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      水族箱增氧泵智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2020-12-14 04:37:08林天翔丁嘉
      電腦知識(shí)與技術(shù) 2020年28期
      關(guān)鍵詞:步進(jìn)電機(jī)智能控制

      林天翔 丁嘉

      摘要:該文在分析水族箱增氧泵主要功能和結(jié)構(gòu)原理的基礎(chǔ)上,引入以微控制器為核心的現(xiàn)代計(jì)算機(jī)智能控制手段,利用成熟的傳感器和電機(jī)技術(shù),對(duì)傳統(tǒng)水族箱增氧泵進(jìn)行了改進(jìn),使其與智能水族箱系統(tǒng)融合性進(jìn)一步提升,提高了增氧泵運(yùn)行效率,具有節(jié)能、降噪等特點(diǎn),在家庭使用之余對(duì)農(nóng)業(yè)上珍貴魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖也有借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:增氧泵;智能控制;步進(jìn)電機(jī)

      中圖分類(lèi)號(hào):TP311 ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      文章編號(hào):1009-3044(2020)28-0225-03

      1 背景

      隨著經(jīng)濟(jì)水平改善和生活水平提高,飼養(yǎng)金魚(yú)或者熱帶魚(yú)已經(jīng)成為很多人工作之余的一種興趣愛(ài)好。飼養(yǎng)魚(yú)類(lèi)一方面可以美化環(huán)境、調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣濕度;另一方面也可以陶冶情操、增長(zhǎng)知識(shí)、活躍家庭氛圍。飼養(yǎng)魚(yú)類(lèi)也是一件很講究的事情,需要一定的知識(shí)和技術(shù)。在現(xiàn)實(shí)中,很多職業(yè)者工作生活節(jié)奏都很快,時(shí)常顧不上對(duì)魚(yú)類(lèi)的照料,導(dǎo)致魚(yú)類(lèi)死亡率偏高,影響心情。在這種情況下,智能水族箱就應(yīng)運(yùn)而生。

      所謂智能水族箱就是利用現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)控制技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)水族箱進(jìn)行智能化改造,利用先進(jìn)的傳感器技術(shù)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因子的檢測(cè)強(qiáng)度和頻度,以檢測(cè)數(shù)據(jù)為依托,加強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)環(huán)境因子的感知能力;再將生物、農(nóng)業(yè)、物理等多學(xué)科知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)融合成控制算法,對(duì)環(huán)境因子進(jìn)行分析,做出科學(xué)判斷和控制命令;通過(guò)電機(jī)、繼電器、電磁閥、加熱器等電氣執(zhí)行機(jī)構(gòu),改變環(huán)境因子,使之滿足魚(yú)類(lèi)生長(zhǎng)的需要,同時(shí)達(dá)到節(jié)能、降噪等目的。先進(jìn)的智能水族箱還有視頻檢測(cè)、圖像識(shí)別、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)裙δ埽梢詫⑺逑洮F(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面通過(guò)無(wú)線數(shù)據(jù)模塊和互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)竭h(yuǎn)端或者移動(dòng)APP上,這樣即便用戶(hù)在外地出差,都能及時(shí)了解到家中水族箱的情況[1]。

      水族箱增氧泵是水族箱的重要組成部件之一,它的原理與工業(yè)增氧泵非常類(lèi)似,但功率較小。其基本工作原理是將空氣通過(guò)氣泡石分解成若干微小氣泡并壓入水中,當(dāng)空氣中的氧氣與水體充分接觸后,部分氧氣溶入水中,從而增加水體的溶氧量,滿足水族箱中魚(yú)類(lèi)、硝化細(xì)菌和藻類(lèi)等耗氧生物的生理需求。

