fpga温控风扇的设计

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1、温控风扇的设计摘要温控风扇在现代社会中的生产以及人们的日常生活中都有广泛的应用,如工业生产中大型机械散热系统中的风扇、现在笔记本电脑上的广泛应用的智能CPU风扇等。本文设计了基于XILINXFPGA温控风扇系统,采用FPGA作为控制器,利用温度传感器DS18B20作为温度采集元件,并根据采集到的温度,通过继电器驱动风扇电机。采用热释电红外传感器,并根据检测到的温度与系统设定的温度的比较实现风扇电机的自动启动和停止,并能根据温度的变化自动改变风扇电机的转速,同时在LED数码管显示检测到的温度、设定的温度和转速。第一章整体方案设计1.1前言随着人们生活水平及科技水平的不断提高,现在家用电器在

2、款式、功能等方面日益求精,并朝着健康、安全、多功能、节能等方向发展。过去的电器不断的显露出其不足之处。电风扇作为家用电器的一种,同样存在类似的问题。现在电风扇的现状:大部分只有手动调速,再加上一个定时器,功能单一。存在的隐患或不足:比如说人们常常离开后忘记关闭电风扇,浪费电且不说还容易引发火灾,长时间工作还容易损坏电器。再比如说前半夜温度高电风扇调的风速较高,但到了后半夜气温下降,风速不会随着气温变化,容易着凉。之所以会产生这些隐患的根本原因是:缺乏对环境的检测。如果能使电风扇具有对环境进行检测的功能,当房间里面没有人时能自动的关闭电风扇;当温度下降时能自动的减小风速甚至关闭风扇,这样一

3、来就避免了上述的不足。本次设计就是围绕这两点对现有电风扇进行改进。1.2系统整体设计本设计的整体思路是:以XILINXFPGA作为控制中心,通过提取热释电红外传感器感应到的人体红外线信息,并利用温度传感器DS18B20检测环境温度并直接输出数字温度信号给FPGA进行处理,在LED数码管上显示当前环境温度值以及预设温度值。通过独立键盘输入预设温度值,其中预设温度值只能为整数形式,检测到的当前环境温度可精确到小数点后一位。同时采用PWM脉宽调制方式来改变直流风扇电机的转速。并通过两个按键改变预设温度值,一个提高预设温度,另一个降低预设温度值。系统结构框图如下:数码管键盘输入XILINXFPG

4、A热释电红外传感器蜂鸣器温度传感(DS18B20)PWM驱动电路直流电机1.3方案论证本设计要实现风扇直流电机的温度控制,使风扇电机能根据环境温度的变化自动启停及改变转速,需要比较高的温度变化分辨率以及稳定可靠的换挡停机控制部件。1.3.1温度传感器的选择在本设计中,温度传感器的选择有以下两种方案:方案一:采用热敏电阻作为检测温度的核心元件,并通过运算放大器放大,由于热敏电阻会随温度变化而变化,进而产生输出电压变化的微弱电压变化信号,再经模数转换芯片ADC0809将微弱电压变化信号转化为数字信号输入FPGA处理。方案二:采用数字式的集成温度传感器DS18B20作为温度检测的核心元件,由其

5、检测并直接输出数字温度信号给FPGA进行处理。对于方案一,采用热敏电阻作为温度检测元件,有价格便宜,元件易购的优点,但热敏电阻对温度的细微变化不太敏感,在信号采集、放大以及转换的过程中还会产生失真和误差,并且由于热敏电阻的R-T关系的非线性,其自身电阻对温度的变化存在较大误差,虽然可以通过一定电路来修正,但这不仅将使电路变得更加复杂,而且在人体所处环境温度变化过程中难以检测到小的温度变化。故该方案不适合本系统。对于方案二,由于数字式集成温度传感器DS18B20的高度集成化,大大降低了外接放大转化等电路的误差因数,温度误差变得很小,并且由于其检测温度的原理与热敏电阻检测的原理有着本质的不同

6、,使得其温度分辨力极高。温度值在器件内部转化成数字量直接输出,简化了系统程序设计,又由于该温度传感器采用先进的单总线技术,与FPGA的接口变得非常简洁,抗干扰能力强,因此该方案适用于本系统。1.3.2调速方式的选择方案一:采用数模转换芯片DAC0832来控制,由FPGA根据当前环境温度值输出相应数字量到DAC0832中,再由DAC0832产生相应模拟信号控制晶闸管的导通角,从而通过无级调速电路实现风扇电机转速的自动调节。方案二:采用FPGA软件编程实现PWM(脉冲宽度调制)调速的方法。PWM是英文PulseWidthModulation的缩写,它是按一定的规律改变脉冲序列的脉冲宽度,以调

7、节输出量和波形的一种调节方式,在PWM驱动控制的调节系统中,最常用的是矩形波PWM信号,在控制时需要调节PWM波得占空比。占空比是指高电平持续时间在一个周期时间内的百分比。在控制电机的转速时,占空比越大,转速就越快,若全为高电平,占空比为100%时,转速达到最大。对于方案一,该方案能够实现对直流风扇电机的无级调速,速度变化灵敏,但是D/A转换芯片的价格较高,与其温控状态下无级调速功能相比性价比不高。对于方案二,相对于其他用硬件或者软

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