Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2015 в 15:59, курсовая работа
Современная жизнь заставляет человека большую часть времени проводить в помещении. Создание комфортных условий проживания является залогом нашего здоровья. И если с точки зрения обогрева, вентиляции, освещения и водоснабжения вопрос для многих более или менее решен, то проблема поддержания необходимого уровня относительной влажности в помещениях почти не решается. С этой задачей эффективно справляются специально созданные приборы, называемые "регуляторы относительной влажности и температуры воздуха".
Введение...............................................................................................3
1 Разработка структурной схемы.......................................................7
2 Обзор аналогов……………………………………………………25
2.1Сравнительный анализ аналогов……………………………31
3 Выбор исполнительных устройств………………………….......33
4 Расчет схемы электрической принципиальной………………....35
4.1 Выбор датчиков температуры и влажности……………….33
4.2 Выбор микроконтроллера…………………………………..38
4.3 Схема внешних подключений…………………………..….41
4.4 Выбор полевых транзисторов……………….……………..43
4.5 Расчет источника питания……………………………….…50
5 Габаритный чертеж и дизайн корпуса……………………….….54
6 Разработка пользовательской документации………………..….55
6.1 Руководство по эксплуатации ……………………...….…...55
6.2 Паспорт прибора……………………………………….……59
7 Расчет надежности проектируемого устройства……………..…60
8 Расчет экономических показателей…………………………..….65
7 Охрана труда и техника безопасности………………………..…73
7.1 Общие требования по технике безопасности при работе…73
7.2 Требования к освещению помещений и рабочих мест …..76
7.3 Оптимальные нормы микроклимата для помещений……..80
7.4 Электробезопасность и защитное заземление…………......81
7.5 Пожарная безопасность в сборочном цеху………………...82
Заключение
Список использованной литературы
С появлением специализированных микросхем ситуация изменилась. Выпускаемые микросхемные стабилизаторы напряжения способны работать в широких пределах выходных напряжения и тока, часто имеют встроенную систему защиты от перегрузки по току и от перегревания – как только температура кристалла микросхемы превысит допустимое значение, происходит ограничение выходного тока.
Типовая схема включения микросхемных стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение показана на рисунке 3.8. Для всех микросхем емкость входного конденсатора С2 должна быть не менее 2.2 мкФ для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ – для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора С3 – не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Некоторые микросхемы допускают и меньшую емкость, но указанные значения гарантируют устойчивую работу любых стабилизаторов. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от корпуса микросхемы. Если требуется нестандартное значение стабилизированного выходного напряжения или плавное его регулирование, удобно использовать специализированные регулируемые микросхемные стабилизаторы, поддерживающие напряжение 1.25 В между выходом и управляющим выводом.
Рисунок 4.13
Рисунок 4.13 – Типовая схема включения микросхемных стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение
Выбираем стабилизатор 7805, так как он по своим характеристикам подходит нам как нельзя лучше (Таблица 12). Схема включения стабилизатора показана на рисунке 3.10.
Рисунок 3.10 – Схема включения стабилизатора 7805
Таблица 12
Технические параметры позиции 7805
Выходное напряжение, В |
5 |
Ток нагрузки, А |
0.1 |
Тип корпуса |
TO92 |
Максимальное входное напряжение, В |
30 |
Мощность рассеиваемая макс., Вт |
0.5 |
Температурный диапазон, C |
-10…+70 |
Габаритный чертёж представлен на рисунке 4.14
Рисунок 4.14
Интерфейс устройства представлен на рисунке 4.15
Рисунок 4.15
1-кнопки управления
2- кнопки управления влажностью,
3-табло, показывающие заданную температуру,
4- табло, показывающие заданную влажность,
5- кнопка включения и выключения регулятора.
6 Разработка пользовательской документации к прибору.
6.1. Руководство по эксплуатации.
Общие указания.
1. Регулятор температуры и
2. Перед началом эксплуатации
внимательно ознакомьтесь с
Таблица 13
Технические данные.
Напряжение питания |
В |
220±10% |
Потребляемая мощность |
кВт |
не более 3 |
Диапазон измерения и задания влажности |
% |
0..99 |
Дискретность задания влажности |
% |
5 |
Точность поддержания влажности |
% |
±0.2 |
Диапазон задания температуры |
°С |
+5..+45 |
Дискретность задания влажности |
°С |
5 |
Диапазон измерения температуры |
0 |
50 |
Точность поддержания влажности |
°С |
±1 |
Габариты |
мм |
160×160×120 |
Таблица 14
Комплект поставки.