      鰓小片是魚(yú)腮上負(fù)責(zé)交換氣體的組織,它包含兩層細(xì)胞和豐富的毛細(xì)血管,形成了一道容許氧氣通過(guò)的壁。溶氧量分壓差是指水體中溶氧量的壓力與鰓小片中溶氧壓力的差值。當(dāng)分壓差大于1時(shí),水中溶解氧將通過(guò)鰓小片的壁,順利進(jìn)入血液并與其中的亞鐵血紅蛋白(Hb)共同轉(zhuǎn)化為氧合血紅蛋白(HbO2),當(dāng)氧合血紅蛋白通過(guò)需要氧氣的身體組織時(shí),由于此時(shí)二氧化碳分壓差較低,氧合血紅蛋白會(huì)重新分解成氧氣和亞鐵血紅蛋白,供組織細(xì)胞使用。其相關(guān)轉(zhuǎn)換表達(dá)式如公式1、2所示。其中PCO2表示二氧化碳分壓差。

      從公式4可以看出,二氧化碳與血紅蛋白分離必須滿足一個(gè)條件,即氧合血紅蛋白濃度較高。

      綜上所述,在水中維持一定量的溶氧量至關(guān)重要。天然水體的溶氧量一般在6.5-7mg/L,而人工水族箱的溶氧量通常在3-5mg/L,因此為了彌補(bǔ)水中溶氧量不足,很多用戶(hù)使用大功率增氧泵24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),終年不息。這種方式既沒(méi)有考慮到魚(yú)類(lèi)的真實(shí)需要,浪費(fèi)了大量電力,也在夜深人靜時(shí)也增大了屋內(nèi)噪聲,容易影響睡眠,是一種粗放型管理模式。

      本課題就考慮利用計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)優(yōu)秀管理能力,引入精細(xì)管理模式,對(duì)傳統(tǒng)增氧泵的運(yùn)行控制進(jìn)行改進(jìn),使其能夠具備根據(jù)環(huán)境和時(shí)間條件自動(dòng)調(diào)節(jié)出氣量的功能,減少人為干預(yù),降低噪聲,節(jié)約能源,避免因長(zhǎng)期出氣量過(guò)大導(dǎo)致魚(yú)類(lèi)產(chǎn)生氣泡病,影響健康。

      2 設(shè)計(jì)原理和硬件框圖

      從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看,增氧泵的核心是一個(gè)220V供電的電磁線圈、磁鐵以及皮碗。當(dāng)線圈通過(guò)220V交流電正半周時(shí),線圈吸合與皮碗相連磁鐵,并帶動(dòng)皮碗運(yùn)動(dòng),空氣被鼓入;當(dāng)交流電的負(fù)半周通過(guò)線圈時(shí),磁鐵與電磁線圈相斥,推動(dòng)皮碗復(fù)位。皮碗復(fù)位時(shí)會(huì)壓縮內(nèi)部的空氣,此時(shí)出氣口就會(huì)產(chǎn)生氣流。由于交流電的周期是50Hz,故皮碗也會(huì)不斷張開(kāi)和壓縮,不斷將空氣鼓出。

      在皮碗上部會(huì)有一塊膠塊,旋轉(zhuǎn)膠塊可以改變皮碗與進(jìn)氣閥膠墊的張緊力,當(dāng)張緊力較大時(shí),皮碗與進(jìn)氣閥間隙極小,大部分氣體通過(guò)管道輸送到氣泡石氣量就大,反之氣量減少,這也是增氧泵氣量調(diào)節(jié)的基本原理。如果用步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)軸與膠塊相連,即可通過(guò)控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度實(shí)現(xiàn)對(duì)出氣量的自動(dòng)調(diào)節(jié)。

      從溶解氧的物理性質(zhì)看,其溶解度與溫度呈反比,與氣壓呈正比,即溫度越高氣壓越低,溶解氧含量越少。另外通過(guò)對(duì)水族箱內(nèi)耗氧生物的耗氧規(guī)律研究發(fā)現(xiàn),在無(wú)光照的夜間,藻類(lèi)也是耗氧大戶(hù),通過(guò)呼吸作用消耗水中溶解氧,尤其到凌晨4-5點(diǎn)時(shí),溶解氧含量將達(dá)到全天最低點(diǎn)。由此可見(jiàn),增氧泵的控制還需要關(guān)注光照、時(shí)間、溫度、氣壓等條件。

