專利名稱:一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,特別涉及一種測量室內(nèi)溫度,并進行數(shù)據(jù) 存儲、檢索和顯示的設(shè)備。
技術(shù)背景眾多的溫度測量方法提供直觀的溫度顯示,可以形象地表示溫度,而對于采暖供熱或者 中央空調(diào)制冷而言,衡量供熱質(zhì)量或制冷質(zhì)量的重要依據(jù)就是室內(nèi)溫度。室內(nèi)溫度既然可以 反映供熱質(zhì)量或制冷質(zhì)量,那么當前單純地顯示即時室內(nèi)溫度并不能滿足當前客戶個性化、 多樣化的需求,客戶需要了解的更多;另一方面,在建設(shè)節(jié)約型社會的前提下,節(jié)能降耗是 關(guān)乎國計民生的大事,室內(nèi)溫度過髙,造成大量熱能浪費,室內(nèi)溫度過低又不能保障供熱質(zhì) 量。當前,作為衡量供熱質(zhì)量或制冷質(zhì)量的重要指標之一,并沒有產(chǎn)品能反映整個采暖季的 供熱質(zhì)量或者夏季的制冷質(zhì)量,大部分的溫度測量產(chǎn)品能做到即時溫度的測量,并不能提供 整個采暖季或制冷季的室溫分析。 發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,所要解決的問題是提供一種設(shè)計合理、測 量準確、方便使用的溫度檢測設(shè)備。為了解決上述問題,本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備所采用的方案為 一種 檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,主要包括機殼l、顯^^屏2、溫度探頭3、測量控制電路板 4,其結(jié)構(gòu)為顯示屏2固定在長方體機殼1的上表面上,顯示屏2通過導(dǎo)線與測量控制電路 板4的人機交互接口電路9相連,溫度探頭3固定在機殼1上,溫度探頭3通過導(dǎo)線與測量 控制電路板4的溫度測量電路6相連,測量控制電路板4固定在機殼1的內(nèi)部;上述的測量控制電路板4的結(jié)構(gòu)單片機5通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路6、時鐘電路7、 數(shù)據(jù)存儲單元電路8、人機交互接口電路9和通訊接口電路10并聯(lián);單片機1中固化了溫度測量方法、溫度區(qū)間累計時間査詢方法和査詢某一時段溫度變化 情況的方法;上述的溫度測量方法為第一步,開始;第二步,溫度采樣;第三步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換第四 步,確定當前溫度所處區(qū)間;第五步,讀取該區(qū)間累計時間;第六步,存儲數(shù)據(jù);第七步, 等待下一周期到來;第八步,下一周期到了就重新返回到第二步溫度采樣即可;
上述的溫度區(qū)間累計時間査詢方法為第一步,先確定溫度查詢區(qū)間;第二歩,讀取該 區(qū)間累計時間;第三步,查找該區(qū)間最高溫度;第四步,讀取最高溫度發(fā)生時間;第五步, 查找該區(qū)間最低溫度第六步,讀取最低溫度發(fā)生時間;第七步,顯示所査詢到的信息第 八步,返回査詢主界面;上述的查詢某一時段溫度變化情況的方法為第一步,確定査找時段;第二步,讀取起 始FI至終止FI數(shù)據(jù);第三步,計算日平均溫度;第四步,查找最髙溫度第五步,査找最低 溫度;第六歩,顯示相關(guān)信息;第七歩,返回查詢主界面。本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備與現(xiàn)有的技術(shù)相比具有以下有益效果1. 設(shè)計合理、功能強大由于本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,其結(jié)構(gòu)為 顯示屏2固定在長方體機殼1的上表面上,顯示屏2通過導(dǎo)線與測量控制電路板4的人機交 互接口電路9相連,溫度探頭3固定在機殼1上,溫度探頭3通過導(dǎo)線與測量控制電路板4 的溫度測量電路6相連,測量控制電路板4固定在機殼1的內(nèi)部;測量控制電路板4的結(jié)構(gòu) 單片機5通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路6、時鐘電路7、數(shù)據(jù)存儲單元電路8、人機交互接口電路9和通訊接口電路IO并聯(lián);單片機1中固化了溫度測量方法、溫度區(qū)間累計時間查詢方法和查詢某一時段溫度變化情況的方法可以對溫度數(shù)據(jù)進行測量、存儲、檢索查詢、面板顯 示和無線發(fā)送數(shù)據(jù)等強大功能,這些數(shù)據(jù)可以給用戶和供熱、制冷公司提供記錄、分析的依 據(jù)。2. 