本發(fā)明涉及一種功能型器件或設(shè)備的控制裝置,尤其涉及一種針對樓宇空間分布的新風(fēng)凈化器實施集中控制的控制系統(tǒng)和控制方法。
背景技術(shù):
隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展和如今對現(xiàn)代化作業(yè)空間的環(huán)境要求不斷提升,越來越多的制造車間、倉庫需要如辦公室一般配置新風(fēng)系統(tǒng),以人為可控的方式增加氣流交換的速度,籍此保障特定區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員的健康,避免受危害性空氣的侵襲而造成的人員損傷事故。然而無論是家庭、商住居所還是制造廠區(qū)等各種空間,新風(fēng)系統(tǒng)的安裝很大一部分是在裝修過程中進行的,而且普遍會選擇有線控制的架構(gòu)及方式,采用嵌入式的86盒進行墻面安裝(以BCI-FC1新風(fēng)控制器為例),該種方案安裝、使用簡單,對于人員流動較大的場所能夠避免出現(xiàn)因遙控器丟失而無法控制的尷尬場面。
然而,由于新風(fēng)凈化器在裝修設(shè)計中被布設(shè)得相對離散,大都被設(shè)置于各個房間內(nèi)獨立工作。特別對于樓宇這種規(guī)?;渲玫那闆r下,新風(fēng)凈化器的分布則更加離散。當(dāng)需要開關(guān)每個房間內(nèi)的新風(fēng)凈化器時需要分別進入各個房間一一操控,效率低下且徒增疲勞感。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
鑒于上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,本發(fā)明的目的是提出一種新風(fēng)凈化器的RS485總線控制系統(tǒng)及其控制方法,解決新風(fēng)控制器離散布設(shè)而集中操作控制的問題。
本發(fā)明的上述第一個目的,其得以實現(xiàn)的技術(shù)解決方案:新風(fēng)凈化器的RS485總線控制系統(tǒng),面向樓宇中各層各房間所裝的兩臺以上新風(fēng)凈化從機組實施控制,其特征在于:所述RS485總線控制系統(tǒng)包括RS485通訊總線及其上線性串接的控制主機和新風(fēng)凈化從機組,其中所述控制主機至少設(shè)有操控輸入單元和全尋址的RS485總線接口,所述新風(fēng)凈化從機組的數(shù)量匹配RS485通訊總線的負載能力,且每個新風(fēng)凈化從機組至少設(shè)有凈化單元和RS485擴展接口并具有對應(yīng)RS485通訊總線一個負載的編號,所述控制主機對RS485通訊總線上一臺或一部分新風(fēng)凈化從機組發(fā)送命令、接收回復(fù)并校驗。
進一步地,所述RS485通訊總線為符合平衡發(fā)送和差分接收接口標(biāo)準(zhǔn)的雙絞線,且RS485通訊總線的一端并聯(lián)有一個用于消除回波干擾的匹配電阻。
進一步地,所述新風(fēng)凈化從機組還設(shè)有8位的撥碼開關(guān),所述RS485通訊總線對應(yīng)新風(fēng)凈化從機組所留的最大負載能力為31*8臺,且接入RS485通訊總線的全部新風(fēng)凈化從機組基于所述撥碼開關(guān)分別設(shè)定各自唯一的編號。
進一步地,所述控制主機擴展接設(shè)有用于呈現(xiàn)新風(fēng)凈化從機組狀態(tài)的顯示單元。
進一步地,所述操控輸入單元至少包括按鍵輸入,圖像掃描,語音輸入和射頻遙控。
本發(fā)明的上述第二個目的,其得以實現(xiàn)的技術(shù)解決方案:新風(fēng)凈化器的控制方法,基于前述的RS485總線控制系統(tǒng)實現(xiàn),其特征在于包括:
