全自动洗衣机电气控制系统设计
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全自动洗衣机的控制系统设计说明全自动洗衣机的控制系统是确保洗衣机正常运行和完成洗衣任务的关键部分。
控制系统通过各种传感器、执行器和微处理器等电子元件实现衣物洗涤、漂洗、脱水等各个环节的自动控制和协调。
下面是一份全自动洗衣机控制系统的设计说明,包含洗涤、漂洗和脱水的三个阶段,以及保护功能和用户界面设计。
一、洗涤阶段控制1.温度控制:通过温度传感器实时监测水温,并根据用户设定的洗涤程序,在合适的时间段内控制加热元件的加热功率,以达到所需的洗涤温度。
2.转速控制:通过电机转速传感器实时监测电机转速,并根据用户设定的洗涤程序,在洗涤阶段内控制电机的转速,以达到合适的衣物搅拌效果。
3.水位控制:通过水位传感器实时监测洗衣机内的水位,并根据用户设定的洗涤程序,在洗涤阶段内动态控制进水和排水阀门的开启和关闭,以确保合适的水平。
二、漂洗阶段控制1.水位控制:在漂洗阶段,根据用户设定的漂洗次数,在每个漂洗周期内通过水位传感器控制进水和排水阀门的开启和关闭,以及根据需要增加合适的水位和水流量。
2.转速控制:根据用户设定的漂洗程序,在漂洗阶段进行适当的转速控制,以确保充分的漂洗效果。
三、脱水阶段控制1.转速控制:根据用户设定的脱水程序,在脱水阶段内控制电机的转速,以达到合适的脱水效果。
2.平衡控制:通过重力传感器或倾斜传感器实时检测洗衣机的平衡状态,在脱水阶段内根据检测结果控制电机的转速和加速度,以避免洗衣机在高速旋转时产生过大的震动和噪音。
四、保护功能1.温度保护:通过温度传感器实时监测洗衣机内的温度,当温度过高时,控制系统自动停止加热功率输出,以避免温度过高引起安全事故。
2.电流保护:通过电流传感器实时监测电机的电流,当电流异常时,控制系统自动切断电机电源,以避免电机过载损坏。
3.漏水保护:通过水位传感器实时监测洗衣机底部的水位,当水位超过安全范围时,控制系统自动关闭进水阀门,并进行相应的报警提示。
4.电子锁保护:在洗涤和脱水阶段,通过电子锁控制洗衣机门的关闭状态,以确保用户的安全。
湖南工程学院课程设计课程名称电气控制与PLC 课题名称洗衣机电气控制系统设计专业班级姓名学号指导教师课题:洗衣机电气控制系统设计一.洗衣机概述洗衣机结构示意图如图1所示。
图1 洗衣机结构示意图洗衣机的洗衣桶(外桶)和脱水桶(内桶)是以同一中心安放的。
外桶固定,作盛水用。
内桶可以旋转,作脱水(甩干)用。
内桶和四周有很多小孔,使内、外桶的水流相通。
该洗衣机的进水和排水分别由进水电磁阀YV1和排水电磁阀YV2来执行。
进水时,通过电控系统使进水阀YV1打开,经进水管将水注入到外桶。
排水时,通过电控系统使排水阀YV2打开,将水由外桶排到机外。
洗涤正转、反转由洗涤电机M驱动波盘正、反转来实现,此时脱水桶并不旋转。
脱水时,通过电控系统将离合器CL合上,由洗涤电机M带动内桶正转进行甩干。
高、低水位开关SL2和SL1分别用来检测高、低水位。
起动按钮SB1用来起动洗衣机工作。
停止按钮SB2用来实现手动停止进水、脱水及报警。
排水按钮SB3用来实现手动排水。
二.设计要求该洗衣机的控制要求可以用图2所示的流程图来表示。
PC投入运行,系统处于初始状态,准备好起动。
起动时开始进水(YV1得电)。
水满(即水位到达高水位)时(SL2动作)停止进水并开始洗涤正转(KM1得电),正洗15S后暂停。
暂停3S后开始洗涤反转(KM2得电)。
反洗15S后暂停。
暂停3S后,若正、反洗未满3次,则返回到从正洗开始的动作处;若正、反洗满3次,则开始排水(YV2得电)。
水位下降到低水位时(SL1复位)开始脱水(YV3得电)并继续排水。
脱水10S 即完成一次从进水到脱水的大循环过程。
若未完成3次大循环,则返回到从进水开始的动作处,进行下一次大循环;若完成了3次大循环,则进行洗完报警(BE 得电)。
