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제안된 마이크로 컨트롤러 제어 장치는 사용 편의성이 충분하지 않은 EVAN EPO-7,5/220 B 전기 가열 보일러의 표준 제어 장치를 대체하도록 설계 및 제작되었습니다. 다른 전기 가열 장치를 제어하는 ​​데에도 사용할 수 있습니다.

EVAN EPO-7,5/220 B 보일러를 구입하여 설치한 후, 이에 장착된 제어 장치의 단점이 드러났습니다. 주요한 것은 보일러에 설치된 XNUMX개의 전기 히터를 동시에 켜고 끄는 것입니다. 네트워크에서 발생하는 전류 서지 및 전압 강하가 너무 커서 네트워크로 구동되는 일부 전자 장치에서 오작동을 일으킬 수 있습니다. 심지어 실패도 있었습니다. 또, 설정온도를 유지하기 위해 주기적으로 히터를 켜고 끄는 강력한 접촉기가 집 안 곳곳을 뒹굴었고, 이를 설치한 유닛은 벽에 걸려 '튕겨져' 떨어져 부서졌다. 이 장치를 수리하지 않고 새로운 장치를 개발 및 제조하여 가능한 한 단점을 제거하고 수행되는 기능을 확장하기로 결정했습니다.

새로운 제어 장치는 전자 스위칭 기능을 갖춘 XNUMX채널로 제작되었습니다. XNUMX개의 채널이 서로 다른 시간에 히터를 제어하므로 네트워크에서 소비되는 전류의 급증이 크게 줄어듭니다. 접촉기는 보일러 과열 시 히터를 비상 정지시키는 용도로만 사용됩니다. 네 번째 채널은 난방 시스템의 워터 펌프를 제어합니다. 펌프를 끈 상태에서 보일러를 설정 온도까지 빠르게 가열한 후 전원을 켜서 난방 시스템에 온수를 공급하는 모드가 있습니다.

새로운 시스템은 이전 시스템과 마찬가지로 보일러 출구의 수온을 안정화하지만 입구에서 수온을 안정화하도록 전환하는 것이 가능합니다. 실내 온도 센서를 제어 장치에 연결하면 시스템이 자동으로 이 매개변수에 대한 안정화 모드로 들어갑니다.

온도 센서 및 액추에이터(히터 및 워터 펌프)와 함께 새로운 제어 장치의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 1. 난방 시스템은 전원 모듈에 주전원 전압을 공급하는 스위치 SA1을 사용하여 켜고 끕니다. 그 후 제어 장치의 다른 모든 모듈이 작동하기 시작합니다. 히터 EK3-EK220은 접촉기 KM1, 회로 차단기 SA3-SA5 및 마이크로컨트롤러 모듈에서 생성된 신호로 제어되는 트라이악 스위치 모듈을 통해 1V 전압을 수신합니다. 접촉기 유형 - NC25 -XNUMX. 보일러가 정상적으로 작동하면 접점이 닫힙니다.

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SA2 기계와 트라이악 모듈의 채널 중 하나를 포함하는 워터 펌프를 구동하는 M2 모터의 제어 회로는 KM1 접촉기에 의한 개방이 제공되지 않는다는 점만 다릅니다. 이는 히터가 비상 정지되는 경우에도 펌프가 계속 작동하여 난방 시스템의 물 순환과 냉각 가속화를 보장하기 위해 필요합니다. 히터와 펌프를 전환하는 트라이액의 방열판은 표준 크기 1x80x80mm 및 공급 전압 20V의 12단 컴퓨터 팬 MXNUMX에 의해 송풍됩니다.

1색 LED HL4-HL1는 트라이악 스위치 모듈에 연결됩니다. 주전원 전압이 해당 트라이악 스위치의 입력에 적용될 때 빨간색 크리스털이 켜지고 트라이악이 열리면 녹색 크리스털이 켜집니다. 후자의 경우 LED가 노란색으로 바뀌어 주 전압이 히터나 펌프에 공급되고 있음을 나타냅니다. 다이오드 VD8-VDXNUMX은 역전압으로부터 LED를 보호합니다.