測量準確由于本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備的溫度探頭3采用PT1000 的熱電偶,其測量精度為O.ir,并利用RC測溫原理,通過電容的充放電時間計算完成溫度 采樣,處理器選用MSP430型單片機5溫度測量專用IC,承擔(dān)著數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù) 檢索、數(shù)據(jù)顯示等核心任務(wù),這樣保證了測量、顯示準確。3. 方便使用由于本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,顯示屏2、溫度探頭3 和測量控制電路板4全部固定在機殼1內(nèi),測量控制電路板4為集成電路板結(jié)構(gòu),因此整體 體積小,重量輕,所有操作界面都在顯示屏2上,操作簡單、很直管顯示數(shù)據(jù),使用方便。
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備進一歩描述 圖1為發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖2為圖1所示的測量控制電路板4的原理框圖; 圖3為圖1所示的測量控制電路板4的電路原理圖;圖4為2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的溫度測量流程圖5為2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的溫度區(qū)間累計時間查詢流程圖; 圖6為2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的査詢某一時段溫度變化情況流 程圖。
具體實施方式
圖1為發(fā)明一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖, 一種檢測室內(nèi)供熱、制 冷質(zhì)量的設(shè)備,主要包括機殼l、顯示屏2、溫度探頭3、測量控制電路板4,其結(jié)構(gòu)為顯 示屏2固定在長方體機殼1的上表面上,顯示屏2通過導(dǎo)線與測量控制電路板4的人機交互 接口電路9相連,溫度探頭3固定在機殼1側(cè)面上,溫度探頭3通過導(dǎo)線與測量控制電路板 4的溫度測量電路6相連,測量控制電路板4固定在機殼1的內(nèi)部。其中顯示屏2的型號LCM0826B,溫度探頭3采用型號為PT1000的溫度傳感器。圖2為圖1所示的測量控制電路板4的原理框圖,圖中測量控制電路板4的結(jié)構(gòu)單片 機5通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路6、時鐘電路7、數(shù)據(jù)存儲單元電路8、人機交互接口電路9、 通訊接口電路10和無線發(fā)射模塊11并聯(lián);其中,單片機5的型號為MSP430F147;數(shù)據(jù)存儲單元電路8的存儲器型號ATC24C1024, 無線發(fā)射模塊11可以是深圳華為通訊公司生產(chǎn)的型號為CM320的CDMA模塊,還可以是深 圳華為通訊公司生產(chǎn)的型號為SIM300C的GPRS/GSM模塊。圖3為圖1所示的測量控制電路板4的電路原理圖,圖3包括圖3-A、圖3-B、圖3-C、 圖3-D和圖3-E,單片機5通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路6、時鐘電路7、數(shù)據(jù)存儲單元電路8、 人機交互接口電路9和通訊接口電路10并聯(lián),圖中VCC均為同一連接點,與3.6V直流電源 的正極相連,圖中VOUT均為同一連接點;圖3—A為單片機5和溫度測量電路6組成,其中溫度測量電路6中的溫度探頭3的引腳 4和引腳2分別通過導(dǎo)線P4. 6和導(dǎo)線P4. 5與單片機5的引腳42和引腳41相連,溫度探頭3 的引腳1和引腳3相連接后第一組通過阻值為1Kfi的電阻R6,并通過導(dǎo)線P4. 4與單片機5 的引腳40相連,溫度探頭3的引腳1和引腳3相連接后第二組通過阻值為1. 3服Q的電阻R7, 并通過導(dǎo)線P4. 3與單片機5的引腳39相連,溫度探頭3的引腳1和引腳3相連接后第三組 通過導(dǎo)線P4. 2與單片機5的引腳24相連,同時連接兩個相互并聯(lián)的1 u電容C4和1 ii電容 C5的一端,另一端接地溫度測量電路6中右側(cè)為測量穩(wěn)壓電路,電路輸入端一端接V0UT, 再接阻值為20KQ的電阻R4,另一輸入端接VCC,再接阻值為20KQ的電阻R5,相互連接后 再分成兩路,其中一路接LM385-12型穩(wěn)壓管,然后接相互并聯(lián)的阻值為50KQ的可調(diào)電阻R15 和阻值為20KQ的電阻R9,另一路接阻值為10KQ的電阻R7,然后將兩路的輸出端一起連接