      考慮到我國(guó)人口大部分分布在低海拔地區(qū)同時(shí)為簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì),故省略氣壓條件,以其他三個(gè)因素為基準(zhǔn),我們?cè)O(shè)計(jì)出的智能溫控水族箱增氧泵硬件系統(tǒng)框圖如圖1所示。

      微控制器是系統(tǒng)核心,主要功能是接收外部環(huán)境檢測(cè)信息,分析處理后將其轉(zhuǎn)換成電機(jī)控制信號(hào),驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)和機(jī)械軸,進(jìn)而改變?cè)鲅醣贸鰵饬?。由于系統(tǒng)輸入輸出數(shù)據(jù)較少,不考慮輸出指示燈的情況下,最少只需要8個(gè)輸入輸出口,因此可選用20腳左右的簡(jiǎn)化型單片機(jī)如STC15W408AS作為控制核心。

      溫度傳感器可以選用防水的DS18B20,其器件是一種數(shù)字式集成型溫度傳感器,檢測(cè)范圍在-55-125℃,檢測(cè)精度約±0.5℃,完全符合要求。外部時(shí)鐘主要向控制系統(tǒng)提供時(shí)間基準(zhǔn),要求能長(zhǎng)期可靠工作,在具體選型時(shí)可以選DS12C877或者DS1302。

      光敏電阻用于感應(yīng)周?chē)庹?,采用一個(gè)光敏電阻與一個(gè)固定電阻串聯(lián)的讀取方案,當(dāng)光照低于一定程度時(shí),光敏電阻會(huì)增大,導(dǎo)致兩個(gè)電阻聯(lián)結(jié)點(diǎn)電壓降低,將這個(gè)電壓送微控制器讀取后可判斷當(dāng)前的光照狀態(tài)。

      驅(qū)動(dòng)器可以考慮使用ULN2003。ULN2003是一種集成型大電流達(dá)林頓管陣列,輸出電流約0.5A,足以驅(qū)動(dòng)微型步進(jìn)電機(jī)。

      步進(jìn)電機(jī)是一種脈沖驅(qū)動(dòng)的步進(jìn)電機(jī),在本次設(shè)計(jì)中選擇28BYJ48型步進(jìn)電機(jī)。它是一種帶減速的四相永磁式步進(jìn)電機(jī),減速比約為1:64,步進(jìn)角約0.0088°,約4096個(gè)脈沖旋轉(zhuǎn)一周,較多的分級(jí)數(shù)便于實(shí)現(xiàn)對(duì)張緊力的精確控制。

      電源模塊主要用于向整個(gè)系統(tǒng)供給穩(wěn)定的電源,可選擇220V轉(zhuǎn)換為3.3V或者5V的開(kāi)關(guān)電源模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。

      以上模塊都是非常成熟產(chǎn)品,選用它們可以進(jìn)一步降低成本。在實(shí)際安裝制作時(shí)該系統(tǒng)還要考慮必要的密封防水要求。如果本身就處于智能水族箱中,還可將控制核心與智能水族箱的核心合并,進(jìn)一步簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)[2][3]。

      3 程序設(shè)計(jì)

      當(dāng)系統(tǒng)上電后,首先進(jìn)行自檢,然后調(diào)用外部時(shí)鐘模塊導(dǎo)入時(shí)間,同時(shí)開(kāi)展測(cè)溫工作,當(dāng)溫度達(dá)到10℃以上時(shí),開(kāi)啟增氧泵,并根據(jù)溫度逐步改變步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度,引起氣閥張緊力變化,當(dāng)溫度達(dá)到30℃以上,步進(jìn)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度達(dá)到最大,此時(shí)氣閥張緊力也最大,增氧泵全負(fù)荷工作。在10℃以上時(shí),溫度與步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)所需脈沖數(shù)的關(guān)系如下:

      其中y代表步進(jìn)電機(jī)從原點(diǎn)旋轉(zhuǎn)的拍數(shù),t代表當(dāng)前溫度值(單位為℃)。

      溫度和時(shí)間是主要檢測(cè)量,只要其中滿足一個(gè)條件即開(kāi)啟增氧泵,而光敏電阻代表次要的檢測(cè)量,當(dāng)處于時(shí)鐘處于白天,但所在地溫度不足時(shí),也可以干預(yù)步進(jìn)電機(jī)的工作,給系統(tǒng)以參考。