보일러 출구(BK1), 입구(BK2)의 수온 센서와 난방실(BK3)의 공기 온도는 전원 공급 장치 및 모듈 간 연결 모듈을 통해 마이크로컨트롤러 모듈에 연결됩니다. 필터 부품은 센서 BK1 - BK3(각각 R1C1, R2C2, R3C3)의 단자에 장착됩니다. 다이어그램에 따르면 USB-A 커넥터 플러그가 있는 표준 USB 케이블의 짧은 부분이 센서의 핀 1과 2 및 자유 저항기 핀에 납땜되어 있습니다.

표준 자동차 냉각수 온도 센서 1-2은 모든 "내부"가 제거된 센서 VK19 및 VK3828의 하우징으로 사용되었습니다. DS18B20 센서는 납땜된 부품 및 케이블 끝과 함께 결과 공동에 삽입되고 자동차 밀봉제로 채워집니다.

실란트가 경화된 후 BK1 센서는 기존 보일러 배출구의 수온 센서 대신 나사로 고정됩니다. 나사 직경과 피치가 정확합니다. VK2 센서를 설치하려면 보일러에 물을 공급하는 파이프라인에 나사 구멍이 있는 삽입물을 만들어야 합니다.

외부 영향으로부터 보호하기 위해 VKZ 센서와 센서로 이어지는 케이블 끝에 열수축성 튜브 조각이 배치되어 있습니다. 이 센서는 열원에서 멀리 떨어진 난방된 방에 배치되며 외풍으로부터 보호됩니다.

VK5-VKZ 센서는 전원 공급 장치 모듈의 X1 커넥터에 연결되고 USB-A 케이블 소켓이 있는 USB 확장 케이블로 만든 케이블을 사용하여 모듈 간 연결을 수행합니다. 표준 자동차 엔진 냉각 시스템 팬 스위치인 TM1이 열 스위치 SF108로 사용되어 허용할 수 없는 물 과열을 나타냅니다. 보일러에 설치할 장소가 있으며 나사산 피치와 직경이 적합합니다. 보일러의 수온이 92도에 도달하면 이 스위치의 접점이 닫힙니다. оC, 이는 접촉기 KM1에 의해 전기자가 즉시 해제되고 모든 히터가 꺼집니다. SF1 스위치의 접점은 수온이 87로 떨어지면 열립니다. оC.

센서 신호를 분석하고 시스템의 히터 및 기타 장치에 대한 제어 신호를 생성하기 위해 특별히 개발된 프로그램과 함께 [1]에 설명된 범용 마이크로 컨트롤러 모듈이 사용됩니다. 그래픽 LCD 대신 LED 표시기를 연결하기 위해 모듈이 약간 수정되었습니다. LCD 대비를 조절하는 트리밍 저항 R15가 제거되었습니다(모듈 요소의 번호는 [1]의 그림 1 다이어그램을 따릅니다). 결과적으로 해제된 커넥터 X4의 두 접점은 LED 표시기에 대한 추가 제어 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 이를 위해 핀 2는 PC7 출력(핀 28)에 연결되고 핀 18은 DD7 마이크로 컨트롤러의 PD30 출력(핀 1)에 연결됩니다.

LCD 대신 마이크로 컨트롤러 모듈에 연결된 LED 표시 및 제어 모듈의 다이어그램이 그림 2에 나와 있습니다. 1. 보일러 작동에 대한 정보를 표시하는 공통 음극이 있는 3자리 XNUMX개 요소 LED 표시기 HGXNUMX - HGXNUMX이 있습니다. 이는 난방 시스템의 선택된 작동 모드에 따라 다릅니다.