报警5s 后结束全部过程,自动停机。
此外,还要求能通过按排水按钮来实现手动排水;按停止按钮来实现手动停止进水、排水、脱水及报警。
初始状态进水洗涤正转启动高水位暂停洗涤反转15s3s暂停排水15s3s且小循环满20次脱水,排水报警低水位60s且大循环满3次停机5s60s且大循环3s且小循环未满20次未满3次小循环大循环运行图2 洗衣机流程图三.设计任务1.设计和绘制电气控制原理图或PC I/O 接线图、功能表图和梯形图,编写指令程序清单。
全自动洗衣机PLC控制系统设计摘要中文摘要:该毕业设计介绍了可编程序控制器<PLC)和PLC控制系统的基本知识,包括PLC的定义、特点、分类、技术指标、基本结构、工作原理、硬件知识及PLC控制系统等相关知识。
采用三菱公司的FX2N系列的PLC,设计了一个简单的全自动洗衣机控制系统。
全自动洗衣机通过了可编程序控制器来实现洗涤过程,省时省力。
英文摘要:AbstractThe graduation design introduces the programmable logic controller( PLC> and PLC to control the basic knowledge of the system, includePLC definition ,characteristics, arrange ,thetechnique target, basic structure, the work principle, the hardware knowledge and control of PLC the systemrelatedknowledge. The design adopt the PLC of the series of FX2N of the San Ling company, design an in brief control system of full-automatic washing machine .The full-automatic washing machine passes the programmable logic controller to carry out the wash process, save time labor-saving.前言可编程控制器是以计算机为核心的通用自动控制装置,它的功能强、可靠性极强、编程简单、使用方便、体积小。
洗衣机控制系统中的电力电路设计一、引言洗衣机是一种现代家庭生活的必需品,它的控制系统对于洗衣机的性能和效果起着关键性的作用。
其中的电力电路设计不仅要保证稳定可靠,还必须考虑到高效节能的因素,使得洗衣机在使用过程中不仅能够洗净衣物而且能够达到较好的节能效果。
本文将分析洗衣机控制系统中的电力电路设计。
二、洗衣机控制系统电路概述洗衣机的控制系统主要由以下几个部分组成:1.主控制器:主控制器是洗衣机控制系统中的核心部分,它可以控制所有的洗衣机功能和操作。
主控制器通过与用户界面和传感器的通信来完成其功能。
主控制器还可以监测机器的性能和运行状态,并能够自动调整水位、水温和滚筒转速等参数。
2.用户界面:用户界面包括显示面板和按钮。
显示面板可以显示机器的运行状态和配置参数。
按钮可以启动机器、设置操作参数和选择程序模式。
3.传感器:传感器用于监测洗衣机的运行状态和衣物的加载情况。
洗衣机中常用的传感器有温度传感器、水平传感器和压力传感器等。
4.电力电路:电力电路是洗衣机控制系统中最重要的部分之一。
它包括电机驱动器、电源、继电器、保险丝和断路器等。
电力电路的设计必须保证稳定可靠,同时还需要考虑到能耗和安全因素。
三、电力电路的设计1.电机驱动器的设计洗衣机中的电机驱动器是一个必需的电力元件,它的设计对于洗衣机的性能和使用寿命起着决定性的作用。
电机驱动器的设计必须满足以下几个要求:(1)高效节能:电机驱动器需要保证高效节能的需求。
