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基于MCU的權(quán)控智能節(jié)水系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)

文章出處:http://compasssalessolutions.com 作者:王志強 人氣: 發(fā)表時間:2010年11月06日

[文章內(nèi)容簡介]:

引言

     隨著社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展,環(huán)境和資源問題日益突出,預(yù)計到2020年,全國年總需水量將達到900億立方米,而缺水量也將達到150億立方米,水資源短缺已成為制約我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素,為此國家大力提倡節(jié)能減排,鼓勵節(jié)水、節(jié)能設(shè)備的研發(fā)。衛(wèi)生間節(jié)水技術(shù)始于20世紀(jì)80年代末和90年代初期,在節(jié)水技術(shù)初級階段,普遍采用數(shù)字邏輯電路和模擬電子技術(shù)實現(xiàn)節(jié)水控制功能;自21世紀(jì)以來,衛(wèi)生間節(jié)水技術(shù)開始采用先進的紅外檢測技術(shù)以及單片機控制技術(shù),節(jié)水率有了較大的提高。目前衛(wèi)生間節(jié)水設(shè)備存在諸多技術(shù)上的缺陷,即沖廁不及時,誤沖廁、漏沖廁現(xiàn)象頻繁,導(dǎo)致節(jié)水率低,環(huán)境衛(wèi)生差。

  為實現(xiàn)節(jié)約型、環(huán)保型社會,未來的衛(wèi)生間節(jié)水設(shè)備必將朝著高節(jié)水率、環(huán)保、集成化、智能化方向發(fā)展。基于此,設(shè)計了一種基于統(tǒng)計學(xué)和模糊控制理論的權(quán)控智能節(jié)水系統(tǒng)。它利用改進的紅外檢測單元準(zhǔn)確地采集數(shù)據(jù);以AT89C2051單片機為硬件平臺構(gòu)建信號處理、控制的主控制器,對檢測數(shù)據(jù)進行處理,并實時判斷出真實的人流量;注水分主注水和權(quán)控注水,保證主控制單元發(fā)出沖廁指令后能迅速沖廁。試驗結(jié)果表明,系統(tǒng)各項性能指標(biāo)均達到設(shè)計要求,節(jié)水率提高到88%。

  1 權(quán)控技術(shù)

  為了確保主控制單元發(fā)出沖水指令后,水箱內(nèi)的水能迅速瀉放,本節(jié)水系統(tǒng)采用了權(quán)控技術(shù),權(quán)控沖廁功能由主注水、防滲漏控制單元、主控制單元等實現(xiàn)。主注水單元依據(jù)水箱低水位檢測器狀態(tài)判斷出水箱全空時啟動電磁閥,執(zhí)行主注水至水箱總?cè)萘康?5%時停止,為水箱的低水位。由于水中雜質(zhì)經(jīng)長時間的積淀以及水箱虹吸閥與水箱密封不嚴(yán)密,水過長時間停留會致使水位因滲漏而下降,鑒于此,設(shè)計防滲漏電路補注水,使水箱水位始終保持在水箱總?cè)萘康?5%位置處。主控制單元實時處理入廁信息并發(fā)出權(quán)注水指令,這部分注水僅占水箱總?cè)萘康?%,耗時1~2 s。權(quán)注水后水箱內(nèi)的水已充滿整個水箱,達到了虹吸閥開啟的位置,這種迅速沖廁的控制技術(shù)稱為權(quán)控技術(shù)。

  2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

  本系統(tǒng)采用AT89C2051單片機作為系統(tǒng)的主控制單元,可實現(xiàn)紅外信號的處理、電磁閥權(quán)注水控制和LED顯示;結(jié)合C語言軟件編程,實現(xiàn)了與實際情況相吻合的沖水控制和兩級程序保密措施,豐富了系統(tǒng)功能,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