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마이크로컨트롤러는 직렬 1비트 코드 형태로 표시기 HG3-HG24에 표시하기 위한 정보를 생성합니다. 이 코드는 직렬로 연결된 2개의 1비트 시프트 레지스터가 표시기 요소의 양극에 공급되는 병렬 코드로 변환됩니다. 이러한 레지스터 중 첫 번째 레지스터는 마이크로컨트롤러 모듈(회로에 따라 DD1)에 있습니다. HG2 표시기를 제공합니다. 다른 두 개(고려 중인 디스플레이 모듈의 DD2 및 DD3)는 각각 표시기 HG24 및 HG2을 제공합니다. DD2 레지스터의 최상위 비트 값이 XNUMX비트 레지스터에 먼저 로드되고, 마이크로 컨트롤러 모듈의 DDXNUMX 레지스터의 최하위 비트 값이 마지막에 로드됩니다.

디스플레이 모듈의 LED HL1-HL3은 마이크로컨트롤러 모듈에서 생성된 히터 제어 신호(각각 EK1, EK2 및 EKZ)를 표시합니다. 보일러 내부 수온이 낮아지면 HL4 LED가 켜지고, 온도가 올라가면 HL5 LED가 켜집니다. SB1-SB4 버튼을 사용하여 시스템 작동 모드를 전환하고 해당 매개변수를 변경합니다.

트라이악 스위치 모듈의 회로도는 그림 3에 나와 있습니다. 1. 1개의 동일한 채널이 있습니다. 각 요소의 위치 지정에는 채널 번호와 일치하는 접두사가 제공됩니다. 마이크로컨트롤러 모듈에서 생성된 제어 신호는 커넥터 X1을 통해 제어 회로와 실행 회로 사이에 갈바닉 절연을 제공하는 트라이액 광커플러 4U1-XNUMXUXNUMX의 방출 다이오드에 공급됩니다.

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쌀. 3 (확대하려면 클릭)

적용된 MOC3063 광커플러[2]에는 포토트리악의 개방 순간을 포토트리악에 적용된 전압이 1을 통과하는 순간에 연결하는 노드가 있습니다. 이는 스위칭 소음 수준을 크게 줄입니다. 스위치의 실행 요소는 팬 M1에 의해 송풍되는 방열판에 설치된 강력한 트라이액 4VS1-1VS1입니다(그림 XNUMX 참조).

커넥터 X3에 연결된 이 팬의 제어 장치는 트랜지스터 VT1을 사용하여 조립됩니다. 팬을 켜는 신호는 히터를 켜는 신호가 X2에 나타나는 것과 동시에 마이크로 컨트롤러에서 커넥터 X1로 전달되며 마지막 작동 히터가 꺼진 후 설정된 시간 후에 제거됩니다. 이는 가열된 트라이액의 신속한 냉각을 보장합니다.

스위칭 채널의 모든 전원 입력(저항 1R5-4R5를 통해)과 출력(저항 1R6-4R6을 통해)은 커넥터 XP4에 연결되며, 여기에는 입력(XT1-XT4 접점)에 대한 주전원 전압 공급을 나타내는 LED가 연결됩니다. 커넥터의 스위치와 그 모양은 히터와 펌프가 연결된 X5 접점에 있습니다.

그림에서. 그림 4는 모듈 간 연결 및 저전력 노드의 전원 공급을 위한 모듈 다이어그램을 보여줍니다. 변압기 T1은 220V 주전원 전압을 15V로 낮추고 다이오드 브리지 VD1을 정류합니다. 커패시터 C2 및 C3을 사용하여 리플을 평활화한 후 정류된 전압은 통합 안정기 DA1 및 DA2에 의해 안정화됩니다. 첫 번째는 릴레이 K12 및 팬 M1(그림 1 참조)에 전원을 공급하기 위해 1V의 전압을 생성하고, 두 번째는 마이크로 컨트롤러 모듈에 전원을 공급하기 위해 5V를 생성합니다. 전원 모듈에는 트랜지스터 VT1과 릴레이 K1로 구성된 히터 비상 차단 접촉기용 제어 장치도 포함되어 있습니다.