控制主機通訊步驟:控制主機通電工作后進入待機模式,待檢測到操控輸入單元所輸入的從機組編號和功能指令時,控制主機便向指定編號的新風(fēng)凈化從機組發(fā)送包含目的地編號的命令并等待相應(yīng)的新風(fēng)凈化從機組回復(fù);控制主機在判斷所回復(fù)的數(shù)據(jù)校驗正確時返回待機模式,并在判斷所回復(fù)的數(shù)據(jù)校驗不正確時重新向指定編號的新風(fēng)凈化從機組發(fā)送命令并等待回復(fù);
新風(fēng)凈化從機組通訊步驟:新風(fēng)凈化從機組通電工作后進入待機模式,待接收到發(fā)自控制主機的命令后,對命令進行解析并判斷其中所含的目的地編號是否與本機編號一致,在不一致的情況下返回待機模式,在一致的情況下校驗命令,校驗不正確則返回待機模式,校驗正確則執(zhí)行對應(yīng)的功能指令,并向控制主機回復(fù)數(shù)據(jù)。
進一步地,RS485總線控制系統(tǒng)中所述控制主機設(shè)有顯示單元,所述控制主機通訊步驟中的待機模式為待機并顯示RS485通訊總線上所有相接的新風(fēng)凈化從機組的狀態(tài)。
進一步地,控制主機通訊步驟中控制主機通電工作后和新風(fēng)凈化從機組通訊步驟中新風(fēng)凈化從機組通電工作后,還包含各自的通訊接口初始化步驟。
本發(fā)明的突出創(chuàng)新效果為:利用RS-485總線接口標(biāo)準(zhǔn)將空間離散布設(shè)、一定數(shù)量的新風(fēng)凈化從機組級聯(lián)并分別傳輸控制數(shù)據(jù),極大地方便了在特定位置集中操控,避免了親歷各處操控的疲勞積累,同時該方案充分利用了RS485通訊總線數(shù)據(jù)傳輸方面抗共模干擾能力,適于長距離傳輸抑制衰減。
附圖說明
圖1是本發(fā)明新風(fēng)凈化器的RS485總線控制系統(tǒng)實施例的拓撲示意圖。
圖2是本發(fā)明RS485總線控制系統(tǒng)中控制主機的運行流程示意圖。
圖3是本發(fā)明RS485總線控制系統(tǒng)中新風(fēng)凈化從機組的運行流程示意圖。
具體實施方式
本發(fā)明的目的、優(yōu)點和特點,將通過下面優(yōu)選實施例的非限制性說明進行圖示和解釋。這些實施例僅是應(yīng)用本發(fā)明技術(shù)方案的典型范例,凡采取等同替換或者等效變換而形成的技術(shù)方案,均落在本發(fā)明要求保護的范圍之內(nèi)。
本發(fā)明設(shè)計者在經(jīng)歷并分析傳統(tǒng)新風(fēng)凈化器控制方案中的問題,經(jīng)創(chuàng)造性的研究并創(chuàng)新提出了一種新風(fēng)凈化器的RS485總線控制系統(tǒng)及其控制方法。
如圖1所示,從其實施例拓撲示意圖可見。該新風(fēng)凈化器的RS485總線控制系統(tǒng),面向樓宇中各層各房間所裝的兩臺以上新風(fēng)凈化從機組實施控制。概括來看,該RS485總線控制系統(tǒng)包括RS485通訊總線111及其上線性串接的110和新風(fēng)凈化從機組,其中該控制主機110至少設(shè)有操控輸入單元108和全尋址的RS485總線接口109。另外,圖示的實施例可見,該控制主機110擴展接設(shè)有用于呈現(xiàn)新風(fēng)凈化從機組狀態(tài)的顯示單元106。雖然從必要性和重要性來看,該顯示單元屬于可有可無的配置單元,但實際應(yīng)用中將提供新風(fēng)凈化管理員更直觀的操控參考依據(jù),屬于功能的進一步完善和優(yōu)選。而且該顯示單元的呈現(xiàn)形式也可以是多樣化的,即液晶屏顯示或LED光陣列等皆可行。該控制主機110對RS485通訊總線上一臺或一部分新風(fēng)凈化從機組發(fā)送命令、接收回復(fù)并校驗。