  系統(tǒng)由主輔兩大控制單元組成,圖1為主控制單元結(jié)構(gòu)圖,完成紅外信號處理,延時選擇并執(zhí)行沖水子程序。其中,改進的紅外監(jiān)測可感知移動生物,高水位可檢測水箱水位是否到達虹吸點,延時選擇是在入廁低峰期時供人工選擇延時沖水時間;LED可實時顯示主控制器工作狀態(tài)。

主控制單元結(jié)構(gòu)圖

  圖2為輔控制單元,完成無水?dāng)嚯姟⒅髯⑺胺罎B漏控制。當(dāng)管網(wǎng)斷水時,低水位檢測水箱內(nèi)始終無水,于是主注水控制電路一直開啟電磁閥,故設(shè)計智能電源在無水時斷開除水管檢測之外的所有電路電源。低水位檢測主注水是否到水箱95%,主注水控制單元據(jù)之控制電磁閥;防滲漏控制單元保持水箱在95%的水位。

輔控制單元

  2.1 智能電源設(shè)計

  智能電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括數(shù)字+5 V電源電路、模擬+5 V電源電路、無水?dāng)嚯娍刂齐娐?,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框見圖3。

系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

  在無水?dāng)嚯娍刂齐娐窓z測到無水時,控制2個繼電器JDQ3,JDQ4斷開常閉觸點,切斷除水管檢測之外的所有電路供電,既保護了電磁閥,又節(jié)省了電能。在管網(wǎng)恢復(fù)供水后,無水?dāng)嚯娍刂齐娐纺芩查g迅速恢復(fù)電路供電,系統(tǒng)進入正常工作狀態(tài),無水?dāng)嚯娍刂齐娐穲D見圖4。

無水?dāng)嚯娍刂齐娐穲D

  2.2 紅外監(jiān)測設(shè)計

  紅外監(jiān)測采用GH-718人體感應(yīng)模塊感知生物體,輸出高電平。GH-718人體感應(yīng)模塊有可重復(fù)觸發(fā)和不可重復(fù)觸發(fā)兩種觸發(fā)方式,為精確計算入廁人數(shù),本系統(tǒng)設(shè)置成可重復(fù)觸發(fā)方式。但GH-718人體感應(yīng)模塊的有效探測范圍為110°,探測距離最遠可達7 m,人體在這個區(qū)域移動時,造成同一入廁者有多次紅外觸發(fā)。為了將減少誤觸發(fā),甚至使誤觸發(fā)降為零,本系統(tǒng)將GH-718人體感應(yīng)模塊設(shè)置在機殼內(nèi),機殼底部居中開直徑為2 mm的圓孔。經(jīng)過以上改進,紅外監(jiān)測器僅在一根線上才感應(yīng)移動人體產(chǎn)生紅外脈沖,極大地提高了監(jiān)測精度,誤檢率降低到0.2%,見圖5。

紅外監(jiān)測設(shè)計

  2.3 主注水及防滲漏控制電路設(shè)計

  主注水及防滲漏控制電路不受主控制單元控制,它通過低水位檢測裝置送來的高低電平判斷是否注水,主注水及防滲漏控制電路見圖6。

主注水及防滲漏控制電路

  當(dāng)水箱水位未到低水位時,低水位檢測裝置是低電平,經(jīng)過一個非門后變?yōu)楦唠娖?,于是晶體管V1因飽和導(dǎo)通驅(qū)使電磁閥閉合進行主注水。當(dāng)?shù)竭_水箱水位時,水箱水位檢測裝置送來的是高電平,經(jīng)過一個非門后變?yōu)榈碗娖?,于是晶體管V1截止,主注水控制電路關(guān)斷電磁閥停止主注水。

