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FFU層流置專題

一種基于ZigBee技術(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng)

2025-11-13

[0001] 技術(shù)領(lǐng)域
[0002] 本實用新型屬于智能監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于ZigBee技術(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng)
[0003] 背景技術(shù)
[0004] 作為一種結(jié)合送風(fēng)機(jī)(Fan)與高效過濾器(HEPA/ULPA)的氣流循環(huán)與過濾設(shè)備的風(fēng)機(jī)過濾單元(FFU),具有投資低、建造迅速、占用空間小、運行經(jīng)濟(jì)、組合方便、對工藝的變更適應(yīng)性好、易于管理等優(yōu)點,特別是可以非常便利地利用舊車間改造成局部超凈環(huán)境,在潔凈領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前,在FFU的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi),其控制系統(tǒng)的應(yīng)用率比較低。多采用分散控制或有線組網(wǎng)的控制,存在系統(tǒng)接線復(fù)雜、布線困難、成本和故障率高、抗干擾能力差、工作不穩(wěn)定、系統(tǒng)測控精度低等問題。
[0005] 實用新型內(nèi)容
[0006] 本實用新型主要解決的技術(shù)問題是提供一種基于ZigBee技術(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng),其用以解決現(xiàn)有FFU群控技術(shù)控制成本高、組網(wǎng)布線復(fù)雜、控制效果差,在可擴(kuò)展性和可靠性方面存在不足等問題,實現(xiàn)FFU風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)距離無線實時在線監(jiān)控。
[0007] 為解決上述技術(shù)問題,本實用新型采用的一個技術(shù)方案是:提供一種基于ZigBee技術(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng),包括:遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、轉(zhuǎn)換器和多個無線控制節(jié)點;其中所述遠(yuǎn)程監(jiān)控中心通過USB通信與所述轉(zhuǎn)換器相連接,所述轉(zhuǎn)換器通過ZigBee網(wǎng)絡(luò)與多個無線控制節(jié)點連接。
[0008] 在本實用新型一個較佳實施例中,所述轉(zhuǎn)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(zhuǎn)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(jié)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(shù)采樣單元、ZigBee無線通信單元、隔離驅(qū)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(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng)擺脫了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的有線組網(wǎng)控制方式的局限性和缺點,大幅提高了FFU風(fēng)機(jī)群控系統(tǒng)的靈活性和可擴(kuò)展性,同時降低了系統(tǒng)的成本。實現(xiàn)了FFU風(fēng)機(jī)的無線遠(yuǎn)程組網(wǎng)實時在線檢測控制,這對FFU控制系統(tǒng)整體水平的提升和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有重要的現(xiàn)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(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng)一較佳實施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0015] 圖2是圖1中所示轉(zhuǎn)換器的模塊結(jié)構(gòu)示意圖;
[0016] 圖3是圖2所示轉(zhuǎn)換器的電路原理圖;
[0017] 圖4是圖1中所示無線控制節(jié)點的模塊結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018] 具體實施方式
[0019] 下面結(jié)合附圖對本實用新型的較佳實施例進(jìn)行詳細(xì)闡述,以使本實用新型的優(yōu)點和特征能更易于被本領(lǐng)域技術(shù)人員理解,從而對本實用新型的保護(hù)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(shù)的FFU風(fēng)機(jī)無線群控系統(tǒng),包括:遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、轉(zhuǎn)換器和多個無線控制節(jié)點;其中所述遠(yuǎn)程監(jiān)控中心通過USB通信與所述轉(zhuǎn)換器相連接,所述轉(zhuǎn)換器通過ZigBee網(wǎng)絡(luò)與多個無線控制節(jié)點連接。
[0022] 如圖2所示,所述轉(zhuǎn)換器包括控制芯片、轉(zhuǎn)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(zhuǎn)換模塊連接,所述轉(zhuǎn)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(tǒng)的轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)電路原理圖,轉(zhuǎn)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(zhuǎn)換成3.3V給轉(zhuǎn)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(fā)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(tài)的指示轉(zhuǎn)換模塊的工作狀態(tài)。
[0024] 如圖4所示是系統(tǒng)的無線控制節(jié)點模塊結(jié)構(gòu)示意圖,所述無線控制節(jié)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(qū)動、參數(shù)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(jìn)行連接,時鐘/存儲電路通過I2C通信方式與控制芯片進(jìn)行連接,其它電路通過普通的I/O口與控制芯片進(jìn)行連接,隔離驅(qū)動是對SPWM控制信號的隔離與放大,參數(shù)采樣電路的對采樣的電流電壓等參數(shù)的AD轉(zhuǎn)換預(yù)處理,控制電源模塊是給整個控制電路進(jìn)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(huán)節(jié)。

[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(nèi)容所作的等效結(jié)構(gòu)或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域,均同理包括在本實用新型的專利保護(hù)范圍內(nèi)。

 

來源:網(wǎng)絡(luò)

 

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