一方面,它需要保证能够提供足够的电力给电机驱动器,以保证滚筒的高速旋转。
另一方面,它需要尽量减少能耗,通过改变驱动器的输出功率,以适应不同的洗涤模式和衣物负荷。
(2)可靠性:电机驱动器必须具备高可靠性和低故障率。
在工作过程中,它必须能够保持稳定运行,避免产生故障和损坏洗衣机。
(3)安全性:电机驱动器的设计必须考虑到安全因素。
它必须保证洗衣机在高速旋转的情况下,不会出现任何的危险或事故。
因此,需要保证其安全性能,例如增加限速装置和安全保护措施等。
s71200模拟设计全自动洗衣机电气控制过程设计全自动洗衣机的电气控制过程包括多个环节,其中使用S7-1200系列可编程逻辑控制器(PLC)进行控制。
以下是该过程的简要概述:1. 电源控制:使用电源模块为系统提供稳定的电源电压。
通过设置合适的电源参数,确保洗衣机能够正常运行。
2. 用户界面控制:使用触摸屏或按钮等用户界面组件,与用户进行交互并接收指令。
PLC通过读取用户输入的指令来控制洗衣机的各个功能。
3. 传感器控制:洗衣机中配备了多个传感器,用于检测水位、温度、转速等参数。
PLC通过读取传感器的信号来获取洗衣机当前的状态,并根据需要进行相应的控制。
4. 水位控制:当用户选择洗涤程序后,PLC根据所选程序的要求,控制水泵和水阀的启停,以控制洗衣机中的水位。
通过读取水位传感器的信号,PLC可以实时监测洗衣机中的水位,并自动调节水泵和水阀的工作。
5. 温度控制:根据用户选择的洗涤温度,PLC控制洗衣机中的加热元件或热水阀门,以达到设定的洗涤温度。
通过读取温度传感器的信号,PLC可以实时监测洗衣机的温度,并根据需要进行调节。
6. 转速控制:根据用户选择的洗涤程序,PLC控制洗衣机中的电机,以达到设定的转速。
通过读取转速传感器的信号,PLC可以实时监测洗衣机的转速,并根据需要进行调节。
7. 定时控制:洗衣机中的不同程序可能需要不同的时间。
PLC通过定时器功能,控制各个阶段的持续时间,以确保洗衣机在预设的时间内完成洗涤程序。
8. 故障检测和保护:PLC还可以监测洗衣机的工作状态,并根据预设的故障检测条件,检测故障并发出相应的警报。
在发生故障时,PLC可以采取相应的措施,例如停止洗衣机的运行,以保护设备和用户的安全。
总之,通过S7-1200 PLC的电气控制过程,全自动洗衣机可以实现用户界面控制、传感器控制、水位控制、温度控制、转速控制、定时控制以及故障检测和保护等功能,从而提供方便、高效、安全的洗衣体验。
plc全自动洗衣机控制系统设计-论文摘要本文介绍了利用三菱FX2N系列PLC对全自动洗衣机控制系统总体控制,阐述了控制方案。
实现全自动洗衣机控制系统总体控制有多种,可以采用早期的模拟电路、数字电路或模数混合电路。
近年来随着科技的飞速发展,单片机、PLC的应用不断地走向深入,同时带动传统的控制检测技术的不断更新。
本文采用日本三菱公司生产的FX2N-48MR型PLC 作为核心控制器进行全自动洗衣机控制系统的设计,并且设计出了系统结构图、程序指令、梯形图以及输入输出端子的分配方案。
同时根据全自动洗衣机控制系统总体控制要求和特点,确定PLC 的输入输出分配,并进行现场调试关键字:PLC 全自动洗衣机控制系统 PLC程序设计PickThis paper describes the use of PLC FX2N mitsubishi series of automatic washing machine control system, overall control, this paper expounds the control scheme. Realize full-automatic washing machine control system has a variety of overall control, can use the analog and digital early hybrid circuit module circuit