      步進(jìn)電機(jī)是本次控制系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),在控制時(shí)需要連接A、B、C、D根相線,通過(guò)改變相線上的控制電平控制步進(jìn)電機(jī)按相序旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度。當(dāng)A相連接P1.3,B相連接P1.2,C相連接P1.1,D相連接P1.0時(shí),步進(jìn)電機(jī)的相序表如表1所示:

      只要將相序表的數(shù)據(jù)依次送P1口,就可以通過(guò)驅(qū)動(dòng)器控制步進(jìn)電機(jī)按需要旋轉(zhuǎn)特定角度。

      系統(tǒng)的主流程圖如圖2所示。

      在系統(tǒng)初始化中,主要完成外部時(shí)鐘、溫度傳感器和內(nèi)部ADC的初始化。其中在完成DS18B20初始化時(shí),由于傳感器需要一個(gè)加熱時(shí)間來(lái)進(jìn)入正常工況,為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,可以適當(dāng)增加延時(shí)約1分鐘以供預(yù)熱,同時(shí)舍棄前30-50組信號(hào)以確保數(shù)值的可信度??紤]到溫度是一個(gè)變化相當(dāng)緩慢,具有較大滯后性的物理量,為降低處理器工作負(fù)荷和節(jié)約能源,可以適當(dāng)延長(zhǎng)采樣周期,比如按5分鐘的間隔讀取溫度值。每次讀取時(shí)需要連續(xù)讀取10次,然后采用算術(shù)平均濾波法計(jì)算出當(dāng)前溫度以供環(huán)境狀態(tài)分析函數(shù)分析。當(dāng)滿足增氧泵開(kāi)啟條件后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)溫度信息自動(dòng)計(jì)算步進(jìn)電機(jī)運(yùn)動(dòng)參數(shù),并指揮步進(jìn)電機(jī)工作到位,確保增氧泵以一定的出氣量水平工作。為確保系統(tǒng)可靠性,還可以在程序設(shè)計(jì)中使用軟件定時(shí)器(“看門(mén)狗”),定時(shí)時(shí)間可設(shè)置為最大允許值,同時(shí)在主函數(shù)和定時(shí)器函數(shù)中嵌入冗余代碼和軟件陷阱,形成嵌套式監(jiān)測(cè),確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、安全、可靠運(yùn)行。

      4 總結(jié)與改進(jìn)

      水族箱增氧泵加入了智能控制系統(tǒng)后,可與智能水族箱形成一個(gè)更為完整的網(wǎng)絡(luò),可以將水族箱環(huán)境因子控制更加精細(xì)化,同時(shí)具有節(jié)能、降噪等效果。如用戶(hù)資金充裕且水族箱控制要求較高時(shí),還可以在系統(tǒng)中增加溶氧量檢測(cè)傳感器。這樣可以將原系統(tǒng)從開(kāi)環(huán)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)殚]環(huán)系統(tǒng);也可以將觀賞魚(yú)養(yǎng)殖方面的經(jīng)驗(yàn)利用模糊控制或者專(zhuān)家系統(tǒng)方式進(jìn)行提煉和代碼化,這些措施均可進(jìn)一步提高溶氧量控制精度,提高控制系統(tǒng)的適應(yīng)能力。類(lèi)似的設(shè)計(jì)對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模珍貴魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖也有借鑒意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]何鵬,王堯,胡純純,等.基于Wi-Fi技術(shù)的水族箱自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].科技視界,2019(24):33-35.

      [2]王科峰.水產(chǎn)養(yǎng)殖中葉輪式增氧泵智能控制及報(bào)警電路解決方案[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2017(9):65-66.

      [3]單慧勇,于鎵,田云臣,等.集成傳感器清潔功能的水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2016(7):1825-1826.

      【通聯(lián)編輯:朱寶貴】

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