内容概要:本文详细介绍如何利用AMESim和Simulink进行空调系统的联合仿真。首先介绍了前期准备工作,包括软件安装与基本操作的熟悉。接着分别讲解了AMESim和Simulink两部分的具体建模步骤,前者侧重于空调系统各组件(如压缩机、冷凝器等)的参数设置与连接,后者则关注控制逻辑的搭建,特别是基于温度反馈的PID控制器配置。随后阐述了联合仿真的接口设置及其运行方法,最后强调了仿真结果的数据分析,以评估空调系统的性能指标,如制冷效率和温度控制精度。 适合人群:从事空调系统设计、优化及相关领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握空调系统联合仿真技术的专业人士,旨在提升空调系统的性能和可靠性,为实际工程项目提供理论支持和技术指导。 其他说明:文中不仅提供了详细的建模和仿真步骤,还分享了一些实用的操作技巧,帮助读者更好地理解和应用这一先进技术。
2025-09-10 11:18:42 1.77MB
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内容概要:本文介绍了AMESim与Simulink联合仿真模型在热泵空调系统中的应用,涵盖了模型转换、控制策略及具体实施步骤。文中详细描述了压缩机转速和电子膨胀阀开度的控制策略,前者采用PID和模糊控制,后者采用PID控制。此外,还提供了一个详细的PPT讲解,指导用户完成从模型导入到仿真结果分析的全过程。 适合人群:从事热泵空调系统设计与仿真的工程师和技术人员,以及对联合仿真感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解AMESim与Simulink联合仿真技术及其在热泵空调系统中应用的研究人员和工程师。目标是掌握热泵空调系统的建模、仿真和优化方法。 其他说明:本文基于AMESim2020.1和MATLAB R2016b版本,提供了完整的仿真流程和控制策略,有助于提升系统的性能和效率。
2025-09-10 11:18:08 545KB
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内容概要:本文介绍了AMESim与Simulink联合仿真模型在热泵空调系统中的应用,涵盖了模型转换、控制策略及具体实施步骤。文中详细描述了压缩机转速控制(PID和模糊控制)以及电子膨胀阀开度控制(PID控制),并通过PPT形式讲解了联合仿真的具体步骤。通过这种方式,可以更精准地模拟热泵空调系统的运行状态和性能,提升系统效率并优化控制策略。 适合人群:从事热泵空调系统研究与开发的技术人员、高校相关专业师生。 使用场景及目标:适用于需要对热泵空调系统进行深入研究和优化的项目,旨在提高系统的性能和稳定性,掌握先进的控制策略和技术手段。 其他说明:文中使用的软件版本为AMESim2020.1和MATLAB R2016b,提供了详细的PPT讲解,便于理解和实操。
2025-09-10 11:17:16 544KB
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空调自控系统恒温恒湿控制:西门子PLC与MCGSpro触摸屏源代码解析与实践项目,空调自控系统恒温恒湿控制系统:西门子Smart200 PLC与MCGSpro触摸屏源程序实战项目分享,空调自控系统恒温恒湿控制系统PLC程序,西门子smart200PLC 源程序,MCGSpro 触摸屏源程序 项目无密码 实际应用 可以联系参考学习,取长补短。 ,空调自控系统; 恒温恒湿控制; PLC程序; 西门子smart200PLC; MCGSpro触摸屏源程序; 项目无密码; 实际应用; 参考学习; 取长补短。,无密码智能恒温恒湿控制系统源程序分享:西门子Smart200PLC与MCGSpro触摸屏联调实例
2025-08-27 10:16:11 2.39MB css3
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内容概要:本文详细介绍了空调自控系统中恒温恒湿控制的实际应用案例,特别是采用西门子Smart200 PLC与MCGSpro触摸屏的组合。文中不仅展示了具体的PLC编程技巧,如温度湿度的PID控制、定时中断的应用以及状态变化检测等,还分享了许多宝贵的调试经验和注意事项,例如避免触摸屏误操作的方法、合理的死区设置以减少设备频繁启停、利用计时器实现设备轮休等功能。此外,文章强调了注释中调试笔记的价值,指出这些经验对于实际工程应用至关重要。 适合人群:从事工业自动化控制领域的工程师和技术人员,尤其是对PLC编程和人机界面设计有一定基础的人群。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握空调自控系统中恒温恒湿控制原理及其具体实现方法的专业人士。目标是在实际工程项目中能够更好地进行系统设计、优化性能以及故障排查。 其他说明:文章提供了完整的源程序供读者参考学习,所有程序均未加密,便于理解和修改。同时提醒读者关注程序中的注释部分,因为那里包含了大量来自一线工程师的真实调试心得。
2025-08-24 22:12:49 1.49MB
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一款使用英飞凌MCU设计的变频空调电控板PCB,双直流,支持18K,有兴趣学习变频技术的童鞋们可以拿去学习。
2025-08-13 16:09:18 279KB
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变频空调电控常见零部件和工作原理
2025-08-11 20:04:23 11.32MB
