CN207609593U - 无干扰电风扇自然风控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型揭示了一种无干扰电风扇自然风控制器,包括单片机、多谐振荡电路和开关控制电路,通过以单片机输出数字量,多谐振荡电路将数字量转模拟量,并输出矩形波信号,开关控制电路根据矩形波信号控制风扇电机通断,从而使得加在风扇电机上的正弦波电压没有阶跃跳变,不产生干扰,而且采用数字量调节更加精准,抗干扰能力更强,调节更方便稳定。而且还通过温度传感器、显示器和WIFI连接器实现温度检测和显示,以及无线遥控调节,功能更加多样化和智能化。
Description
技术领域
本实用新型的实施例涉及风扇控制器,具体而言,涉及一种无干扰电风扇自然风控制器。
背景技术
目前,市面上出售的能自动调节风力的电风扇品种繁多,但是从其电机上得到的电压波形来看,绝大多数的电风扇通常为阶跃跳变,这种阶跃跳变会产生严重的射频干扰,影响广播收听和电视收看。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述缺陷,提供一种电路结构简单,控制稳定性好的无干扰电风扇自然风控制器。
为实现上述实用新型目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种无干扰电风扇自然风控制器,包括单片机、多谐振荡电路和开关控制电路,其中,多谐振荡电路包括D/A转换器和定时器,用于产生矩形波信号;开关控制电路包括与非门、光耦合器和晶闸管,接收矩形波信号,并控制风扇电机电源通断。
此外,本实用新型还提供如下附属技术方案:
单片机的型号为AT89C51,所述D/A转换器的型号为DAC0832,所述定时器的型号为NE555;单片机的P1口与D/A转换器数据输入口耦合,D/A转换器数据输出口与定时器触发端、门限端耦合,单片机输出数字量,通过D/A转换器后转换为模拟量,该模拟量控制定时器输出矩形波信号。
与非门A脚与定时器耦合,B脚接高电平,Y脚耦合光耦合器的发光器,光耦合器受光器与晶闸管控制端耦合,晶闸管两个主电极耦合在电源与风扇电机之间。
无干扰电风扇自然风控制器还包括变压器和整流器,变压器用于将市电降压并输给整流器,整流器用于将交流电转换为直流电。
无干扰电风扇自然风控制器还包括分别与单片机耦合的温度传感器、显示器,温度传感器的型号为DS18B20,用于检测环境温度并将温度信号送给单片机,显示器用于接收并显示温度信号。
无干扰电风扇自然风控制器还包括与单片机耦合的WIFI连接器,该WIFI连接器用于无线接收控制信号并送给单片机。
无干扰电风扇自然风控制器还包括与单片机耦合的按键电路,该按键电路包括设置风扇电机转速增的第一按键、设置风扇电机转速减的第二按键、设置确认的第三按键、开启/关闭WIFI连接器的第四按键。
相比于现有技术,本实用新型的无干扰电风扇自然风控制器优势在于:其包括单片机、多谐振荡电路和开关控制电路,通过以单片机输出数字量,多谐振荡电路将数字量转模拟量,并输出矩形波信号,开关控制电路根据矩形波信号控制风扇电机通断,从而使得加在风扇电机上的正弦波电压没有阶跃跳变,不产生干扰,而且采用数字量调节更加精准,抗干扰能力更强,调节更方便稳定。而且还通过温度传感器、显示器和WIFI连接器实现温度检测和显示,以及无线遥控调节,功能更加多样化和智能化。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本实用新型的一些实施例,并非对本实用新型的限制。
图1是本实用新型较佳实施例的无干扰电风扇自然风控制器的电路原理图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型技术方案作进一步非限制性的详细描述。
见图1,本实施例的无干扰电风扇自然风控制器包括变压器、整流器、单片机、多谐振荡电路、开关控制电路、温度传感器、显示器、WIFI连接器和按键电路。
变压器初级线圈接市电(220V),次级线圈接整流器,变压器用于将市电降压并输给整流器,整流器采用桥式整流法,用于将交流电转换为直流电并输出,本实施例输出10V直流电,用于供各弱电元器件使用。
单片机U1的型号为AT89C51,其外围电路包括振荡电路,振荡电路的晶振为80MHz,两个晶振电容的容量为30pF。
多谐振荡电路包括D/A转换器U2和定时器U3,D/A转换器U2的型号为DAC0832,定时器U3的型号为NE555。单片机的P1口(P10-P17)分别与D/A转换器数据输入口(DL7-DL0)耦合,D/A转换器数据输出口(1_out2)与定时器触发端(Pin2)、门限端(Pin6)耦合,单片机输出数字量,通过D/A转换器后转换为模拟量,该模拟量在输出给定时器,定时器输出矩形波脉冲信号,该脉冲周期可通过单片机进行调整。