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쌀. 4 (확대하려면 클릭)

커넥터 X3은 마이크로 컨트롤러 모듈에 연결되고 X4는 온도 센서에 연결됩니다. 커넥터 X5는 히터 및 펌프 제어 신호는 물론 스위칭 모듈에 대한 공급 전압을 전달합니다.

보일러 제어 장치의 각 모듈 부품은 1,5mm 두께의 유리섬유 적층판으로 만들어진 별도의 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 마이크로컨트롤러 모듈 보드의 도면은 [1]에서 볼 수 있습니다. 트리밍 저항 R15는 설치되어 있지 않으며 커넥터 X2의 핀 18와 4은 절연 전선으로 만든 점퍼를 사용하여 이전에 표시된 마이크로 컨트롤러 핀에 연결됩니다. 다른 수정은 필요하지 않습니다.

디스플레이 및 제어 모듈의 인쇄 회로 기판은 양면입니다. 인쇄된 도체의 그림이 그림 5에 나와 있습니다. 그림 6에 부품의 위치가 나와 있습니다. XNUMX. 이 보드가 측면이 없는 기술을 사용하여 제조된 경우 나선 조각이 짧아집니다. 부품의 리드도 양쪽에 납땜되어 있습니다.

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그림. 5

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그림. 6

나머지 인쇄 회로 기판은 단면입니다. 트라이액 스위치 모듈 보드의 도면이 그림 7에 나와 있습니다. 1. 인쇄 회로 기판의 접촉 패드에 대한 2,5개의 트라이악 전극 연결은 단면적이 XNUMXmm 이상인 절연 전선으로 이루어집니다.2. 팬 M1은 트라이액 1VS1 - 1VS4의 U자형 방열판에 장착됩니다(그림 8). 이를 위해 방열판의 상단 선반에 나사산 구멍이 만들어집니다. 전원 모듈 보드와 모듈 간 연결의 그림이 그림 9에 나와 있습니다. XNUMX.

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그림. 7

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그림. 8

전기 난방 보일러 제어
그림. 9

이 장치는 고정 저항기 MLT, S2-33, 산화물 커패시터 K50-35 또는 가져온 것을 사용하고 나머지 커패시터는 K73-17입니다. 모든 칩과 표시기 HG1-HG3은 패널에 설치됩니다.

난방 보일러 제어 장치는 LG 뮤직 센터의 하우징에 조립됩니다 (그림 10). 장치의 후면 패널이 된 케이스의 하단 금속 패널에는 모든 모듈, 접촉기, 회로 차단기 및 기타 대형 부품이 고정되어 있습니다. 상단 플라스틱 패널이 전면 패널이 되었습니다. 표시기 및 제어 버튼은 물론 스위치 SA1 및 회로 차단기 SA2-SA5에 대한 액세스를 위한 구멍이 있습니다. 몸체의 측벽은 필요한 크기로 절단됩니다. 하단에는 온도 센서와 외부 전원 회로를 연결하기 위한 커넥터가 있습니다. 장치의 전원 회로는 단면적이 2,5mm 이상인 절연 장착 와이어로 구성됩니다.2.

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그림. 10

보일러는 표시 및 제어 장치에 설치된 4개의 버튼을 사용하여 제어됩니다. SB3 "+" 및 SBXNUMX "-" 버튼을 사용하여 언제든지 안정화 온도를 변경할 수 있습니다. 실내온도를 측정하는 센서를 연결하지 않으면 보일러 내부의 수온이 안정됩니다. 이 센서를 연결하면 판독값이 표시기에 표시되고 실내 온도가 안정화됩니다.

