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系统主要硬件电路设计
参考资料:基于8051单片机的水箱水位控制设计
摘 要
设计一个自动检测水位的系统呢,这样既不需要安排人力去检测,减少了财力的开支。房顶水箱水位大都未能实现自动控制,水箱中水位的高低常由水电管理人员进行控制。不仅浪费人力又会造成不必要的资源浪费。这在电厂中等大型厂房显得尤为突出。为了解决经常停水和有效的避免水资源的浪费,节约能源。设计了一个适用于电厂用水系统的水箱水位控制器。
本系统以8051单片机为核心控制,以电厂600立方米的水箱为例,实现了报警和手动、自动切换功能。该系统操作方便、性能良好,比较符合电厂生产用水系统控制的需要。本文还详细地给出了相关的硬件框架和软件流程图,并编制了相应的汇编语言程序。
第一章 概述
本文主要研究水箱水位控制器系统。实现了水位报警和手动、自动切换功能。操作方便、性能良好。
主要内容如下:
① 当水箱水位低时,启动M1、M2给水,水位上升到90%,挺M1.当水箱水位低于50%时,同时启动M1、M2,当水位上升到50%以上70%以下时,停M2,M1继续运行到水位上升到90%才停止工作
②当水位高与90开度的时候,由传感器经变送器发送信号,LG闭合,系统水位高报警。当水位低于75开度的时候,由传感器经变送器发送信号,LD闭合,系统水位低报警。当水位低与50开度的时候,由传感器经变送器发送信号,LDD闭合,系统水位低低报警。
③手动/自动模式转换控制如下:全自动模式下,系统自动判断水位的状况,选择不同的工作状态。在手动的模式下,两台给水泵的运行控制可由人工自己操作。
第二章 系统主要硬件电路设计
第一节 单片机控制系统原理
系统电路示意图如下:
图2-1 系统电路示意图
系统结构设计图如下:
图2-2 单片机控制系统结构图
其中M1、M2为给水泵机组,LG、LD、LDD分别为水位高、水位低、水位低低浮球开关,当水位高(大于90开度)时,LG闭合,当水位低(小于75开度)时,LD闭合,当水位低低(小于50开度)时,LDD闭合。
800立方米水箱的控制器由8051系统构成。为避免电机的起停和电源波动时对电路的影响,输入输出均采用光电隔离。输出通过继电器,控制水泵机组的起停和报警,其电路图如下:
图 2-3 单片机控制水泵起停报警图
给水泵电机主控回路图如下:
图2-4 给水泵电机主控回路图
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