Наименование |
Размерность |
Количество, шт. |
Устройство регулирования температуры и влажности |
шт. |
1 |
Датчик влажности |
шт. |
1 |
Датчик температуры |
шт. |
1 |
Обогреватель |
шт. |
1 |
Вентилятор |
шт. |
1 |
Паспорт прибора |
шт. |
1 |
Руководство по эксплуатации |
шт. |
1 |
Упаковка |
шт. |
1 |
Меры безопасности.
1. Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный провод питания увлажнителя. Обращайтесь в ближайший сервис-центр к квалифицированным специалистам. Прибор рассчитан на подключение к сети переменного тока 220 В (отклонение до 10%).
2. Эксплуатация прибора должна
осуществляться только при
3. При включенной сети снимать крышку регулятора, а также включать регулятор под напряжение со снятой крышкой запрещается.
4. Все работы производится по
замене, ремонту, профилактики должны
производится только при
5. Тщательно закрепите водяной бак и трубку выхода пара перед включением. Если включить регулятор без водяного бака и трубки, он может сломаться.
6. Водяной пар не должен
7. Не ставьте регулятор на телевизор или другой электроприбор. Это может вызвать коррозию металлических частей, деформацию корпуса приборов и поломку электрических компонентов.
8. Не передвигайте работающий регулятор.
9. Устанавливайте регулятор на ровную устойчивую поверхность в недоступном для детей месте.
11. Не допускайте попадания влаги
во внутрь прибора. Это может
привести к короткому
13. Если Вы не собираетесь
использовать регулятор в
Устройство регулятора.
Регулятор температуры и влажности состоит из следующих основных частей: корпуса, вентилятора, обогревателя, датчика влажности, датчика температуры, датчика влажности, 4 табло,4 кнопки регулирования температуры и влажности и кнопки включения и выключения регулятора.
1-кнопки управления
Подготовка к работе.
При вводе источника в эксплуатацию необходимо:
1. Ознакомиться с настоящим
2.Осмотреть источник с целью
проверки отсутствия
повреждений.
3. Выполнить все соединения приборов.
4. Перед включением устройства
в электрическую сеть
Порядок работы.
1. Перед включением регулятора в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному в паспорте прибора.
2. Включите регулятор в сеть.
3. Для включения регулятора
4. С помощью 4 кнопок задается
влажность и температуру
Кнопка 1- задаёт температуру днём;
кнопка 2- задаётся температура ночью;
Кнопка 3- задаёт влажность днём;
Кнопка 4-. задается влажность ночью;
Одно нажатие на кнопку 3 и 4 приводит к увеличению данных на 5%, при достижении максимального значения (95%) устанавливается минимальное (0%). При нажатие на кнопку 1 и 2 значение данных увеличивается на 5°С. Если влажность воздуха и температуру не нужно отслеживать в какой – либо из периодов, то следует установить минимальное значение, т. е. 0% и 0°С, при этом МК уходит в режим пониженного энергопотребления, пока не наступит следующий период суток. Заданная температура и влажность показывается на табло.
5. Для выключения регулятора нажмите на панели управления кнопку вкл/выкл.
Техническое обслуживание.
1. Уход за регулятором
2. Срок службы регулятора 5 лет. После его окончания решение о необходимости капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации принимают службы производящие ремонт приборов.
Правила хранения и транспортировки.
1. Прибор хранить в закрытых
отапливаемых помещениях в
- Температура окружающего
- Относительная влажность
Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также
газов, вызывающих коррозию.
2. Прибор в упаковке транспортиру
Возможные неисправности.
Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами ремонтных предприятий.
6.2. Паспорт прибора.
Таблица 15
Технические характеристики:
Напряжение питания |
В |
220±10% |
Потребляемая мощность |
кВт |
не более 3 |
Диапазон измерения и задания влажности |
% |
0..99 |
Дискретность задания влажности |
% |
5 |
Точность поддержания влажности |
% |
±0.2 |
Диапазон задания температуры |
°С |
+5..+45 |
Дискретность задания влажности |
°С |
5 |
Диапазон измерения температуры |
0 |
50 |
Точность поддержания влажности |
°С |
±1 |
Габариты |
мм |
160×160×120 |
7 Расчет надежности проектируемого устройства
Надежность является важнейшим показателем качества радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Безотказное функционирование в течение определенного интервала времени в одних случаях определяет успешность выполнения задачи, в других – качество работы, готовность к выполнению задач, экономические затраты.
Надежность – способность устройства выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта хранения и транспортирования. Надежность – сложное свойство РЭА, которое в зависимости от состояния объекта, условий применения состоит из сочетания свойств – безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости (ГОСТ 27002-83).
Безотказность – есть свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого интервала времени или некоторой наработки. Наработка – это продолжительность или объем работы объекта.
Информация о работе Устройство регулирования температуры и влажности в помещении