并接入單片機5的引腳23相連;單片機5由型號為MSP430F147IPM型單片機芯片U2和外圍電路組成,單片機5的芯片 U2的引腳8和引腳9通過型號為32768型晶體振蕩器Y2相連,單片機5的芯片U2的引腳1 和引腳64相連后接VCC,單片機5的芯片U2的引腳58通過導(dǎo)線/RST接電路復(fù)位電路,導(dǎo)線 /RST接電阻為10KQ的電阻R2,然后接第一路接復(fù)位按鈕JP1,第二路二極管,再接3. 3V電 源,第三路通過電阻為1KQ的電阻R1接3.3V電源,第三路還通過lu的電容Cl接地;單片 機5的芯片U2的引腳52和引腳53分別通過導(dǎo)線XT20UT和導(dǎo)線XT21N與型號為4M的晶體振 蕩器Yl相連,導(dǎo)線XT20UT通過30P的電容C2后接地,導(dǎo)線XT21N通過30P的電容C3后接 地;電源P0WER1的引腳1接地,引腳2接VCC節(jié)點,單片機5的芯片U2的引腳49、引腳50 和引腳51共同連接在VOUT節(jié)點;圖3-B為時鐘電路7,其由型號為M41T0M6的時鐘芯片U4及外圍電路組成,時鐘芯片U4 的引腳1和引腳2通過型號為32768的晶體振蕩器Y3相連,時鐘芯片U4的引腳4接地,時 鐘芯片U4的引腳5其中一路通過導(dǎo)線SDA與單片機5的引腳30相連,另一路通過阻值為10K Q的電阻R14與VCC接點相連,時鐘芯片U4的引腳6其中一路通過導(dǎo)線SCL與單片機5的引 腳29相連,另一路通過阻值為10KQ的電阻R13與VCC接點相連,時鐘芯片U4的引腳7其 中一路通過導(dǎo)線OUT與單片機5的引腳28相連,另一路通過阻值為10KQ的電阻R12與VCC 接點相連,時鐘芯片U4的引腳8與VCC接點相連;圖3-C為數(shù)據(jù)存儲單元電路8,其由型號為AT49BV040B的存儲芯片U3及外圍電路組成, 存儲芯片U3的引腳2和引腳4相連后接地,存儲芯片U3的引腳7接地,存儲芯片U3的引腳 8與VCC接點相連,存儲芯片U3的引腳6 —路通過導(dǎo)線AT—SCL與單片機5的引腳32相連, 另一路通過阻值為IOKQ的電阻R10與VCC接點相連,存儲芯片U3的引腳5 —路通過導(dǎo)線 AT—SDA與單片機5的引腳31相連,另一路通過阻值為10KQ的電阻Rll與VCC接點相連;圖3-D為人機交互接口電路9,其左側(cè)為四組按鈕BO、 Bl、 B2和B3組成,其一端相互 連接后接地,另一端的其中一路通過阻值分別為100kQ的排阻R3,然后再相接后接VCC,另 一路分別通過導(dǎo)線Pl. 0、導(dǎo)線Pl.l、導(dǎo)線P1.2和導(dǎo)線P1.3與單片機5的引腳12、引腳13、 引腳14和引腳15相連;人機交互接口電路9的右側(cè)為型號為LCM0826B的顯示屏2及其外圍 電路組成,顯示屏2的引腳1通過導(dǎo)線/CS與單片機5的引腳4相連,顯示屏2的引腳2通 過導(dǎo)線/WR與單片機5的引腳3相連,顯示屏2的引腳4通過導(dǎo)線DATA與單片機5的引腳2 相連,顯示屏2的引腳3接地;圖3-E為通訊接口電路10,其由型號為SP3232E的通訊接口芯片Ul及其外圍電路組成, 通訊接口芯片Ul的引腳1接0.1 ii的電容C6的正極,電容C6負極接通訊接口芯片Ul的引 腳3,通訊接口芯片Ul的引腳4接0.1ii的電容C8的正極,電容C8負極接通訊接口芯片U1 的引腳5,通訊接口芯片Ul的引腳11通過導(dǎo)線RXD1與單片機5的引腳35相連,通訊接口 芯片.U1的引腳12通過導(dǎo)線TXD1與單片機5的引腳34相連,通訊接口芯片Ul的引腳15接 地,通訊接口芯片U1的引腳16接VCC連接點相連,通訊接口芯片Ul的引腳2接0.1u的電 容C7的正極,電容C7的負極接地,通訊接口芯片Ul的引腳14通過導(dǎo)線232JTXD與接口 JP2 的引腳l相連,通訊接口芯片U1的引腳13通過導(dǎo)線232—RXD與接口 JP2的引腳2相連,通 訊接口芯片Ul的引腳6接0.1 p的電容C9的正極,電容C9的負極其中一路接JP2的引腳3, 另一路接地。圖4為圖2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的溫度測量流程圖,先[開始]12: 然后迸入[溫度采樣]13通過溫度探頭3測量室內(nèi)此時的溫度再進入[數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換]H,將采集 到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成方便存儲的符號;然后,進入[確定當前溫度所處區(qū)間]15;再進入[讀取該區(qū) 間累計時間]16;然后進入[存儲數(shù)據(jù)]17,將溫度數(shù)據(jù)和該區(qū)的累計時間全部存儲起來;最后, 等待[下一周期到來 ]18,若下一周期到來,就返回到第二步,進行新一輪的溫度釆樣即可。