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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Le thermostabilisateur programmable sur le microcontrôleur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / microcontrôleurs

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Le besoin de cet appareil est apparu lors de la résolution du problème du contrôle et de la stabilisation de la température dans les processus technologiques de l'une des entreprises. Pour le chauffage et le refroidissement, on utilisait la vapeur de la chaufferie et l'eau froide d'un puits artésien, qui étaient alimentées par des registres aux échangeurs de chaleur, aux chaudières, aux chemises de refroidissement, etc. Les registres sur les canalisations étaient de deux types : à membrane purement pneumatique avec une chambre dont la pression de l'air comprimé était déterminée par sa position et électromécanique avec un moteur réversible.

Le résultat du travail a été le dispositif proposé, qui vous permet de contrôler les deux types d'amortisseurs à l'aide de deux puissants commutateurs triac. Pour un amortisseur pneumatique, deux électrovannes normalement fermées sont installées à l'entrée de la chambre. L'un d'eux fournit de l'air comprimé à haute pression dans la chambre, le second l'en libère avec la première vanne fermée. Le moteur électrique du registre électromécanique est connecté directement à l'appareil, dans ce cas, les touches règlent son sens de rotation. Vous trouverez ci-dessous un schéma électrique, les principes de fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Des options pour fournir des cartes de périphériques personnalisées sont disponibles. En attente de vos suggestions.

Stabilisateur thermique programmable sur un microcontrôleur
Fig. 1. Circuit stabilisateur programmable (cliquez pour agrandir)

Détails : U1 - K561LN1, U18 - K1533ID7, U7 - PIC16F84-04I/P, U9 - DS1820, U10, U11 - AOU115V, U17, U14, U15, U16 - HD1077G.

Le capteur de température U9 mesure la température et la transmet au microcontrôleur U7, qui l'affiche sur un indicateur à quatre chiffres sur U14-U17 et contrôle deux interrupteurs puissants sur X7, X8. Les touches sont isolées galvaniquement du reste du circuit par U10, U11. Les LED U12,U13 s'allument lorsque les touches sont ouvertes. La troisième tâche du microcontrôleur est d'interroger le clavier connecté via le connecteur X9.

Le circuit permet d'utiliser un clavier téléphonique standard à 4*3 touches, mais une seule de ses colonnes (STL0) est prise en charge par le logiciel, c'est-à-dire 4 boutons. Ils sont suffisants pour les fonctions exercées. Pour scanner le clavier, des impulsions d'indication dynamiques sont utilisées qui, après avoir traversé la touche enfoncée, sont amplifiées par l'amplificateur U1 et, c'est une caractéristique de ce circuit, sont reçues via le port où les données des bits indicateurs sont sorties (RB0 pour STL0). Pendant les périodes où le clavier n'est pas interrogé, les sorties de l'amplificateur sont commutées à l'état Z, pour lequel le port RB7 est utilisé. Les résistances R1-R3 sont protectrices. La tension secteur 220V est fournie à la borne commune FAZA pour les clés, et à la vanne ou au moteur, qui sont connectés à KLAPAN1 et KLAPAN2 par d'autres bornes.

Pour garantir la stabilisation la plus précise de la température, le contrôle par clé logicielle utilise les principes suivants :

1. La touche X7 sert à augmenter la température, X8 à diminuer. Si la température ne correspond pas à celle souhaitée, la touche souhaitée est sélectionnée et elle s'ouvre pour un temps d'ouverture programmable, puis, pendant le même temps d'établissement programmable, avec la clé fermée, la température est mesurée et la touche est à nouveau sélectionnée. Ainsi, en mode stabilisation, on distingue des périodes constituées d'un temps d'ouverture et d'un temps de stabilisation.

2. Au moment de décider d'ouvrir la clé correspondante, l'augmentation ou la diminution de température obtenue à partir des mesures précédentes est prise en compte. Pour éliminer l'effet de surrégulation, le temps écoulé entre le moment de transition par la température requise et le moment où la température est minimale ou maximale est calculé et utilisé pour déterminer le moment où le registre doit être ouvert ou fermé.

3. Le mode de stabilisation peut être désactivé depuis le clavier. Lorsqu'il est éteint, le registre est fermé en allumant la clé réductrice pendant quelques secondes.

4. La température, le temps d'ouverture et le temps de stabilisation requis sont saisis à partir du clavier et stockés dans la mémoire permanente.

Le capteur de température DS1820 transmet la température déjà traitée sous forme de code série numérique au microcontrôleur via une interface monofilaire. La longueur des fils de connexion entre le capteur et l'appareil peut atteindre 10 à 15 mètres et n'affecte pas la précision de la mesure. Des informations plus détaillées sur cette puce peuvent être obtenues sur le site Web de Dallas Semiconductor (dalsemi.com). Et le texte du sous-programme utilisé dans le thermostabilisateur pour obtenir la température (en travaillant avec le capteur) peut être visualisé ici.

Documentation (Datashit) pour MK PIC16F84

Je vous souhaite du succès créatif.

Auteur : Vladimir Shachine ; Publication : cxem.net

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