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文档简介
基于ne555的夏季双源式浮风电机阵风控制
1.舒适度的要求随着科学技术的发展和物质生活条件的逐步改善,人们越来越多地使用风扇、烤炉等电器。对这些用电器的舒适程度的要求也越来越高。在夏天,打开电风扇很凉爽,一段时间后感觉吹得难受,关了又热。本文基于NE555定时器实现电风扇间断工作产生阵风,不仅使人感到比较舒适、而且还省电。2.多谐振荡供电风扇阵风控制器的原理框图如图1所示。稳压电源是通过220伏的交流电通过阻容降压再通过桥堆整流,电容滤波再经稳压二极管稳压输出稳定的12伏直流电为多谐振荡器供电;多谐振荡器由555定时器构成,产生可调占空比的方波信号;方波信号通过光电耦合器耦合实现对电路风扇控制从而实现产生阵风。阵风持续时间的长短可通过调整方波的占空比实现。3.主要设备介绍3.15微控制板出出555定时器由3个阻值为5kΩ的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、放电三极管TD和缓冲反相器G4组成。虚线边沿标注的数字为管脚号。其中,1脚为接地端;2脚为低电平触发端,由此输入低电平触发脉冲;6脚为高电平触发端,由此输入高电平触发脉冲;4脚为复位端,输入负脉冲(或使其电压低于0.7V)可使555定时器直接复位;5脚为电压控制端,在此端外加电压可以改变比较器的参考电压,不用时,经0.01uF的电容接地,以防止引入干扰;7脚为放电端,555定时器输出低电平时,放电晶体管TD导通,外接电容元件通过TD放电;3脚为输出端,输出高电压约低于电源电压1V—3V,输出电流可达200mA,8脚为电源端,可在5V-18V范围内使用3.2小功率风电电机运转驱动分析光电耦合器(MOC3061)实物图如图3所示,MOC3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制小功率电风扇电机的运转。可靠触发电流I4.模块介绍4.1半导体电极模型多谐震荡器如图4所示。以555定时器为核心,利用半导体二极管的单向导电特性,把对电容C式(2)为二极管的正向导通电阻。占空比的大小为:调整R4.2移相触发晶闸管增压装置触发电路要求一定幅值且相位能改变的脉冲,而且还需要解决与主回路电压同步的问题,使电路较复杂;采用移相触发晶闸管调压装置,在晶闸管导通瞬间会产生高次谐波干扰,造成电网电压波形畸变,影响其他用电设备和通讯系统的正常工作。本设计中采用光电耦合器控制电路如图5所示。多谐振荡器产生的方波信号通过光电耦合器(MOC3061)耦合对电风扇电路接通与关断的时间比值调节,从而实现电风扇产生人性化的阵风。4.3稳压电源稳压电源是通过220伏的交流电通过电阻R4.4双向可控硅的整合为保证电路的正常工作,又能使用大功率电器,对电路做了进一步的改进,接入了双向可控硅,保证在大功率电器使用时,能保证光电耦合器不被损坏,电器又能正常工作。本设计用了BT138双向可控硅。MOC3061的功率扩展电路如图7所示,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。5.测试风扇矩阵控制器的特性5.1控制器控制周期测试仪器:数字式的万用电表;秒表。测试数据如表1所示。从表1可看出:控制器的控制周期为:12.86秒,在一个控制周期中风扇工作时间可在1.31秒~11.55秒之间根据实际需要进行调整(因二极管的正向导通电阻不易确定,故没有做理论计算)。5.2电能比较测试仪器;数字式的万用电表。从表2可知:控制器工作过程中消耗的电能与风扇工作消耗的电能相比是非常小(电扇的功率一般在几百甚至几千瓦),仅有0.328瓦。6.控制器省电方便该风扇阵风控制器电路简单便于设计与制作;阵风持续时间调整方便,
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