V直流电源输入端;主板由89C52中央处理器、24C02数据存储器、UA555集成块、74LS138数码块、74LS47数码块组成,其电路连接关系为:89C52中央处理器的脚1、脚2、脚3分别与24C02数据存储器的脚5、脚6和脚7相连,24C02的脚1,脚2,脚3,脚4接地,脚8连接5V电源,脚8分别并联5K1、5K1、10K三只电阻,电阻另一端与24C02的脚5,脚6脚7相连;该系统用于存储各种数据:89C52的脚4与UA555集成块的脚3相连接,在连接线上与4K7电阻一端相连接,电阻另一端与5V电源相连接,UA555的脚2与脚6相连接,脚1接地,脚6,脚1连接水泵信号;该系统用于检测水流信号;89C52的脚5与室温温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接2K7电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚6与热水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接2K7电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚7与回水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接2K7电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚33,脚34,脚35分别与74LS138数码块的脚1,脚2,脚3相连接,74LS138的脚7,脚9,脚10,脚11,脚12,脚13,脚14,脚15分别串联一只4K7电阻,电阻另一端与8550三极管基极相连接,三极管集电极分别与GL8011数码管共阳极相连接,发射极连接5V电源;89C52的脚36,脚37,脚38,脚39分别与74LS47数码块的脚6,脚2,脚1,脚7相连接,74LS147的脚13,脚12,脚11,脚10,脚9,脚15,脚14各串联一只100电阻,电阻另一端与数码管的段相连接;89C52的脚34,脚21,脚22,脚23,脚24,脚25,脚26,脚27,脚28分别与发光二极管正极相连接,二极管负极连接4.7MK电阻一端,电阻另一端5V电源,该系统用于数码显示;89C52的脚11与4K7限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与220电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接100电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与热水电磁阀继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚17与4K7限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与200电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接100电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与回水电磁阀继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚8与4K7限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与1K电阻一端相连,另一端连接5V电源,三极管集电极连接200电阻一端,电阻另一端连接8050三极管基极并连接100电阻一端,另一端连接发射极,三极管集电极与水泵继电器一端相连,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接电磁阀继电器另一端并连接12V电源,该系统用于电磁阀、水泵、电加热器的启闭控制;89C52的脚19连接电容的一端,电容另一端接地,89C52的脚18连接2.2μF电容的一端,电容的另一端接地,脚19连接晶体振荡器一端,晶体振荡器另一端连接脚18,该系统用于报警信号;复位按钮一端连接89C52的脚9并连接电阻一端,电阻另一端接地,复位按钮的另一端连接5V电源并连接电解电容器正极,负极连接脚9;设置按钮的一端连接89C52的脚12,按钮的另一端接地;增大按钮一端连接89C52的脚15,按钮的另一端接地;减小按钮的一端连接89C52的脚13按钮另一端接地;取消按钮的一端连接89C52的脚14,按钮另一端接地;确认按钮的一端连接89C52的脚16,按钮的另一端接地。
