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一種基于ZigBee技術的潔凈室FFU風機過濾器單元無線群控系統

2019-09-30 09:45:17 admin
本實用新型公開了一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統,包括:遠程監控中心、轉換器和多個無線控制節點;其中所述遠程監控中心通過USB通信與所述轉換器相連接,所述轉換器通過ZigBee網絡與多個無線控制節點連接。本實用新型基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統擺脫了傳統控制系統的有線組網控制方式的局限性和缺點,大幅提高了FFU風機群控系統的靈活性和可擴展性,同時降低了系統的成本。實現了FFU風機的無線遠程組網實時在線檢測控制,這對FFU控制系統整體水平的提升和產業的發展都具有重要的現實和實際意義。
 
主權利要求: 1.一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統,其特征在于,包括:遠程監控中心、轉換器和多個無線控制節點;其中所述遠程監控中心通過USB通信與所述轉換器相連接,所述轉換器通過ZigBee網絡與多個無線控制節點連接。
 
[0002] 本實用新型屬于智能監測技術領域,特別涉及一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統。
[0003] 背景技術
[0004] 作為一種結合送風機(Fan)與高效過濾器(HEPA/ULPA)的氣流循環與過濾設備的風機過濾單元(FFU),具有投資低、建造迅速、占用空間小、運行經濟、組合方便、對工藝的變更適應性好、易于管理等優點,特別是可以非常便利地利用舊車間改造成局部超凈環境,在潔凈領域得到了廣泛的應用。目前,在FFU的應用領域內,其控制系統的應用率比較低。多采用分散控制或有線組網的控制,存在系統接線復雜、布線困難、成本和故障率高、抗干擾能力差、工作不穩定、系統測控精度低等問題。
[0005] 實用新型內容
[0006] 本實用新型主要解決的技術問題是提供一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統,其用以解決現有FFU群控技術控制成本高、組網布線復雜、控制效果差,在可擴展性和可靠性方面存在不足等問題,實現FFU風機的遠距離無線實時在線監控。
[0007] 為解決上述技術問題,本實用新型采用的一個技術方案是:提供一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統,包括:遠程監控中心、轉換器和多個無線控制節點;其中所述遠程監控中心通過USB通信與所述轉換器相連接,所述轉換器通過ZigBee網絡與多個無線控制節點連接。
[0008] 在本實用新型一個較佳實施例中,所述轉換器包括控制芯片以及和所述控制芯片相連接的電源模塊、轉換模塊、天線模塊和信號指示模塊。
[0009] 在本實用新型一個較佳實施例中,所述無線控制節點包括控制電路模塊和主電路模塊。
[0010] 在本實用新型一個較佳實施例中,所述主電路模塊包括EMI電路單元、整流濾波和逆變電路單元。
[0011] 在本實用新型一個較佳實施例中,控制電路模塊包括控制電源電路單元、參數采樣單元、ZigBee無線通信單元、隔離驅動單元、控制芯片和時鐘/存儲單元。
[0012] 本實用新型的有益效果是:本實用新型基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統擺脫了傳統控制系統的有線組網控制方式的局限性和缺點,大幅提高了FFU風機群控系統的靈活性和可擴展性,同時降低了系統的成本。實現了FFU風機的無線遠程組網實時在線檢測控制,這對FFU控制系統整體水平的提升和產業的發展都具有重要的現實和實際意義。
[0013] 附圖說明
[0014] 圖1是本實用新型基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統一較佳實施例的結構示意圖
[0015] 圖2是圖1中所示轉換器的模塊結構示意圖;
[0016] 圖3是圖2所示轉換器的電路原理圖;
[0017] 圖4是圖1中所示無線控制節點的模塊結構示意圖。
[0018] 具體實施方式
[0019] 下面結合附圖對本實用新型的較佳實施例進行詳細闡述,以使本實用新型的優點和特征能更易于被本領域技術人員理解,從而對本實用新型的保護范圍做出更為清楚明確的界定。
[0020] 請參閱圖1,本實用新型實施例包括:
[0021] 一種基于ZigBee技術的FFU風機無線群控系統,包括:遠程監控中心、轉換器和多個無線控制節點;其中所述遠程監控中心通過USB通信與所述轉換器相連接,所述轉換器通過ZigBee網絡與多個無線控制節點連接。
[0022] 如圖2所示,所述轉換器包括控制芯片、轉換模塊、電源模塊、天線模塊和信號指示模塊,所述電源模塊分別和控制芯片、轉換模塊連接,所述轉換模塊、天線模塊和信號指示模塊與控制芯片連接。
[0023] 如圖3所示是系統的轉換器實現電路原理圖,轉換器電路以控制芯片CC2531為核心,由LM1117和C11、C12、C13組成的電源供電電路,將5V的輸入電壓轉換成3.3V給轉換模塊和控制芯片供電,由電感L和電容C等組成的天線模塊電路,接收和發射無線通信信號,由R11、D1和R12、D2組成的通信和運行信號指示模塊電路,可以動態的指示轉換模塊的工作狀態。
[0024] 如圖4所示是系統的無線控制節點模塊結構示意圖,所述無線控制節點由控制電路部分1和主變換電路部分2組成。控制電路部分1主要包括Zigbee模塊電路、時鐘/存儲電路、其它電路、隔離驅動、參數采樣和控制電源電路組成,其中Zigbee模塊通過SPI通信方式與控制芯片dsPIC30F3010進行連接,時鐘/存儲電路通過I2C通信方式與控制芯片進行連接,其它電路通過普通的I/O口與控制芯片進行連接,隔離驅動是對SPWM控制信號的隔離與放大,參數采樣電路的對采樣的電流電壓等參數的AD轉換預處理,控制電源模塊是給整個控制電路進行控制的電源的供給電路。主電路主要完成市電的輸入到逆變輸出的變換,包括整流和逆變兩大環節。
[0025] 以上所述僅為本實用新型的實施例,并非因此限制本實用新型的專利范圍,凡是利用本實用新型說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本實用新型的專利保護范圍內。


  
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