  2.4 權(quán)注水控制電路設(shè)計

  權(quán)注水是以AT89C2051為核心的主控制單元實現(xiàn)電路見圖7。權(quán)注水控制電路與微處理器耦合時采用光電耦合器耦合,優(yōu)點是光電耦合器耦合可以阻隔繼電器和電磁閥開啟與關(guān)斷瞬間產(chǎn)生的尖鋒脈沖等干擾信號對微處理器的干擾,從而避免了主控制單元因受干擾而出現(xiàn)工作性能不穩(wěn)定的現(xiàn)象,減小了誤沖廁和漏沖廁的幾率。信號流程為:權(quán)注水指令從P3.2口送出,經(jīng)R8送光耦I(lǐng)C4驅(qū)動V2導(dǎo)通,控制繼電器閉合常開觸電,電磁閥開啟權(quán)注水。

 

以AT89C2051為核心的主控制單元實現(xiàn)電路

  3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

  本系統(tǒng)以AT89C2051單片機為核心,為實現(xiàn)單片機的信號處理和控制功能,將程序劃分為6個模塊:3 min定時模塊、紅外脈沖計數(shù)模塊、高低峰期判決模塊、延時選擇模塊、水位檢測模塊、電磁閥模塊,單片機主程序流程如圖8所示。

單片機主程序流程

  3 min定時模塊在紅外檢測經(jīng)P3.1口送入第1個紅外脈沖時啟動,在3 min定時時間內(nèi)由紅外脈沖計數(shù)模塊對紅外脈沖計數(shù)。3 min定時到時,3 min定時模塊和紅外計數(shù)模塊清零復(fù)位,此后3 min定時模塊和紅外計數(shù)模塊在下一個紅外脈沖到來時才再次啟動。同時紅外計數(shù)模塊的紅外脈沖計數(shù)值送高低峰期判決模塊。

  高低峰期判決模塊有2個功能:當(dāng)3 min內(nèi)紅外計數(shù)值滿足高峰期人數(shù)時啟動電磁閥進行權(quán)注水;當(dāng)3 min內(nèi)紅外計數(shù)值不滿足高峰期人數(shù)時,啟動延時選擇模塊。

  延時選擇設(shè)置有友好的人機對話接口,由延時選擇程序和設(shè)置在機外人工預(yù)置的7組機械開關(guān)共同組成實現(xiàn),延時時間一到則開啟電磁閥進行權(quán)祝水。為了消除開關(guān)開閉產(chǎn)生的瞬間尖峰脈沖干擾紅外計數(shù),在每組開關(guān)上設(shè)計了消尖峰脈沖電路。

  水位檢測模塊檢測權(quán)注水是否到達虹吸閥的虹吸點,即高水位位置,當(dāng)權(quán)注水到高水位時,水位檢測模塊啟動電磁閥模塊,使其關(guān)閉。

  由于篇幅的原因,在此給出部分C語言源程序:

程序

程序

  通過實際工作環(huán)境下的多次試驗,系統(tǒng)運行良好,紅外監(jiān)測誤檢率小于O.2%,沖廁遲滯時間小于1 s。表1是本節(jié)水系統(tǒng)在檢測周期為3 min時的一年耗水量,以及與普通沖水器的耗水情況比較。

試驗結(jié)果數(shù)據(jù)

  從表1可以看出,權(quán)控智能節(jié)水器在檢測周期為3 min的情況下,節(jié)水率高達88%,大大節(jié)約了水資源,符合設(shè)計初衷。

  4 結(jié)語

  提出的權(quán)控智能節(jié)水方案有效解決了現(xiàn)有節(jié)水產(chǎn)品沖廁不及時、誤沖廁、漏沖廁等技術(shù)缺憾,極大地提高了節(jié)水率,獲得了比較滿意的結(jié)果。隨著信號處理技術(shù)的發(fā)展,這種基于熱釋電紅外移動傳感器和單片微處理器的權(quán)控智能節(jié)水器將有著十分廣闊的應(yīng)用前景。

本文關(guān)鍵詞:權(quán)控,節(jié)水,節(jié)水系統(tǒng)
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