开关控制电路包括与非门U4、光耦合器U5和晶闸管VS。与非门A脚与定时器输出端(Pin3)耦合,B脚接高电平(VCC),Y脚耦合光耦合器U5的发光器,光耦合器U5的受光器与晶闸管VS的控制端耦合,晶闸管VS的两个主电极耦合在电源(220V)与风扇电机M之间。
当定时器U3输出低电平时,与非门U4的A、B脚分别是低电平和高电平,Y脚输出高电平,光耦合器的发光器有电压差,因而发光,受光器受光导通,VCC对晶闸管控制端进电触发,使得两个主电极导通,最后风扇电机与电源(220V)导通。当定时器U3输出高电平时,与非门U4的A、B脚分别是高电平和高电平,Y脚输出低电平,光耦合器的发光器没有电压差不发光,受光器不导通,晶闸管的控制极没有受到触发,两个主电极隔断,因此风扇电机与电源也隔断。由此,通过调节晶闸管导通角大小来控制输出给风扇电机的电压平均值,从而调节风扇电机转速,而晶闸管导通角的大小由定时器输出的矩形波的的频率决定。而且,在调节的过程中,风扇电机上的正弦波电压没有阶跃跳变,不产生干扰。
温度传感器U6、显示器U7分别与单片机耦合,温度传感器的型号为DS18B20,用于检测环境温度并将温度信号送给单片机,单片机对温度信号进行识别及处理后送给显示器,显示器采用OLED屏,用于接收并显示温度信号。
WIFI连接器U8与单片机耦合,其型号为ESP8266,该WIFI连接器用于无线接收控制信号并送给单片机。
按键电路与单片机耦合,该按键电路包括设置风扇电机转速增的第一按键、设置风扇电机转速减的第二按键、设置确认的第三按键、开启/关闭WIFI连接器的第四按键。
需要指出的是,上述较佳实施例仅为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其包括单片机、多谐振荡电路和开关控制电路,其中,
多谐振荡电路包括D/A转换器和定时器,单片机的P1口分别与D/A转换器数据输入口耦合,D/A转换器数据输出口与定时器触发端、门限端耦合,单片机输出数字量,通过D/A转换器后转换为模拟量,该模拟量在输出给定时器,定时器输出矩形波信号;
开关控制电路包括与非门、光耦合器和晶闸管,与非门A脚与定时器输出端耦合,B脚接高电平,Y脚耦合光耦合器的发光器,光耦合器的受光器与晶闸管的控制端耦合,晶闸管的两个主电极耦合在电源与风扇电机之间,该开关控制电路用于接收矩形波信号,并控制风扇电机电源通断。
2.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:所述单片机的型号为AT89C51,所述D/A转换器的型号为DAC0832,所述定时器的型号为NE555;单片机的P1口与D/A转换器数据输入口耦合,D/A转换器数据输出口与定时器触发端、门限端耦合,单片机输出数字量,通过D/A转换器后转换为模拟量,该模拟量控制定时器输出矩形波信号。
3.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:所述与非门A脚与定时器耦合,B脚接高电平,Y脚耦合光耦合器的发光器,光耦合器受光器与晶闸管控制端耦合,晶闸管两个主电极耦合在电源与风扇电机之间。
4.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其还包括变压器和整流器,变压器用于将市电降压并输给整流器,整流器用于将交流电转换为直流电。
5.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其还包括分别与单片机耦合的温度传感器、显示器,温度传感器的型号为DS18B20,用于检测环境温度并将温度信号送给单片机,显示器用于接收并显示温度信号。
6.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其还包括与单片机耦合的WIFI连接器,该WIFI连接器用于无线接收控制信号并送给单片机。
7.根据权利要求1所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其还包括与单片机耦合的按键电路,该按键电路包括设置风扇电机转速增的第一按键、设置风扇电机转速减的第二按键、设置确认的第三按键。
8.根据权利要求6所述的无干扰电风扇自然风控制器,其特征在于:其还包括与单片机耦合的按键电路,该按键电路包括设置风扇电机转速增的第一按键、设置风扇电机转速减的第二按键、设置确认的第三按键、开启/关闭WIFI连接器的第四按键。
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