圖5為圖2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的溫度區(qū)間累計時間查詢流程 圖,首先進入[確定溫度查詢區(qū)間]19,用戶輸入要査詢溫度區(qū)間;再進入[讀取該區(qū)間累計時間]20;然后,進入[查找該區(qū)間最高溫度]21;再進入[讀取最髙溫度發(fā)生時間]22;然后,進 入[查找該區(qū)間最低溫度]23;再進入[讀取最低溫度發(fā)生時間]24;然后,進入[顯示所查詢到的信息]25,顯示到顯示屏2上;最后[返回]26,系統(tǒng)返回進入査詢主界面。圖6為圖2所示測量控制電路板4的原理框圖中單片機5的査詢某一時段溫度變化情況 流程圖,首先進入[確定查找時段]27,用戶輸入要査詢的起始和結(jié)束時間;再進入[讀取起始 日至終止日數(shù)據(jù)]28;然后,進入[計算日平均溫度]29,自動計算出日平均溫度;再進入[查 找最髙溫度]30;還可以進入[査找最低溫度]31;就進入[顯示相關(guān)信息]32,顯示出在此時段 內(nèi)最髙溫度值的天數(shù)或最低溫度值的天數(shù)最后,進入[返回]33,系統(tǒng)返回到查詢主界面。
權(quán)利要求
1.一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,主要包括機殼(1)、顯示屏(2)、溫度探頭(3)、測量控制電路板(4),其特征在于顯示屏(2)固定在長方體機殼(1)的上表面上,顯示屏(2)通過導(dǎo)線與測量控制電路板(4)的人機交互接口電路(9)相連,溫度探頭(3)固定在機殼(1)上,溫度探頭(3)通過導(dǎo)線與測量控制電路板(4)的溫度測量電路(6)相連,測量控制電路板(4)固定在機殼(1)的內(nèi)部。
2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,其特征在于 測量控制電路板(4)的結(jié)構(gòu)單片機(5)通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路(6)、時鐘電路(7)、數(shù)據(jù)存儲單元電路(8)、人機交互接口電路(9)和通訊接口電路(10)并聯(lián);單片機1中固化了溫度測量方法、溫度區(qū)間累計時間査詢方法和查詢某一時段溫度變化 情況的方法。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,其特征在于 溫度測量方法為第一步,開始;第二步,溫度釆樣;第三步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換;第四步,確定當前溫度所處區(qū)間;第五步,讀取該區(qū)間累計時間;第六步,存儲數(shù)據(jù);第七步,等待下 一周期到來;第八步,下一周期到了,就重新返回到第二步溫度采樣即可。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,其特征在于 溫度區(qū)間累計時間査詢方法為第一步,先確定溫度査詢區(qū)間;第二步,讀取該區(qū)間累計時間;第三步,査找該區(qū)間最高溫度;第四步,讀取最高溫度發(fā)生時間;第五步,查找該 區(qū)間最低溫度;第六步,讀取最低溫度發(fā)生時間;第七步,顯示所査詢到的信息;第八步, 返回查詢主界面。
5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,其特征在于 査詢某一時段溫度變化情況的方法為第一步,確定查找時段;第二步,讀取起始曰至終止日數(shù)據(jù);第三步,計算日平均溫度;第四步,査找最高溫度;第五步,查找最低溫度; 第六步,顯示相關(guān)信息;第七步,返回査詢主界面。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種檢測室內(nèi)供熱、制冷質(zhì)量的設(shè)備,特別涉及一種測量室內(nèi)溫度,并進行數(shù)據(jù)存儲、檢索和顯示的設(shè)備,所要解決的問題是提供一種設(shè)計合理、測量準確、方便使用的溫度檢測設(shè)備,為了解決上述問題,本發(fā)明所采用的方案為顯示屏固定在長方體機殼的上表面,顯示屏通過導(dǎo)線與測量控制電路板的人機交互接口電路相連,溫度探頭固定在機殼上,溫度探頭通過導(dǎo)線與測量控制電路板的溫度測量電路相連,測量控制電路板固定在機殼的內(nèi)部;測量控制電路板的結(jié)構(gòu)單片機通過數(shù)據(jù)線與溫度測量電路、時鐘電路、數(shù)據(jù)存儲單元電路、人機交互接口電路和通訊接口電路并聯(lián);本發(fā)明可應(yīng)用到各種進行供熱和制冷的建筑室內(nèi),具有良好的市場前景。
文檔編號G01K7/02GK101149294SQ200710139219
公開日2008年3月26日 申請日期2007年8月13日 優(yōu)先權(quán)日2007年8月13日
發(fā)明者付國軍, 王建海, 波 高 申請人:山西科達自控工程技術(shù)有限公司