or. In recent years, with the rapid development of science and technology, the application of PLC and single-chip constantly to further, while traditional control test technology constantly updated. Based on the production FX2N mitsubishi Japan as the core 48MR - type PLC controller for automatic washing machine control system design, and the system structure and design program instruction, ladder diagram and the input and output terminals of allocation scheme. According to the overall control of automatic washing machine control system, PLC requirements and characteristics of distribution of input and output, and commissioningKey words: PLC automatic washing machine control system, PLCprogram design目录1 引言 ............................................ 错误!未定义书签。
全自动洗衣机自动控制系统的设计首先,全自动洗衣机的自动控制系统主要包括用户界面、传感器、电机控制系统以及程序控制系统。
用户界面是用户与洗衣机进行交互的界面,一般包括显示屏、按键等。
通过用户界面,用户可以选择不同的洗涤程序、设置洗涤时间、温度等参数。
在设计用户界面时,需要考虑简洁明了的界面布局、易于操作的按键设计以及直观的显示界面。
同时,为了增加用户体验,可以增加一些智能功能,如智能识别衣物材质并自动选择相应的洗涤程序等。
传感器在全自动洗衣机中起到了关键的作用,主要用于检测洗衣机内部的各种状态,以便进行相应的控制。
常见的传感器包括水位传感器、电流传感器、温度传感器等。
水位传感器可以检测洗衣机内的水位,根据水位的高低来确定洗涤、漂洗、脱水等不同环节的控制。
电流传感器可以检测洗衣机的电流消耗,当电流达到设定值时,自动停止洗涤程序。
温度传感器可以检测洗衣机内的温度,根据用户设定的洗涤温度进行相应的控制。
电机控制系统负责控制洗衣机内的电机运转,包括驱动洗涤桶、漂洗桶和脱水桶的电机。
电机控制系统需要根据用户选择的洗涤程序来控制电机的启停、正转和反转,以实现相应的洗衣操作。
此外,电机控制系统还需要考虑安全因素,如电机过热保护、电机故障保护等,以保障洗衣机的正常运行和用户的安全。
程序控制系统是全自动洗衣机中的核心部分,通过设定不同的程序控制,实现洗涤、漂洗和脱水等功能。
在程序控制系统的设计中,需要考虑不同类型衣物的适宜洗涤程序、适宜的洗涤时间和温度等。
同时,为了提高洗涤效果和洗涤质量,可以加入一些高级功能,如自动投放洗衣液、自动调整洗涤时间和温度等。
综上所述,全自动洗衣机自动控制系统设计涉及用户界面、传感器、电机控制系统和程序控制系统等多个方面。
在设计过程中需要充分考虑用户需求、洗衣效果和安全性,并通过合理的布局和科学的算法,实现洗衣机的高效运行和用户的良好体验。
同时,随着科技的不断进步和用户需求的不断变化,自动控制系统的设计也需要不断更新和升级,以适应新的洗衣机技术和用户需求的发展。
全自动洗衣机的控制系统设计一、引言全自动洗衣机是一种方便实用的家电产品,通过自动化技术来完成洗衣过程,减轻用户的劳动负担。
