本实用新型专利技术公开了一种基于FPGA的太阳能空气加湿器,所述控制电路装置设置在壳体上,所述高压柱塞泵安装在壳体内且设置在壳体右侧的上部,所述高压柱塞泵与控制电路电性连接,所述FPGA控制系统分别与控制电路和湿度传感器电性连接,所述雾化器安装在壳体内且设置在壳体的底部,所述气泵安装在壳体内且设置在壳体上端的左侧,所述喷雾装置通过出气管与气泵固定连接,所述喷雾装置通过出水管与高压柱塞泵固定连接,所述太阳能光伏发电系统与继电器电性连接,所述向日转向装置设置在支柱和太阳能电池之间,所述太阳能电池与向日转向装置固定连接。该基于FPGA的太阳能空气加湿器具有操作简单、节约资源,加湿效果好,能够保持室内恒湿状态。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及加湿器
,具体为一种基于FPGA的太阳能空气加湿器。
技术介绍
加湿器作为调节室内环境,净化空气的装置,在生活和生产中被广泛应用。在实际应用中,环境湿度及工作占空比等因素,都将影响加湿器的性能。为改进加湿器性能,研究人员也提出过多种对加湿器的改进方案,例如:基于单片机的工业加湿系统、基于不同湿度环境的控制方案等等。然而,一方面,当前加湿器设计主要通过旋钮或按键手动调节喷雾量,实用不便,不能实现根据室内湿度自动控制的功能;另一方面,多是用被动的电阻型传感器或电容型传感器,利用简单的控制电路实现恒湿的功能,准确性和扩展性都不能够满足用户的需求。FPGA(Field — Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在 PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于FPGA的太阳能空气加湿器,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种基于FPGA的太阳能空气加湿器,包括壳体、输水管、控制电路装置、喷雾装置、输气管、太阳能光伏发电系统,所述控制电路装置由雾化器、高压柱塞栗、气栗、初始预设定装置、继电器、控制电路、FPGA控制系统、湿度传感器和温度传感器组成,所述控制电路装置设置在壳体上,所述继电器与控制电路电性连接,所述初始预设定装置安装在壳体的左侧且靠近壳体的下端,所述初始预设定装置与控制电路电性连接,所述高压柱塞栗安装在壳体内且设置在壳体右侧的上部,所述高压柱塞栗与控制电路电性连接,所述FPGA控制系统分别与控制电路和湿度传感器电性连接,所述湿度传感器通过雾化器与控制电路电性连接,所述温度传感器通过湿度传感器分别与雾化器和FPGA控制系统电性连接,所述雾化器安装在壳体内且设置在壳体的底部,所述雾化器通过控制电路分别与初始预设定装置和FPGA控制系统电性连接,所述气栗安装在壳体内且设置在壳体上端的左侧,所述气栗与控制电路电性连接,所述初始预设定装置通过控制电路分别与高压柱塞栗、FPGA控制系统、雾化器和气栗电性连接,所述输水管由进水管和出水管组成,所述进水管一端与雾化器的左侧固定连接,所述出水管一端与雾化器的右端固定连接,另一端与高压柱塞栗的底部固定连接,所述输气管由进气管和出气管组成,所述进气管与气栗的左侧固定连接,所述喷雾装置通过出气管与气栗固定连接,所述喷雾装置通过出水管与高压柱塞栗固定连接,所述太阳能光伏发电系统由屋顶、支柱、金属平台、储能电池、控制器、逆变器、向日转向装置和太阳能电池组成,所述太阳能光伏发电系统与继电器电性连接,所述支柱与屋顶固定连接,所述金属平台设置在支柱的右侧,所述储能电池、控制器和逆变器从左到右依次安装在金属平台上,所述向日转向装置设置在支柱和太阳能电池之间,所述太阳能电池与向日转向装置固定连接。优选的,所述初始预设定装置由控制按键、电源开关和显示屏组成。优选的,所述高压柱塞栗上设有压力传感器。优选的,所述喷雾装置的下端设有喷嘴头。优选的,所述雾化器由蓄水箱、补水口、高频振动电路、加热电阻和雾化栗组成。与现有技术相比,本技术的有益效果是:该基于FPGA的太阳能空气加湿器,雾化器的底部安装有加热电阻,其可以加热加湿雾化器内的水产生蒸汽,蒸汽由喷雾装置喷向室内,对室内空气进行加湿;进气管上设有空气过滤器,空气中的杂质、灰尘等被过滤下来,使之不能进入空气加湿器的喷雾装置,从而喷头堵塞的现象得以避免,并保证加湿效果良好;在加湿器电子控制系统中采用FPGA控制系统,很好的实现了室内恒湿的功能?’太阳能光伏发电系统能够为加湿系统提供电力,节约资源,该加湿器具有操作简单、节约资源,加湿效果好,能够保持室内恒湿状态。【附图说明】图1为本技术结构示意图;图2为本技术的控制电路模块结构示意图;图3为本技术的太阳能光伏发电系统结构示意图。