太阳能电能两用供热装置的运行程序为:接通电源,电源指示灯亮,按动复位按钮331,星期一指示灯301闪动,设置指示灯322亮,进入设置状态。
1、星期、时间设置:星期一指示灯301闪动时,用增大按钮333、减小按钮334调到当前星期,按确认按钮336后,小时数显示311十位闪动,用增大按钮333、减小按钮334调到正常时间,按确认按钮336后小时数显示311个位闪动,调整方法同上,随后分钟数显示312十位闪动、个位闪动,调整方法同上,确认后,设置灯灭,设备进入工作状态。此时室温显示312显示正常室温,水温显示313显示正常回水温度。
2、水泵循环时间、自动、连续工作状态设置:按动设置按钮332,设置指示灯亮,二次按动设置按钮332,此时小时数显示311个位闪动。用增大按钮333、减小按钮334调整后,按确认按钮336,随后,分钟数显示312十位、个位分别闪动,调整方法同上。
随后,自动指示323灯闪动,需自动定时,运行时,按增大按钮333,自动指示灯停止闪动,按确认按钮336,设置指示322灯灭,设置结束。需连续运行时,按减小按钮334自动指示323灯灭,按确认按钮336,设置指示322灯灭,设置结束。
3、自动定时工作的开、关机时间、室温、水温设置:连续按动4次设置按钮332,室温显示312显示10表示进入第一次定时设置(再按动1次设置按钮,显示20表示进入第二次定时设置,余下的以此类推),水温显示313显示01表示进入开机时间设置,此时小时显示311十位闪动,设置方法同前,随后,个位闪动,分钟显示312十位闪动,个位闪动,设置结束后,水温显示313显示02,表示进入关机时间设置,此时小时显示311十位闪动……设置方法同上。
水温设置完,星期指示灯闪动,用增大、减小按钮调整所需周一~周日排列,如:一、二、三、;四、五、六;一、三、五、日、二、四、六;二、二、三、四、五;六、日;一、二、三、四、五、六、日,按确认按钮336后,第一次定时开、关机设置结束,仪器自动进入第二次定时开、关机设置。
4、连续工作状态的室温、水温设置:该工作状态执行第一次定时开、关机的室温、水温。
5、取消:取消某一次定时时,连续按动设置按钮332进入该次定时,按取消按钮335,4个数码显示全部闪动,按确认按钮336后取消。
设置后,中央处理器检测星期、时间与预置的开机星期、时间相符后,将室温温度传感器8采集的室温值与设置的室温值相比较,如果前者的温度大于设置的室温时不工作,当前者的温度值小于设置的温度值(≤1℃时),首先启动热水电磁阀7,2秒后启动水泵11,5秒后将检测的水流信号送入中央处理器,中央处理器经过判断后,正常时继续工作,异常时停止工作,并发出声光报警,并在第7、8数码块显示故障种类.
热水电磁阀、水泵工作3分钟后,热水温度传感器将检测的热水温度送入中央处理器,中央处理器将热水温度与回水电磁阀、水泵刚启动时的回水温度传感器提供的回水温度进行比较,当回水温度值大于热水温度值时,回水电磁阀、水泵继续工作,到其设计的停止时间段后停止,如果回水温度值小于热水温度值时,热水电磁阀、水泵立即停止工作。
上述工作状态结束后,中央处理器将根据室温温度传感器提供的温度值与设置的温度值相比较,热水温度传感器提供的温度值与设置的温度值相比较,当室温温度传感器、热水温度传感器提供的温度值任何一个温度值低于设置的温度值时,中央处理器发出指令,启动回水电磁阀工作,2秒后水泵再次工作,5秒后中央处理器检测水流信号异常时立即停止回水电磁阀、水泵工作,并发出声光报警信号及在室温、水温数码管显示故障种类;如水流信号正常,中央处理器再启动电加热器(DR)工作。
电加热器DR工作后,中央处理器将随时比较室温、热水温度与设置值的差异,当室温、热水温度任何一个采集温度值与设置的温度值相等时,或者到了本次设置的结束时间时,中央处理器立即发出指令,首先停止电热水器DR,再停水泵,最后停止回水电磁阀工作。
当室温温度传感器、热水温度传感器、回水温度传感器任何一个发生故障时,中央处理器都将立即停止正在执行的程序,发出声光报警,并在室温、水温数码管显示故障种类。
该操作程序全自动进行,无须用人看管,使用方便。
实施例2:三组太阳能集热器的微电脑控制太阳能电能两用供热装置
三组太阳能集热器,太阳能集热器之间上、下以连通管连接,在下连通管19间活接头内装有节能环15,节能环是由中间制有园孔的圆板制成,其它同实施例1。节能环尺寸是依据连通管管径尺寸而定,内孔直径是根据水流量而确定,通常以6~12mm为宜,由于按装节能环可降低前一个太阳能集热器回水进入下一个集热器的水流速度,避免回水直接进入热水管,提高热水温度,有利于节省电能。