控制系统是全自动洗衣机的核心部分,它负责控制洗衣机的运转、调控洗涤水温、洗涤时间、漂洗次数等参数,以保证洗涤效果。
二、控制系统设计原则1.确定用户需求:了解用户对洗衣机的洗涤需求,包括洗涤种类、洗涤负荷、洗涤温度等。
2.确定系统功能:根据用户需求设计系统功能,包括自动洗涤、自动漂洗、自动甩干等。
3.确定洗衣机结构:确定洗衣机的结构布置,包括内筒、电机、水管等,以保证控制系统的有效运作。
4.确定控制方式:根据洗衣机的结构和用户需求,确定控制方式,可以采用简单的电子控制方式,也可以采用微处理器控制方式。
三、控制系统设计步骤1.传感器安装:安装传感器用于检测洗衣机内部的温度、湿度、负荷重量等参数。
2.液晶显示屏设计:设计液晶显示屏用于显示洗衣机的状态、选项和提示信息。
3.操作按钮设计:设计操作按钮,包括开关机按钮、洗涤模式选择按钮、液体洗涤剂添加按钮等。
4.控制电路设计:设计控制电路,包括电源供应电路、传感器接口电路、显示屏接口电路、按钮接口电路等。
5.控制程序编写:编写控制程序,根据用户选择的洗涤模式和选项,控制洗衣机的各个部件的运转。
6.安全保护设计:设计安全保护机制,包括过热保护、漏电保护、机械故障保护等,以保证用户的安全。
7.性能测试与调整:对控制系统进行性能测试,根据测试结果对系统进行调整,保证洗衣机的稳定性和可靠性。
四、控制系统关键技术1.温度控制技术:通过传感器检测洗衣机内部温度,并根据用户设置的洗涤温度控制加热系统。
2.湿度控制技术:通过传感器检测洗衣机内部湿度,并根据用户设置的洗涤模式和选项,控制洗衣机的漂洗次数和甩干时间。
3.洗涤时间控制技术:根据用户设置的洗涤时间,通过定时器控制洗衣机的运转时间。
4.洗涤负荷控制技术:通过传感器检测洗涤负荷的重量,并根据洗涤负荷调整洗涤程序的参数。
基于单片机的全自动洗衣机控制系统的设计-本科毕业设计论文1绪论1.1课题研究的背景和意义首先洗衣机是我们日常生活中最常见和最常用的一种家用电器。
随着社会的发展与进步,人们的生活节奏也随之加快,这也就意味着人们的工作负荷大大增加,因此我们通常用的半自动洗衣机的无形中就不再被大家接受。
其次传统的半自动洗衣机不但很费人力而且很浪费资源,在洗涤效果上也不被大家所认同。
在目前的社会背景下,健康、科学、节能才是人们的需求。
因此全自动洗衣机这款高科技产品必将是人们在洗涤方面的理性选择。
随着当前地球上各种不可再生资源的迅速减少,我们生活中的各种能源需求却不断增加,这两者之间产生了一种巨大矛盾。
为了人类的可持续发展,节能减排、绿色环保、人与大自然和谐共处成为了二十一世纪的目标。
洗衣机作为家电中很重要的一员,也就必须向着这一目标发展。
1.1.1各国洗衣机的发展历程洗衣机的诞生至今已有一个半世纪之久。
1858年,美国人汉密尔顿·斯密斯在匹兹堡制造出人类的第一台洗衣机。
该洗衣机由三个部分组成:圆筒、桨状叶子的直轴、曲柄。
通过人为转动连接桨状叶子的直轴的曲柄,让衣物在圆筒中进行洗涤。
由于此种做法过于费力,并且对衣物的损伤程度较大,于是并没有得到广泛应用,但是它代表着人类对“手洗时代”展开挑战的第一步。
随着蒸汽时代技术的成熟与应用,1880年美国人生产出一款蒸汽洗衣机。
它通过蒸气机的推动取代了人力。
与先前人力洗衣机相比,当时的蒸汽洗衣机取得了巨大的飞跃。
同时人们还采用了智能水循环系统,也就是洗衣机行业著名的“蒸汽洗”方式。
随后又相继出现了水力洗衣机、内燃机洗衣机等。
但是工作原理大致相同,基本上都属于拖动式,区别仅仅存在于动力方面的借助。
自然而然,电气时代的到来肯定会触动不少喜欢动脑人的灵感。
1910年美国人费希尔于美国芝加哥成功地制造出世界上第一台电动洗衣机。
它的诞生标志着人类家务劳动自动化的开端。
1992年玛塔依格公司对洗衣机的结构进行了一系列的改造,把先前的拖动式改变为搅拌式,完成了洗衣机的定格,第一台搅拌式洗衣机也就此诞生。