手动天调和自动天调,哪个对信号损耗大些?

按照天调的调谐机构控制方式可分为手动天调和自动控制天调 。手动天调都属于通用型天调,其整个调谐过程都需要人工配合驻波比表显示来操作,结构简单易于自制,调节的范围也比较宽,通用性强,但调谐速度相对较慢,同时对用户操作的熟练程度和经验有一定要求 。自动控制天调的整个调谐过程都由天调内单片机控制,无需人为干预 , 用户要做的最多只是发布开始调谐的命令 。其优点是操作简单 , 缺点是实现线路复杂 , 控制伺服电路成本高 。
空调现在在我们生活中非常常见遍,无论是我们用的比较多的制冷制热模式,还是在其他的用途中 , 其实都给我们的生活带来很多的方便 。但是现在的环境污染越来越严重,空调的节能发展已经被很多科学家在研究,估计很多的患者朋友对于这个方面都不熟悉 。那么,今天我就为大家讲解一下空调怎样调节温度的,还有空调的工作原理相关信息 。
空调温度控制器设计—工作原理
温度控制器是由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成 。系统框图如上所示 , 它通过预埋在变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值[2],经信号调理电路处理后直接送入控制器的A/D转换输入端 。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控?制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的启停,预先设定一温度值,当显示高于设定的温度值时,风机启动,开始制冷;当显示低于设定温度值时 , 风机停止运行 。
温度控制器的核心采用AdwC812单片,它是一款基于AVR?RISC的低功耗CMOS?8位单片机,在一个时钟周期内执行一条指令,可以取得1MIPS/MHz的性能,因此具有实时性 。
空调温度控制器设计—模拟转换电路
模拟转换控制电路用于将温度模拟量转换成单片机能够识别的电信号 , 转换原理 。当温度变化时,PT100的阻值会随着温度的变化线性变化,其分压值与某一固定电路分压值进行比较 , 其结果送入运算放大器,转换成A/D转换范围内的模拟量 。
AdwC812中的A/D转换精度为10位 , 由于参考电压为5V,所以必须将模拟信号转换成0~5V的?电压,因此在此电路中 , 各元件的参数都按照此要求设计 。同时,还要考虑其非线性变化,为了使软件设计中的计算按线性处理,在硬件设计时 , 一定要将温度与转换到单片机的数字量变成线性变化 。
由电路可知:得出的A/D转换电压与Rw不成正比,不符合线性要求 。如果满足转换电压就与Rw近似成正比,与温度也近似成正比关系 。这样就可以通过线性计算来求出任意一点的温度,不过用线性化来计算这种近似线性的图形,也会带来微小的误差,这些误差可以在软件设计中解决 。输出电路是单片机对模数转换的数值进行计算和控制结果的体现 。
单片机输出的控制量输入到JK端口 , 若此信号为低电平,则光电耦合器件导通,使CMOS三极管导通 , 从而继电器通电,常开触点闭合,输出220V电压;否则,输出0V在实际电路中 , 当温度超过风机温度上限时,单片机就会通过软件将JK端置为低电平,进而使CMOS导通,这样就会对继电器加上12V电压,从而使风机加电 , 开启风机 。低电平有效 。
【手动天调和自动天调,哪个对信号损耗大些?】
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