작동 모드에서 표시 및 제어 모듈의 표시기 HG1은 BK3 센서가 있는 경우 실내의 설정된 공기 온도를 표시하고, 센서가 없으면 보일러의 설정 수온(배출구 또는 입구에 따라 다름)을 표시합니다. 설정 모드). HG2 표시기는 실내 공기 또는 보일러에서 나오는 물의 측정된 온도를 표시합니다. 공기 온도 센서가 연결되면 HG3 표시기는 보일러 출구에서 측정된 수온을 표시하고 연결을 끊으면 입구에서 측정된 수온을 표시합니다.

SB1 "모드" 버튼을 누르면 서비스 모드로 들어가 변경될 매개변수를 선택할 수 있습니다. 선택한 매개변수의 값을 낮추려면 SB3 "-" 버튼을 사용하고, 선택한 매개변수의 값을 높이려면 SB4 "+" 버튼을 사용하십시오. SB2 "메모리" 버튼을 누르면 변경된 매개변수의 값이 마이크로컨트롤러의 EEPROM에 기록됩니다. 기본 매개변수를 복원하려면, 즉 시스템을 처음 켰을 때 적용되었던 값으로 돌아가려면 SB2 "메모리" 버튼을 5초 이상 누르고 있어야 합니다. 계속해서 신호음이 들리면 버튼을 놓을 수 있습니다.

서비스 모드에서는 조정 가능한 매개 변수 번호와 함께 문자 P가 HG2 표시기에 표시되고 해당 값은 HG1 표시기에 표시됩니다. 조정 가능한 모든 매개변수, 변경 한계 및 기본값이 표에 표시되어 있습니다. 또한 작동 모드에서 설정되어 표시기에 기호가 없는 매개변수도 포함됩니다. 이는 난방 시스템에 의해 유지되는 실내 공기 또는 보일러의 물 온도 값입니다. 모든 매개변수는 정수 값만 사용할 수 있습니다. 마이크로컨트롤러 프로그램은 정확성을 확인하지 않는다는 점을 기억해야 합니다. 이러한 이유로 설정을 변경할 때는 상식적으로 주의해야 합니다.

서비스 모드를 종료하는 방법에는 세 가지가 있습니다. 첫째, 이는 "메모리" 버튼을 누르고 EEPROM에 정보를 쓴 후에 발생합니다. 둘째, 버튼을 마지막으로 누른 후 XNUMX분 후에 자동으로 작동합니다. 셋째, 운전 모드에 진입하기 전 모든 매개변수를 검색한 결과입니다. 모든 버튼을 누르면 확인음이 울립니다. EEPROM에 기록되지 않은 변경된 매개변수 값은 장치가 꺼질 때까지만 유효합니다.

새로 로드된 프로그램으로 처음으로 마이크로컨트롤러 모듈을 켜면 기본 매개변수 값이 마이크로컨트롤러의 EEPROM에 덮어쓰기됩니다. 그러나 이를 위해서는 EEPROM이 깨끗해야 합니다(모든 셀에 0FFH 포함). 그렇지 않으면 정보가 다시 작성되지 않으며 모든 매개변수를 수동으로 설정해야 합니다.

온도 센서와 디스플레이 시스템을 초기화한 후 프로그램은 SF1 열 스위치의 상태를 확인하고 수온이 허용 수준보다 낮으면 짧은 준비 신호를 보내고 접촉기를 켭니다. 어떤 센서가 연결되어 있는지 확인하면 프로그램은 히터를 제어하여 보일러의 물 또는 실내 공기의 설정 온도를 유지합니다. 누락되거나 결함이 있는 센서의 판독값은 표시기에서 대시 XNUMX개로 대체됩니다.

온도가 설정된 온도보다 낮아지면 펌프, 트라이액 냉각 팬 및 지정된 간격으로 가열 요소가 교대로 켜집니다. 설정온도에 도달하면 발열체가 하나씩 꺼집니다. 기본적으로 펌프는 꺼지지 않고 계속 작동하지만, 매개변수 P_2를 사용하면 매개변수 P_3에 지정된 시간 이후 또는 수온이 매개변수 P_4에 지정된 값으로 떨어지면 펌프가 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 트라이악 송풍팬은 마지막 히터가 꺼진 후 파라미터 P_10에서 설정한 시간이 지나면 꺼집니다.

