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    2太阳能热水器控制系统的总体设计
    2.1方案论证
    1)方案一
    方案一是我们学习单片机课程中掌握的设计方案。此设计中液位的位置通过三极管的特性来判断,并可以通过按键切换检测压力,然而在工作状态下仅仅测量出三处的温度,并且即使能够进行扩展,也会占用大量的的I/O口,这也是属于某种程度上的资源浪费。
    电动机硬件设计时,选用的是晶体管能够导通用于控制电动机的正反转,尽管从设计方案上看很简单易行,可是这个电路的完成需要很多晶体管和二极管类的组件,同理也增加了设计的资金费用。此外,由于这是一种太阳能热水器的自控设备,所以还必须结合温度的测量,但是上述设计方案却没有考虑这一点,这是该方法很大的缺陷。 
    2)方案二
    本设计会选用现在使用范围广泛的51系列单片机AT89S52作为该系统的核心控制芯片,来完成热水器智能检测,温度和水位显示、自动注水、无水时报警、自检上水等一系列功能,选择使用便捷的液晶显示器来实时体现控制器的工作状态。利用智能化以及数字滤波SCM集热系统来增强完成系统的性能指标和安全可靠。采用单片机技术对太阳能集热器与存储水箱的热交替、电协同加热等方面进行分析是本设计采用的控制方法[6]。在完成设计方案的过程中,一定需要思考怎样才能充分吸收使用太阳能,保证电加热器在天气晴朗的时候停止运行,只有在天气不好,阳光不充裕的情况下采用电加热功能,这样就可以实现24小时不间断的热水供应,由上述的设计方案可知,这样可以增强太阳能的使用率,节约能源,实现可持续发展。依照现阶段的太阳能热水器的性能和需求现状,假如本设计方案要在竞争激烈的太阳能热水器市场占用一定得市场份额,那么除了实现基本功能,还要对产品功能做以扩展,并在产品设计中尽最大限度的使用低价位、高效、实用及环保的设计材料及方法,在保证产品功能完善和安全环保的基础上,减少投入成本的同时又保证质量安全,才能增强目前热水器市场的竞争优势,不断吸引消费者。
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