摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 空气源热泵技术的现状和发展趋势 | 第9页 |
1.2 空气源热泵的工作原理 | 第9-11页 |
1.3 空气源热泵式冷热水一体机的设计背景及其优越性 | 第11页 |
1.4 空气源热泵式冷热水一体机的工作原理 | 第11-12页 |
1.5 一体机的设计要求 | 第12-13页 |
1.5.1 保护 | 第12页 |
1.5.2 除霜模式(热水模式时) | 第12-13页 |
1.5.3 控制板蜂鸣器提示音说明 | 第13页 |
1.6 一体机的控制芯片 | 第13-14页 |
1.7 PIC单片机的相关知识 | 第14-16页 |
1.7.1 PIC单片机的简介 | 第14页 |
1.7.2 PIC单片机的特点 | 第14-15页 |
1.7.3 本毕业设计用到的PIC单片机 | 第15-16页 |
第二章 冷冻水热水一体控制系统的硬件结构设计 | 第16-21页 |
2.1 冷热水一体控制的功能流程图的设计 | 第16-19页 |
2.1.1 冷热水一体控制的功能流程 | 第16页 |
2.1.2 冷热水一体控制的功能流程图 | 第16-17页 |
2.1.3 系统的输入输出量 | 第17-19页 |
2.2 制热工作模式的系统结构图设计 | 第19页 |
2.3 制冷工作模式的系统结构图设计 | 第19页 |
2.4 冷冻水热水一体控制的实现方案 | 第19-21页 |
第三章 冷冻水热水一体控制系统的硬件选型 | 第21-33页 |
3.1 输入模块选型 | 第21页 |
3.1.1 温度传感器输入电路 | 第21页 |
3.1.2 高低压、水位传感器输入电路 | 第21页 |
3.2 输出模块选型 | 第21-25页 |
3.2.1 继电器驱动电路 | 第22页 |
3.2.2 输出电路 | 第22-23页 |
3.2.3 开关水阀电路 | 第23-24页 |
3.2.4 停电自动关阀电路 | 第24页 |
3.2.5 蜂鸣器报警电路 | 第24-25页 |
3.3 电源模块设计 | 第25页 |
3.4 RS232通讯模块设计 | 第25-26页 |
3.5 控制芯片模块 | 第26页 |
3.6 设计的冷热水一体机的工作原理电路图 | 第26-28页 |
3.7 设计的冷热水一体机的PCB图 | 第28-29页 |
3.8 各种传感器选型 | 第29-30页 |
3.8.1 温度传感器 | 第29页 |
3.8.2 相序检测器 | 第29页 |
3.8.3 水箱水位传感器 | 第29页 |
3.8.4 水流传感器 | 第29-30页 |
3.8.5 气体压力传感器 | 第30页 |
3.9 执行机构选型 | 第30-33页 |
3.9.1 四通阀 | 第30-31页 |
3.9.2 压缩机 | 第31页 |
3.9.3 蒸发器 | 第31页 |
3.9.4 膨胀阀 | 第31页 |
3.9.5 毛细管 | 第31-33页 |
第四章 冷冻水热水一体控制系统的软件设计 | 第33-42页 |
4.1 冷冻水热水一体机的控制说明 | 第33-34页 |
4.1.1 模式先择 | 第33页 |
4.1.2 保护 | 第33页 |
4.1.3 除霜模式(热水模式运行时) | 第33页 |
4.1.4 控制板蜂鸣器提示音说明 | 第33-34页 |
4.2 冷冻水热水一体机的工作流程图 | 第34-35页 |
4.3 冷冻水热水一体机的主程序代码 | 第35-36页 |
4.4 冷冻水热水一体机的核心子程序的处理 | 第36-41页 |
4.4.1 温度测量时的数据处理 | 第36-38页 |
4.4.2 四通阀除霜的工作原理及程序 | 第38-40页 |
4.4.3 冷热水出水温度的控制 | 第40-41页 |
4.5 冷冻水热水一体机的完整程序代码 | 第41-42页 |
第五章 PIC单片机的程序编译软件和烧录软件介绍 | 第42-52页 |
5.1 在MPLAB IDE集成开发环境中的编程并编译的介绍 | 第42-47页 |
5.1.1 MPLAB的简单介绍 | 第42页 |
5.1.2 MPLAB的简单应用 | 第42-47页 |
5.2 通过IC-prog烧录软件,将程序烧录到单片机中 | 第47-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
附录 | 第56-78页 |