Claims (3)

1.一种微电脑控制太阳能电能两用供热装置,包括太阳能集热器、电热水器,其特征在于:太阳能集热器热水出口以管路与水泵进口相连,在管路上设有洗浴热水出口并装有热水温度传感器,水泵出口与电热水器进口相连接,连接水泵进口的管路连接回水管并装有热水电磁阀,在太阳能集热器设有排气溢流口,在电热水器下部的回水管与太阳能集热器上部进水口相连接,在回水管上装有回水温度传感器,在电热水器上部制有热水出口,在电热水器下部制有回水口,在电热水器底部制有冷水进口,在电热水器顶部置有微电脑控制器,在微电脑控制器上装有室温温度传感器;温度传感器、电磁阀和水泵控制信号传导线与微电脑控制器信号系统相连接,在微电脑控制器面板上设有星期显示信号灯、时间小时和分的数码管、功能指示灯、功能按钮。
2.按权利要求1一种微电脑控制太阳能电能两用供热装置,所说的微电脑控制器其特征在于:微电脑控制器电路连接为:控制器电路由电源板和主板组成:电源板按常规配置,交流220V电源连接总开关接入交流变压器输入端,其2组输出端分别为:2×15V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板12V直流电源输入端;2×7.5V的输出端连接整流二极管正极,负极连接三端稳压器输入端,输出端连接主板5V直流电源输入端;主板由89C52中央处理器、24C02数据存储器、UA555集成块、74LS138数码块、74LS47数码块组成,其电路连接关系为:89C52中央处理器的脚1、脚2、脚3分别与24C02数据存储器的脚5、脚6和脚7相连,24C02的脚1,脚2,脚3,脚4接地,脚8连接5V电源,脚8分别并联3只电阻,电阻另一端与24C02的脚5,脚6脚7相连;89C52的脚4与UA555集成块的脚3相连接,在连接线上与电阻一端相连接,电阻另一端与5V电源相连接,UA555的脚2与脚6相连接,脚1接地,脚6,脚1连接水泵信号;89C52的脚5与室温温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚6与热水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚7与回水温度传感器18B20的脚2相连接,18B20的脚1接地,脚3连接电阻一端,电阻另一端与脚2相连接,脚3连接5V电源;89C52的脚33,脚34,脚35分别与74LS138数码块的脚1,脚2,脚3相连接,74LS138的脚7,脚9,脚10,脚11,脚12,脚13,脚14,脚15分别串联一只电阻,电阻另一端与三极管基极相连接,三极管集电极分别与数码管共阳极相连接,发射极连接5V电源,89C52的脚36,脚37,脚38,脚39分别与74LS47数码块的脚6,脚2,脚1,脚7相连接,74LS147的脚13,脚12,脚11,脚10,脚9,脚15,脚14各串联一只电阻,电阻另一端与数码管的段相连接;89C52的脚34,脚21,脚22,脚23,脚24,脚25,脚26,脚27,脚28分别与二极管正极相连接,二极管负极连接电阻一端,电阻另一端5V电源;89C52的脚11与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与水泵继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接水泵继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚17与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与电阻一端相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与电热水器加热继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接继电器另一端并连接12V电源;89C52的脚8与4K7限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与1K电阻相连,电阻另一端连接5V电源,三极管集电极与200电阻相连,电阻另一端与8050三极管基极相连,三极管基极连接电阻一端,电阻另一端与三极管发射极相连并接地,三极管集电极与回水继电器一端相连,三极管集电极与二极管负极相连,二极管正极连接回水继电器另一端并接12V电源;89C52的脚10与限流电阻一端相连接,限流电阻另一端与8550驱动三极管的基极相连接,发射极与二极管的正极相连,负极接5V电源,三极管集电极与电阻一端相连,电阻另一端连接三极管基极并接地,三极管集电极与热水电磁阀继电器一端相连,三极管集电极与继电器一端相连并连接二极管负极,二极管正极连接热水电磁阀器继电器并连接12V电源;89C52的脚19连接电容的一端,电容另一端接地,89C52的脚18连接电容的一端,电容的另一端接地,脚19连接1200MHz晶体振荡器一端,晶体振荡器另一端连接脚18;复位按钮一端连接89C52的脚9并连接电阻一端,电阻另一端接地,复位按钮的另一端连接5V电源并连接电解电容器正极,负极连接脚9;设置按钮的一端连接89C52的脚12,按钮的另一端接地;增大按钮一端连接89C52的脚15,按钮的另一端接地;减小按钮的一端连接89C52的脚13,按钮另一端接地;取消按钮的一端连接89C52的脚14,按钮另一端接地;确认按钮的一端连接89C52的脚16,按钮的另一端接地。
3.按权利要求1一种微电脑控制太阳能电能两用供热装置,所说的太阳能集热器其特征在于:在两组以上太阳能集热器之间上、下以连通管相连接,在下连通管上装有节能环,节能环是由中间制有圆孔的圆板制成。
CNU2006200918245U 2006-06-30 2006-06-30 微电脑控制太阳能电能两用供热装置 Expired - Fee Related CN201007522Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNU2006200918245U CN201007522Y (zh) 2006-06-30 2006-06-30 微电脑控制太阳能电能两用供热装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNU2006200918245U CN201007522Y (zh) 2006-06-30 2006-06-30 微电脑控制太阳能电能两用供热装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201007522Y true CN201007522Y (zh) 2008-01-16