該新風(fēng)凈化從機組的數(shù)量匹配RS485通訊總線的負載能力(最多32個負載),且以其中一個新風(fēng)凈化從機組112來看,其至少設(shè)有凈化單元101和RS485擴展接口104并具有對應(yīng)RS485通訊總線111一個負載的編號。圖示的實施例可見,該新風(fēng)凈化從機組112還設(shè)有8位的撥碼開關(guān)102。該RS485通訊總線111對應(yīng)新風(fēng)凈化從機組所留的最大負載能力為31*8臺(扣除控制主機所占的一個負載位),且接入RS485通訊總線的全部新風(fēng)凈化從機組基于所述撥碼開關(guān)分別設(shè)定各自唯一的編號(可以從000編至247)。
RS-485總線采用了平衡發(fā)送和差分接收接口標(biāo)準(zhǔn)。在發(fā)送端將串行口的TTL電平信號轉(zhuǎn)換成差分信號并由兩線輸出,經(jīng)過雙絞線傳輸?shù)浇邮斩撕?,再將差分信號還原成TTL電平信號。因此具有極強的抗共模干擾能力,加之總線收發(fā)器靈敏度很高,可以檢測到低至200mV的電壓。故傳輸信號經(jīng)過千米以上的衰減后都可以完好恢復(fù)。但由于針對樓宇的空間分布,可能傳輸信號的距離對信號衰減的影響會超出預(yù)想。因此,圖示的實施例中RS485通訊總線111的一端并聯(lián)有一個用于消除回波干擾的匹配電阻117(同樣占用了一個負載位),因此新風(fēng)凈化從機組的負載能力也被相應(yīng)減少。
作為上述優(yōu)選方案進一步的細化,上述操控輸入單元108至少包括按鍵輸入,圖像掃描,語音輸入和射頻遙控。圖示實施例選用的是按鍵輸入,但其它多種方式通過特定的信號轉(zhuǎn)換模塊也可以應(yīng)用于此。
從該RS485總線控制系統(tǒng)的控制方法來看:主要包括控制主機和新風(fēng)凈化從機組兩部分的通訊及運行步驟,且新風(fēng)凈化從機組的控制實現(xiàn)方式具有以一概全的意義,故僅示例性描述如下。
控制主機通訊步驟:控制主機通電工作后進入待機模式,待檢測到操控輸入單元所輸入的從機組編號和功能指令時,控制主機便向指定編號的新風(fēng)凈化從機組發(fā)送包含目的地編號的命令并等待相應(yīng)的新風(fēng)凈化從機組回復(fù);控制主機在判斷所回復(fù)的數(shù)據(jù)校驗正確時返回待機模式,并在判斷所回復(fù)的數(shù)據(jù)校驗不正確時重新向指定編號的新風(fēng)凈化從機組發(fā)送命令并等待回復(fù)。
新風(fēng)凈化從機組通訊步驟:新風(fēng)凈化從機組通電工作后進入待機模式,待接收到發(fā)自控制主機的命令后,對命令進行解析并判斷其中所含的目的地編號是否與本機編號一致,在不一致的情況下返回待機模式,在一致的情況下校驗命令,校驗不正確則返回待機模式,校驗正確則執(zhí)行對應(yīng)的功能指令,并向控制主機回復(fù)數(shù)據(jù)。
在主體的控制方法下該總線控制可以具有更具體的呈現(xiàn)方式,即RS485總線控制系統(tǒng)中所述控制主機設(shè)有顯示單元,則該控制主機通訊步驟中的待機模式為待機并顯示RS485通訊總線上所有相接的新風(fēng)凈化從機組的狀態(tài)。
進一步地,控制主機通訊步驟中控制主機通電工作后和新風(fēng)凈化從機組通訊步驟中新風(fēng)凈化從機組通電工作后,還包含各自的通訊接口初始化步驟。
綜上結(jié)合圖示的實施例詳細描述可見,本發(fā)明RS485總線控制及其控制方法的應(yīng)用,具有較為顯著的技術(shù)效果,利用RS-485總線接口標(biāo)準(zhǔn)將空間離散布設(shè)、一定數(shù)量的新風(fēng)凈化從機組級聯(lián)并分別傳輸控制數(shù)據(jù),極大地方便了在特定位置集中操控,避免了親歷各處操控的疲勞積累,同時該方案充分利用了RS485通訊總線數(shù)據(jù)傳輸方面抗共模干擾能力,適于長距離傳輸抑制衰減。
本發(fā)明尚有多種實施方式,凡采用等同變換或者等效變換而形成的所有技術(shù)方案,均落在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。