【技术实现步骤摘要】
本技术涉及温控器,尤其涉及一种风机盘管节能温控器。
技术介绍
1、温控器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件;或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
2、由于能够灵活控制各区域空调机组的启停与室内温度,并能节省建筑空间和工厂造价,风机盘管加新风空调系统一直是以客房和商务办公用房出租为主业的酒店、饭店和写字楼等建筑的集中式空调系统。房间空调温控器是控制末端装置-风机盘管机组供冷/热量,实现分室温度控制和节能运行的关键;普通风机盘管空调温控器基本上是一个独立的闭环温度调节系统。
3、市面上绝大多数的空调温控器是以rs485总线通讯方式,其缺点在于温控器数量多,操作反馈延时较为严重;达不到所有设置状态都可通过空调温控器面板进行按键锁定操作,按键功能单一。
技术实现思路
1、根据现有技术中存在的问题,本技术提供了一种风机盘管节能温控器,旨在解决对空调面板数量较多而操作反馈延时严重,按键功能单一的问题,可通过单一按键进行功能锁定。
2、为实现上述目的,本技术的技术方案为:一种风机盘管节能温控器,包括mcu,以及与mcu连接的显示模块、触控i c模块、温度检测模块、锁定模块(cpu);所述触控i c模块用于输入风机盘管工作模式设定与温度设定信号,锁定模块(cpu)用于风机盘管工作模式与温度锁定;
3、所
4、优选的,还包括eeprom模块,所述eeprom模块通过iic连接mcu。
5、优选的,还包括与mcu连接的继电器模块。
6、优选的,显示模块为由ht1621b驱动芯片与段码屏组成。
7、优选的,所述dc5v转dc3.3v模块采用ams1117-3.3稳压芯片。
8、优选的,所述can驱动通讯模块采用sit1044t芯片。
9、优选的,所述触控ic模块采用swz820f00t芯片。
10、优选的,所述mcu采用hk32f103cbt6芯片。
11、优选的,还包括定时电路,所述定时电路为mcu内置定时器;如果温控器正常数据没有变化时,将会每隔30秒向can总线发送数据,如果系统长时间没有收到温控器数据,可认为温控器出现故障。
12、本技术的有益效果:空调温控器面板是采用can总线通讯方式,操作反馈速度,无明显延时;且该智能温控器带远程联网通信,不需要本地复杂的按键操作,可兼顾成本的同时满足业主对大楼空调的节能需求,具有造价低、维护易等优点。
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1.一种风机盘管节能温控器,其特征在于,包括MCU,以及与MCU连接的显示模块、触控IC模块、温度检测模块、锁定模块(CPU);所述触控IC模块用于输入风机盘管工作模式设定与温度设定信号,锁定模块(CPU)用于风机盘管工作模式与温度锁定;
2.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,还包括EEPROM模块,所述EEPROM模块通过IIC连接MCU。
3.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,还包括与MCU连接的继电器模块。
4.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,显示模块为由HT1621 B驱动芯片与段码屏组成。
5.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,所述DC5V转DC3.3V模块采用AMS1117-3.3稳压芯片。
6.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,所述CAN驱动通讯模块采用SIT1044T芯片。
7.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,所述触控IC模块采用SWZ820F00T芯片。
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9.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,还包括定时电路,所述定时电路为MCU内置定时器;如果温控器正常数据没有变化时,将会每隔30秒向CAN总线发送数据,如果系统长时间没有收到温控器数据,可认为温控器出现故障。
...【技术特征摘要】
1.一种风机盘管节能温控器,其特征在于,包括mcu,以及与mcu连接的显示模块、触控ic模块、温度检测模块、锁定模块(cpu);所述触控ic模块用于输入风机盘管工作模式设定与温度设定信号,锁定模块(cpu)用于风机盘管工作模式与温度锁定;
2.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,还包括eeprom模块,所述eeprom模块通过iic连接mcu。
3.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,还包括与mcu连接的继电器模块。
4.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征在于,显示模块为由ht1621 b驱动芯片与段码屏组成。
5.根据权利要求1所述一种风机盘管节能温控器,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:施成建,施贻华,黄林秀,
申请(专利权)人:浙江米思林科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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