Family

ID=39003469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNU2006200918245U Expired - Fee Related CN201007522Y (zh) 2006-06-30 2006-06-30 微电脑控制太阳能电能两用供热装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201007522Y (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102305429A (zh) * 2011-08-23 2012-01-04 李鹏 多功能太阳能取暖器
CN102305427A (zh) * 2011-09-09 2012-01-04 赵国强 太阳能室内取暖器
CN102767863A (zh) * 2012-08-06 2012-11-07 杭州天霸电子有限公司 一种太阳能光电热水取暖装置
CN102865616A (zh) * 2012-10-07 2013-01-09 呼长波 太阳能与暖水锅炉昼夜交替供暖装置
CN110236774A (zh) * 2019-06-14 2019-09-17 李世海 一种太阳能电能两用热疗仪

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102305429A (zh) * 2011-08-23 2012-01-04 李鹏 多功能太阳能取暖器
CN102305427A (zh) * 2011-09-09 2012-01-04 赵国强 太阳能室内取暖器
CN102767863A (zh) * 2012-08-06 2012-11-07 杭州天霸电子有限公司 一种太阳能光电热水取暖装置
CN102865616A (zh) * 2012-10-07 2013-01-09 呼长波 太阳能与暖水锅炉昼夜交替供暖装置
CN110236774A (zh) * 2019-06-14 2019-09-17 李世海 一种太阳能电能两用热疗仪

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201007522Y (zh) 微电脑控制太阳能电能两用供热装置
CN102997443A (zh) 热泵与燃气热水器组合的优化控制方法
CN100458304C (zh) 双管式即开即用型太阳能热水器
CN201327114Y (zh) 模式化中央热水供水系统
CN202002326U (zh) 一种热水器系统用新型节水器
CN201053774Y (zh) 双管式即开即用型太阳能热水器
CN201748663U (zh) 三热源热水器系统
CN207940681U (zh) 一种出水量可控的温控式饮水机
CN108287575B (zh) 适用于多种饮水设备的电控板的工作模式切换方法
CN201355092Y (zh) 一种通用型智能节能联动控制器
CN208704176U (zh) 热水器的节能控制系统及其节能型的燃气热水器
CN202973355U (zh) 一种家庭自主供暖和生活热水供应控制系统
CN210624671U (zh) 一种采暖供热水路一体式采暖系统
CN210624672U (zh) 一种液化气户用节能型采暖系统
CN202012982U (zh) 多热源互备互补的生活热水系统
CN210832159U (zh) 一种液化气户用采暖系统
CN100468243C (zh) 一种空调节电器及其工作方法
CN214036065U (zh) 一种热水循环泵控制器及热水循环系统
CN207379064U (zh) 一种燃气辅助热泵热水装置
CN220229350U (zh) 家用热水集成控制物联网监控系统
CN220152955U (zh) 一种燃气控制系统及燃气设备
CN203190485U (zh) 新型智能复合供暖系统
CN201359334Y (zh) 一种太阳能集热系统
CN200990010Y (zh) 一种节电器及具有该节电器的空调遥控器
CN220706549U (zh) 一种水力发电感应龙头

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080116

Termination date: 20100630