吳翠娟
摘要:改文設計了一個基于單片機處理器的用于學生公寓的空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)能夠幫助學校統(tǒng)一監(jiān)控管理學生公寓的空調(diào)運行,有夏季和冬季兩種控制模式,具有定時通斷公寓空調(diào)供電插座群電源,根據(jù)公寓實際溫度通斷空調(diào)供電插座群電源的功能,并具有公寓無人狀態(tài)下自動切斷空調(diào)供電插座群電源的功能。應用本系統(tǒng)對學生公寓的空調(diào)運行進行監(jiān)控管理,具有定時通斷、溫度控制、節(jié)約電能等特點,使學生公寓的空調(diào)運行管理更具人性化和智能化。
關鍵詞:空調(diào)供電;插座群;定時通斷;溫度控制;節(jié)電
中圖分類號:TP3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)32-0205-03
1 概述
隨著家用電器的飛速發(fā)展,人們享受著科技進步帶來的舒適的居住和生活環(huán)境,空調(diào)已進入千家萬戶,各大學校的教室、學生公寓也都普遍安裝了空調(diào)。但是在空調(diào)帶給人們舒適環(huán)境的同時,無謂的電能浪費也大大增加。例如有的學生追求強烈的感官刺激,夏天將空調(diào)制冷溫度設定在20℃以下,冬天將制熱溫度設置在30℃以上,這不僅對學生的身體健康不利,還造成了電能的極大浪費;有的學生離開宿舍后,忘記及時關閉空調(diào),同樣造成了電能的浪費。
因此,構建一個學生公寓的空調(diào)供電插座群智能監(jiān)控系統(tǒng),對公寓的空調(diào)供電插座實現(xiàn)智能化監(jiān)控和管理,對于空調(diào)運行的人性化管理和電能節(jié)約具有現(xiàn)實意義和實用價值。
本文設計了一個基于ARM的學生公寓空調(diào)供電插座群智能監(jiān)控系統(tǒng),可對學生公寓內(nèi)每個房間的空調(diào)供電插座進行監(jiān)測,當室內(nèi)溫度在空調(diào)運行監(jiān)控系統(tǒng)設定的溫度范圍內(nèi)時,空調(diào)供電插座通電,學生可以開啟使用空調(diào),否則空調(diào)供電插座斷電,無法使用空調(diào)設備。
空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)分為夏季和冬季兩種控制模式,冬季模式時,當環(huán)境溫度低于10℃時,允許開啟空調(diào)制熱,但室內(nèi)溫度高于國家對建筑物空調(diào)溫度控制標準規(guī)定的20℃時,將自動關閉空調(diào);夏季模式時,當環(huán)境溫度高30℃時,允許開啟空調(diào)制冷,但室內(nèi)溫度低于國家對建筑物空調(diào)溫度控制標準規(guī)定的26℃時,將自動關閉空調(diào)。達到舒適又節(jié)能的目的。
在空調(diào)開啟的狀態(tài)下,監(jiān)控宿舍內(nèi)是否有人,如果超過15分鐘沒有人,空調(diào)供電插座自動斷電,保證學生離開宿舍時忘記關閉空調(diào)的情況下,能自動關閉空調(diào),達到節(jié)約電能的目的。本系統(tǒng)還具有控制空調(diào)開關時間的功能,便于在日常教學時間空調(diào)使用的管理。
2 空調(diào)運行監(jiān)控系統(tǒng)組成框圖
本空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)由單片機控制系統(tǒng)組成,模塊電路由設置電路、溫度采集電路、人體感應電路、實時時間電路、單片機主控電路、插座控制電路、顯示電路、報警電路等構成。系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。
圖1中,主控電路由單片機構成,是系統(tǒng)的核心部分,用于控制各模塊電路的協(xié)調(diào)工作;實時時間電路為系統(tǒng)提供實時時間;設置電路用來設置空調(diào)工作的溫度范圍、開機時間、實時時間等參數(shù)的設定;人體感應電路用于檢測宿舍是否有人;溫度采集電路實時采集宿舍內(nèi)環(huán)境的溫度;開關控制電路用來控制空調(diào)電源的通斷;顯示電路用來顯示時間、環(huán)境溫度等參數(shù);報警電路用于空調(diào)運行開關狀態(tài)的提示。
3 系統(tǒng)硬件電路
空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)由主控電路、設置電路、溫度采集電路、人體感應電路、實時時間電路、主控電路、插座控制電路、顯示電路、報警電路等組成。
主控電路由ARM單片機最小系統(tǒng)及外圍接口電路構成,設置電路由按鍵電路構成,插座通斷控制電路由繼電器驅(qū)動電路構成,顯示電路采用液晶顯示,電路結構簡單,本文詳述溫度采集電路、人體感應電路及實時時鐘電路。
3.1 溫度采集電路
溫度采集電路采用數(shù)字式溫度傳感器來檢測采集宿舍環(huán)境溫度,該溫度信息作為空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)的工作模式、工作溫度的判斷依據(jù)。