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家用空调控制器电源采用开关电源方案是空调产品发展的最终趋势。NCP1014单片开关电源方案具有性能稳定可靠、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,在家用空调控制电源中具有相当大的应用市场。如有需要,利用NCP1014也可设计多路输出式开关电源,其要点是电源总的输出功率等于各路输出功率之和。 空调控制器的电源设计是空调系统中的关键环节,随着技术的发展,开关电源方案逐渐成为家用空调控制器的首选。本文主要探讨了采用NCP1014单片开关电源方案的优势及其在空调控制器中的应用。 NCP1014单片开关电源方案因其性能稳定、使用灵活、电路简洁和成本低廉等特性,在家用空调控制器市场上具有广泛的应用前景。这种方案不仅能够提供稳定的电源输出,还能适应各种输入电压变化,提高了空调控制器的可靠性。对于家用空调来说,传统低频铁芯变压器的线性电源方案存在诸多问题,例如输出电压受市电波动影响、继电器工作不稳定、热损耗大以及使用寿命缩短等。这些问题在NCP1014方案中得到了有效解决。 NCP1014单片开关电源的特性包括: 1. 可以通过最少的外围元件构建隔离式、高效率的开关电源,其电压调整率和负载调整率优于低频线性电源,同时提高了转换效率。 2. 动态自供电技术允许在功率小于5W时省去辅助电源绕组,简化了高频变压器的设计。 3. 内置700伏高压MOS功率开关管,可适应宽电压输入范围,并可在连续模式(CCM)和不连续模式(DCM)下工作。 4. 超低功耗,空载时整机功耗低于100毫瓦,采用外部偏置供电时可实现低峰值电流的频率跳变模式,减少噪声。 5. 电流模式控制提供了快速动态负载响应,内置软启动电路确保开机时无电流和电压过冲。 6. 完善的保护功能,包括短路自动重启动、开环故障检测、过压锁定、限流保护和过热保护,简化了外部电路设计。 NCP1014在空调控制器中的典型应用是采用反激式拓扑结构的10瓦隔离式电源,设计时需要考虑高频功率开关变压器、初级输入滤波电容等关键元件的参数。例如,开关变压器的电感量应根据工作模式选择,而初级滤波电容C1和C2则用于平滑输入电压,消除100赫兹纹波。 NCP1014单片开关电源方案为家用空调控制器提供了高效、可靠的电源设计方案,克服了传统线性电源的不足,有利于提升空调产品的整体性能和使用寿命,从而在空调制造行业中得到广泛应用。
2025-08-10 15:46:42 137KB 开关|稳压
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在本文中,我们将深入探讨家用空调主控板的电控原理,包括电源电压整流电路、过零检测电路、风机驱动电路、风机速度反馈电路以及温度和电流采样处理电路。这些电路是空调系统正常运行的核心部分,它们协同工作以确保空调的高效、稳定和智能控制。 我们来看电源电压整流电路。这个电路主要由变压器、整流二极管、电解电容和旁路电容等组成。变压器将220V交流电压转换为较低且安全的工作电压。整流二极管D1-D4负责将交流电压转化为直流电压,电解电容E1和E2起到滤波和稳压的作用,而旁路电容C1和C2则用于消除高频干扰,保持电源的纯净。热敏电阻PTC1则在高温时增大电阻,保护电路免受短路或电源错误的影响。三端稳压片如7805则用于进一步稳定输出电压。 接下来是过零检测电路。这个电路通过A、B端的交流信号进行半波整流,然后通过三极管Q8的开关作用,在ZERO端输出一个方波,用于PG电机的驱动和转速控制。电阻R39、R40和R41限制电流并降低噪声,而旁路电容C21和C22则过滤高频干扰,提高信号质量。 风机驱动电路涉及电网交流电源的降压、稳压以及主控芯片的隔离控制。通过电阻、稳压管和光耦PC817,主控板可以安全地控制双向可控硅BT131,从而调节风机的转速。滤波电路如R25和C15防止可控硅工作时产生的干扰,并保护可控硅免受电压突变的影响。扼流线圈L2则用于保护变压器TR1,防止电流突变带来的损害。 可控硅调速原理是通过改变可控硅的导通角来调整电机端电压的有效值,从而控制电机转速。当导通角α1减小时,电机端电压降低,转速也随之下降。过零检测电路在这里起到关键作用,确保电压的平滑变化。 风机速度反馈电路监测电机的转速,通过脉冲频率来判断风机是否达到目标转速。如果转速低于目标,会增加可控硅的导通角,反之则减小,以此调整风速。 温度采样及处理电路和电流采样及处理电路分别负责监控环境温度和电机电流。负温度系数热敏电阻RT1与分压电阻R9配合,将温度变化转化为电压变化,供单片机处理。电流互感器CT1则将电流变化转化为比例电压,供单片机进行电流监测和控制。 家用空调主控板的电控原理涉及多个关键电路,它们共同确保了空调系统的精确控制和稳定运行。理解这些基本原理对于空调的维护和故障排查至关重要。
2025-08-10 15:46:19 707KB 家用空调
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AMESim与Simulink联合仿真模型解析:基于PID与模糊控制的热泵空调系统建模实践(使用AMESim2020.1与MATLAB R2016b),AMESim与Simulink联合仿真模型解析:基于PID与模糊控制的热泵空调系统及电子膨胀阀控制策略讲解,使用AMESim2020.1与MATLAB R2016b构建模型,AMESim-Simulink热泵空调系统联合仿真模型 (1)包括AMESim模型和Simulink模型(AMESim模型可转成.c代码) (2)包含压缩机转速控制策略和电子膨胀阀开度控制策略,压缩机转速分别采用PID和模糊控制,电子膨胀阀开度采用PID控制 (3)含PPT联合仿真步骤讲解 (4)AMESim2020.1,MATLAB R2016b ,AMESim模型; Simulink模型; 压缩机转速控制策略; 电子膨胀阀开度控制策略; PID控制; 模糊控制; PPT联合仿真步骤; AMESim2020.1; MATLAB R2016b,AMESim与Simulink联合仿真模型:热泵空调系统的智能控制策略研究
2025-08-06 16:56:18 312KB
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