基于单片机的全自动洗衣机系统设计(4)

2018-11-23 23:50

P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。

发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: R=(E-UF)/IF

式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。 与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数字。

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2.2.4电机控制电路

电机控控制电路如图8所示,由电路中可以看出:AT89C2051的P1断口的P2.6、P2.5共2条I/O线通过2块SP1110新型固态继电器分别直接驱动洗衣机的电机工作部件。AP1110是一种交流固态继电器,内有发光二极管及光触发双向可控硅,10~50mA输入电流即可使双向可控硅完全导通,输出端通态电流为3A(平均值),浪涌电流15A(不重复)。之所以选用这个器件,是因为它一方面可使电路进一步简化,另一方面还可使强、弱两类电路完全隔离,保证主板的安全。

74S05为六反相器,用其作为中间缓冲器,其中的2个反相器可分别驱动4SP1110继电器,图中 LED发光二极管用于指示电机工作状态。

图8 电机控制电路

电机是接在220V交流电压上的,通过固体继电器来开通,其内的双向可控硅受发光二极管控制,如图8所示,我们只要给发光二极管加低电平,二极管就会发

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光,双向可控硅过零后,就会导通,电机一个绕组就会有电流流过,同时我们再开通另外一个绕组,电机就会转动起了,由单片机来控制端口脉冲,即可启动,另外电机的方向控制,主要是改变绕组的电流方向,即可实现,同样也是通进双向可控硅来调节。

2.2.5进水阀控制电路

进水阀控制电路如图9所示。 和电机控制电路一样,通固体继电器来实现隔离,反相器74S05实现缓冲,发光二极管,指示工作状态,进水阀门的开关,由继电器来控制,当继电器线圈中有电流流过时,继电器开关吸合,反之,就断开,

利用这一特性和单片机P2.4端口相连来控制,给这个端口加低电平,反相缓冲后变成高电平,双向可控硅断开,线圈中没有电流流过,阀门打开;当给端口加高电平时,给反相倒相后变成低电平,点亮发光二极管,双向可控硅开通,继电器线圈绕组中有电流流过,产生磁场,吸合开关,阀门关闭。

进水阀门的操作主要有两个参数,一个为开关,另一个不开关时间,这两个参数都是很容易通过单片机实现的。

图9 进水阀控制电路

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2.2.6排水阀控制电路

排水阀控制电路如图10所示。和进水阀电路一样,通过固体继电器来实现隔离,反相器74S05实现缓冲,发光二极管,指示工作状态,进水阀门的开关,由继电器来控制,当继电器线圈中有电流流过时,继电器开关吸合,反之,就断开,

利用这一特性和单片机P2.4端口相连来控制,给这个端口加低电平,反相缓冲后变成高电平,双向可控硅断开,线圈中没有电流流过,阀门打开;当给端口加高电平时,反相倒相后变成低电平,点亮发光二极管,双向可控硅开通,继电器线圈绕组中有电流流过,产生磁场,吸合开关,阀门关闭。

排水阀门的操作同样也有两个参数,一个为开关,另一个不开关时间,这两个参都是很容易通过单片机实现的。两电路都有共同点,都是需要软件进行处理,什么时候开,什么时候关,开多长时间,关多长时间等,都是通过软件控制来自动完成的。

图10 排水阀控制电路

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2.2.7按键及报警电路

图 11 按键及报警电路

CPU的P3.7线用于驱动蜂鸣器发出各种报警信号。4、5脚外接6MHZ的晶振。1脚通过10uF电容接到+5V电源,可实现上电自动复位。K7为强制复位键。洗衣机的强、弱洗可通过K1键进行循环选择。K1还具有第二功能,即当洗衣机发生故障转入报警程序后,按下K1键可使洗衣机退出报警状态回到初始待命状态。洗衣工作程序可通过K2键循环选择。洗衣机的工作状态可通过LED7~LED9进行显示。脱水期间系统在响应开盖或不平衡中止后,CPU采取软件查询的方式通过P1.6线对盖

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