是單線數(shù)字溫度傳感器,與主控制器連接時,采用單總線的接口方式,即僅需要一條口線即可實現(xiàn)微處理器與DS18B20 的雙向通訊。
DS18b20內(nèi)部含有64 位ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器等主要功能,內(nèi)部結構如圖2所示。
DS18B20傳感器內(nèi)部工作流程是在一個高溫度系數(shù)振蕩器的基礎上來確定一個門周期,內(nèi)部的計數(shù)器就可以在門周期對一個低溫度系數(shù)的溫度振蕩器的脈沖變化進行計數(shù)來得到溫度值。
溫度采集電路如圖3所示,傳感器測量的環(huán)境溫度值送到單片機的P1.1口。
3.2 人體感應電路
人體感應電路的功能:一是當宿舍環(huán)境溫度在空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)的運行溫度范圍內(nèi)時,判斷宿舍是否有人,如果有人則接通空調(diào)供電插座電源,允許空調(diào)運行;二是空調(diào)運行的狀態(tài)下,判斷宿舍是否有人,宿舍無人超過系統(tǒng)規(guī)定時間,則自動切斷空調(diào)供電插座電源。
人體感應電路采用紅外熱釋電傳感器模塊DYP-ME003實現(xiàn)。DYP-ME003模塊有3個引腳,如圖4所示,VCC接+5V直流電源,GND接地,OUT為輸出引腳,當檢測到有人時為高電平,無人則為低電平。
3.3 實時時鐘電路
實時時鐘電路的功能是產(chǎn)生實時日期和時鐘,用于空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)的定時控制,并作為夏季和冬季控制模式切換的依據(jù),可以根據(jù)各地區(qū)溫度情況調(diào)整設置,如每年的11月份到4月份,為冬季監(jiān)控模式,5月份到10月份為夏季模式。
實時時鐘電路采用DS1302實時時鐘芯片實現(xiàn)。DS1302通過簡單的串行接口與單片機進行通信,產(chǎn)生實時時間信息。單片機比對實時時間和設置好的定時通斷時間,當達到定時時間時,發(fā)出控制命令,控制空調(diào)電源插座的通斷。
時鐘模塊電路如圖5所示。
圖中,DS1302為實時時鐘芯片,Y2為專用的32768HZ的時鐘晶體,P2為3V的紐扣備用電池,當系統(tǒng)掉電時,使得時鐘芯片依然能與實時時間保持一致。D2二極管可防止主電源的電流倒灌電池,從而增加電池壽命。
4 系統(tǒng)軟件流程
系統(tǒng)軟件首先進行初始化工作,然后讀取環(huán)境溫度、當前時間、是否有人在宿舍活動等信息,并判斷空調(diào)運行的夏季或冬季模式,并檢測是否滿足空調(diào)運行的條件,如果滿足,則接通空調(diào)供電插座電源。在空調(diào)運行狀態(tài)下,夏季模式時,檢測的制冷溫度是否低于26℃,低于則報警提示使用者調(diào)高空調(diào)控制器的制冷溫度,否則延時持續(xù)5分鐘低于26℃的狀態(tài)時,關閉空調(diào)電源;冬季模式時,檢測檢測的制熱溫度是否高于20℃,高于則報警提示使用者調(diào)低空調(diào)控制器的制熱溫度,否則延時持續(xù)5分鐘高于20℃的狀態(tài)時,關閉空調(diào)電源; 檢測宿舍是否有人,無人超過設定的時間,則自動切斷空調(diào)供電插座電源,關閉空調(diào)。
系統(tǒng)軟件流程圖如圖6所示。
5 結論
本空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)測試,可以在環(huán)境溫度為低于10℃,高于30℃時允許空調(diào)運行,并且當使用者將空調(diào)的運行溫度設置為超過國家對建筑物空調(diào)使用溫度控制標準(夏季不得低于26℃,冬季不得高于20℃)時,給出警告提示,如果沒有在規(guī)定時間內(nèi)設置空調(diào)正確的控制溫度,則自動關閉空調(diào)電源,達到節(jié)能目的。本空調(diào)運行智能監(jiān)控系統(tǒng)可以應用于智能小區(qū)的智能家居系統(tǒng)推廣應用。
參考文獻:
[1] 義凱,傅留虎,胡欣宇. 智能溫度采集控制系統(tǒng)的研究[J] . 機械工程與自動化,2017(5):159-160,163.
[2]湯斯茗. 基于ZigBee的智能空調(diào)控制系統(tǒng)的研究與設計[D]. 沈陽工業(yè)大學, 2015.
[3] 王章寬. PLC在中央空調(diào)節(jié)能改造中的應用[J]. 機電工程技術, 2017(8):70-73.
[4] 衛(wèi)星,陳潤澤. 基于ZigBee的物聯(lián)網(wǎng)智能家居系統(tǒng)[J] .電子測試,2016(5):71-75.
[5] 胡永利,孫艷豐,尹寶才. 物聯(lián)網(wǎng)信息感知與交互技術[J] .計算機學報,2012(6):1147-1163
[6] 李忠.物聯(lián)網(wǎng)技術下的智能家居遠程無線監(jiān)控系統(tǒng)設計探討[J].電子測試,2017(9):68-69.
【通聯(lián)編輯:張薇】