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一、基于 µPD7566 微电脑电饭锅

第 4 讲 智能电饭锅. 一、基于 µPD7566 微电脑电饭锅. 二、基于 MH8841 微电脑电饭锅. 三、基于 80316 微电脑电饭锅. 一、基于 µPD7566 微电脑电饭锅. 1 、 输入电路.

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一、基于 µPD7566 微电脑电饭锅

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  1. 第4讲 智能电饭锅 一、基于µPD7566微电脑电饭锅 二、基于MH8841微电脑电饭锅 三、基于80316微电脑电饭锅

  2. 一、基于µPD7566微电脑电饭锅 2

  3. 1、输入电路 输入电路由功能按键SAl一SA4和温度检测器RT组成。RT检测信号由Cin0(P10)端输入与Vref端的输入信号(模拟量,由P100—P103输出的信号组合确定)进行比较,以判别出温度的大小。P100—P103输出的数据可以是“0000一1111”共16个数据。若电饭锅的最高温度为126℃,则可以把RT检测的温度分成14级,每级9℃,这样有利于对电饭锅进行控制。 3

  4. 2、输出电路 输出电路由发光二极管VD5-VD8(显示电饭锅工作状态)、继电器KA驱动电路(控制煮饭加热器EH1的电源开关)、双向晶闸管VS驱动电路、蜂鸣器HA驱动器等组成。 4

  5. 2、控制原理 在吸水工序,单片机进行监视,温度达到54℃时断电停止加热(吸水要求温度小于60℃);当温度下降到45℃以下时,进入加热沸腾工序,控制EHl、EH2使其加热升温,当检测到99℃时,使其稳定一定时间进行沸腾工序;然后EHl、EH2同时加热,温度迅速上升,当达到126℃时,停止加热进入焖饭工序。 5

  6. 二、基于MH8841微电脑电饭锅 6

  7. 1、输入电路 输入电路由功能按键SAl一SA4和温度检测器RT组成。RT检测信号由Cin0(P10)端输入与Vref端的输入信号(模拟量,由P100—P103输出的信号组合确定)进行比较,以判别出温度的大小。P100—P103输出的数据可以是“0000一1111”共16个数据。若电饭锅的最高温度为126℃,则可以把RT检测的温度分成14级,每级9℃,这样有利于对电饭锅进行控制。 7

  8. 2、输出电路 输出电路由发光二极管VD5-VD8(显示电饭锅工作状态)、继电器KA驱动电路(控制煮饭加热器EH1的电源开关)、双向晶闸管VS驱动电路、蜂鸣器HA驱动器等组成。 8

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