图中:I壳体、2输水管、21进水管、22出水管、3控制电路装置、4雾化器、5高压柱塞栗、6喷雾装置、7气栗、8输气管、81进气管、82出气管、9初始预设定装置、10太阳能光伏发电系统、101屋顶、102支柱、103金属平台、104储能电池、105控制器、106逆变器、107向日转向装置、108太阳能电池、11继电器、12控制电路、13FPGA控制系统、14湿度传感器、15温度传感器。【具体实施方式】下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-3,本技术提供一种技术方案:一种基于FPGA的太阳能空气加湿器,包括壳体1、输水管2、控制电路装置3、喷雾装置6、输气管8、太阳能光伏发电系统10,所述控制电路装置3由雾化器4、高压柱塞栗5、气栗7、初始预设定装置9、继电器11、控制电路12、FPGA控制系统13、湿度传感器14和温度传感器15组成,所述控制电路装置3设置在壳体I上,所述继电器11与控制电路12电性连接,所述初始预设定装置9安装在壳体I的左侧且靠近壳体I的下端,所述初始预设定装置9与控制电路12电性连接,所述初始预设定装置9由控制按键、电源开关和显示屏组成,所述高压柱塞栗5安装在壳体I内且设置在壳体I右侧的上部,所述高压柱塞栗5上设有压力传感器,所述高压柱塞栗5与控制电路12电性连接,所述FPGA控制系统13分别与控制电路12和湿度传感器14电性连接,所述湿度传感器14通过雾化器4与控制电路12电性连接,所述温度传感器15通过湿度传感器14分别与雾化器4和FPGA控制系统13电性连接,所述雾化器4安装在壳体I内且设置在壳体I的底部,所述雾化器4通过控制电路12分别与初始预设定装置9和FPGA控制系当前第1页1 2 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种基于FPGA的太阳能空气加湿器,包括壳体(1)、输水管(2)、控制电路装置(3)、喷雾装置(6)、输气管(8)、太阳能光伏发电系统(10),其特征在于:所述控制电路装置(3)由雾化器(4)、高压柱塞泵(5)、气泵(7)、初始预设定装置(9)、继电器(11)、控制电路(12)、FPGA控制系统(13)、湿度传感器(14)和温度传感器(15)组成,所述控制电路装置(3)设置在壳体(1)上,所述继电器(11)与控制电路(12)电性连接,所述初始预设定装置(9)安装在壳体(1)的左侧且靠近壳体(1)的下端,所述初始预设定装置(9)与控制电路(12)电性连接,所述高压柱塞泵(5)安装在壳体(1)内且设置在壳体(1)右侧的上部,所述高压柱塞泵(5)与控制电路(12)电性连接,所述FPGA控制系统(13)分别与控制电路(12)和湿度传感器(14)电性连接,所述湿度传感器(14)通过雾化器(4)与控制电路(12)电性连接,所述温度传感器(15)通过湿度传感器(14)分别与雾化器(4)和FPGA控制系统(13)电性连接,所述雾化器(4)安装在壳体(1)内且设置在壳体(1)的底部,所述雾化器(4)通过控制电路(12)分别与初始预设定装置(9)和FPGA控制系统(13)电性连接,所述气泵(7)安装在壳体(1)内且设置在壳体(1)上端的左侧,所述气泵(7)与控制电路(12)电性连接,所述初始预设定装置(9)通过控制电路(12)分别与高压柱塞泵(5)、FPGA控制系统(13)、雾化器(4)和气泵(7)电性连接,所述输水管(2)由进水管(21)和出水管(22)组成,所述进水管(21)一端与雾化器(4)的左侧固定连接,所述出水管(22)一端与雾化器(4)的右端固定连接,另一端与高压柱塞泵(5)的底部固定连接,所述输气管(8)由进气管(81)和出气管(82)组成,所述进气管(81)与气泵(7)的左侧固定连接,所述喷雾装置(6)通过出气管(82)与气泵(7)固定连接,所述喷雾装置(6)通过出水管(22)与高压柱塞泵(5)固定连接,所述太阳能光伏发电系统(10)由屋顶(101)、支柱(102)、金属平台(103)、储能电池(104)、控制器(105)、逆变器(106)、向日转向装置(107)和太阳能电池(108)组成,所述太阳能光伏发电系统(10)与继电器(11)电性连接,所述支柱(102)与屋顶(101)固定连接,所述金属平台(103)设置在支柱(102)的右侧,所述储能电池(104)、控制器(105)和逆变器(106)从左到右依次安装在金属平台(103)上,所述向日转向装置(107)设置在支柱(102)和太阳能电池(108)之间,所述太阳能电池(108)与向日转向装置(107)固定连接。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:徐华英,
申请(专利权)人:徐华英,
类型:新型
国别省市:浙江;33
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