온도가 매개변수 P_1에 지정된 각도만큼 감소하면 히터가 다시 켜지고 온도 제어 주기가 반복됩니다. 이 매개변수의 값이 높을수록 히터가 켜지는 빈도는 줄어들지만 작동 시간은 길어집니다.

Ref. 매개 변수 변경 간격 기본적으로
아니 보일러의 수온, °C 0-90 40
아니 실내 공기 온도, ° С 0-40 20
P_1 히터를 켜고 끄는 온도차, °C 0-10 2
P_2 히터를 끈 후 펌프 작동 0 - 작동하지 않음, 1 - 설정 시간 동안 작동, 2 - 설정 온도까지 작동 0
P_3 펌프 작동 시간, 분 0-30 4
P_4 펌프 정지 온도, °C 0-50 40
P_5 히터 작동 #1 0 - 히터와 함께 2 및 3, 1 - 항상 켜짐 0
P_6 히터를 켜거나 끄는 순간의 간격, s 0-20 10
P_7 버튼의 "바운스"를 억제하기 위한 노출, ms 0-50 20
P_8 펌프가 꺼진 상태에서 보일러의 물을 설정 온도로 가열 0 - 활성화 1 - 비활성화 0
P_9 물 가열 온도, °С 0-90 75
P_10 팬 오프 지연, s 0-240 120
P_11 수온 조절 0 - 보일러 출구에서 1 - 보일러 입구에서 0

Sprint Layout 5.0 형식의 인쇄 회로 기판 파일과 마이크로컨트롤러 프로그램은 ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/03/epo_evan.zip에서 다운로드할 수 있습니다.

문학

  1. Kiba V. 그래픽 LCD를 갖춘 범용 마이크로컨트롤러 모듈. - 라디오, 2010, No. 3, p. 28-30.
  2. 6핀 DIP 제로 크로스 포토트리악 드라이버 광커플러. - mkpochtoi.narod.ru/ MOC3061_MOC3062_MOC3063_zerocross_ ds.pdf.

저자: V. 키바

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2014년 XNUMX월에는 사용자의 신체 활동을 모니터링하도록 설계된 Vigo 소형 장치가 시장에 출시될 예정입니다.

외부 적으로 참신함은 모바일 헤드셋과 유사합니다. 가제트에는 적외선 센서, 다축 가속도계 및 자이로스코프가 내장되어 있습니다. 센서에서 수신한 정보는 머리의 움직임, 깜박임의 빈도 및 지속 시간, 눈꺼풀의 개폐 속도를 분석하는 데 사용됩니다. 표시기는 Android 또는 iOS 운영 체제용 특수 모바일 애플리케이션으로 전송됩니다.

Vigo가 과도한 피로나 초점 상실을 감지하면 사용자에게 경고 신호가 표시됩니다. 이것은 진동, 소리 경고 또는 조명 표시일 수 있습니다(작은 LED가 사용됨).
사용자는 Vigo의 감도 수준을 조정하고 축적된 정보를 분석할 수 있습니다.

이 장치에는 블루투스 4.0 무선 어댑터, 작동 주파수 16MHz의 저전압 ARM Cortex 프로세서, XNUMX~XNUMX일 동안 사용할 수 있는 리튬 이온 폴리머 배터리가 장착되어 있습니다.

Vigo의 주요 임무는 집중력 저하와 피로에 대한 경고를 발행하는 것입니다. 예를 들어, 이 장치는 운전자에게 도로에서 주의가 산만하다는 것을 경고할 수 있습니다. 이는 보행자와의 사고 또는 충돌을 방지하는 데 도움이 됩니다.

개발자는 Kickstarter 크라우드 펀딩 리소스를 사용하여 새 항목 출시를 위한 기금을 마련할 계획입니다. 초기 가격은 $60입니다.

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