บอร์ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น THI380MB
| รุ่นสินค้า | ฟังก์ชันหลัก |
| THI380MB | การตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบ |
| การตรวจจับความชื้น | |
| การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่ การควบคุมไฟแบ็คไลท์หน้าจอ LCD | |
| การป้องกันตัดพลังงานเมื่ออุณหภูมิสูง/ต่ำ การควบคุมความเร็วพัดลม | |
| สาขาการใช้งาน: | |
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิคงที่สำหรับโปรเจคเตอร์ | |
| ตู้อุปกรณ์สื่อสารสถานีฐาน | |
| สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) | |
| ป้ายดิจิทัลกลางแจ้ง | |
| อุปกรณ์ทดสอบความร้อนต่อเนื่อง (Burn-in Equipment) | |
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
1. แนะนำเมนบอร์ดควบคุมอุณหภูมิ THI380MB
บอร์ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนี้ใช้เทคโนโลยีควบคุม MCU 32 บิตขั้นสูง โดยรวมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การขับพัดลม การปรับความเร็ว การตรวจสอบอุณหภูมิ การตรวจจับควัน การตรวจสอบความชื้น การตรวจจับการจมน้ำจากน้ำ อุณหภูมิต่ำพร้อมการให้ความร้อน การให้ความร้อนและลดความชื้นในกรณีความชื้นสูง การป้องกันตัดไฟเมื่ออุณหภูมิต่ำ การควบคุมไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล การควบคุมการเข้าถึง การสื่อสารผ่าน RS-485 และการสื่อสารแบบซีเรียล เข้าไว้ด้วยกัน บอร์ดนี้จะตรวจวัดค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมภายในตู้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และการจมน้ำจากน้ำ ผ่านเซ็นเซอร์ จากนั้นเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และสั่งการโดยอัตโนมัติ เช่น เปิดระบบให้ความร้อน การทำงานของพัดลม การปรับความเร็ว การตัดไฟเพื่อป้องกัน และการปิดไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บอร์ดแม่ควบคุมอุณหภูมิยังมีอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 และการสื่อสารแบบซีเรียล ทำให้สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์และการตั้งค่าระยะไกลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โซลูชันนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบโฆษณาภายนอกอาคาร สถานีชาร์จไฟ สถานีฐาน และตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับโปรเจกเตอร์กลางแจ้งที่ต้องการการตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งให้การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างครบวงจร

2.นิติบุคคลไฟฟ้า
1.คุณลักษณะของอินพุต
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC12V ถึง AC30V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด อินพุตที่กำหนด | DC24V、DC12V |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด | 25A |
2.2 คุณลักษณะของเอาต์พุต
| 1 | อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
| 2 | อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์วัดความชื้น |
| 3 | อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน |
| 4 | อินเทอร์เฟซไดรฟ์พัดลม 4 A หนึ่งช่องสำหรับขยายจำนวนพัดลมไดรฟ์ |
| 5 | อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำ |
| 6 | อินเทอร์เฟซสัญญาณเตือนการควบคุมการเข้าถึง |
| 7 | อินเทอร์เฟซควบคุมการป้อนแสงพื้นหลัง |
| 8 | อินเทอร์เฟซควบคุมเอาต์พุตแสงพื้นหลัง |
| 9 | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร 485 |
| 10 | อินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม |
| 11 | อินเทอร์เฟคอุปกรณ์ระบายความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ |
| 12 | อินเทอร์เฟคอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการป้องกันการดับไฟฟ้า |
3. นิยามอินเทอร์เฟซ
3.1 อินเทอร์เฟซป้อนไฟฟ้า (CN18; KF128 ขั้วต่อแบบบีบอัด; 4P)
| พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน | |
| 1 | VDD | ขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟ 24V/12V | |
| 2 | VDD | ขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟ 24V/12V | |
| 3 | GND | ขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟ 24V/12V | |
| 4 | GND | ขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟ 24V/12V |
อินเทอร์เฟซควบคุมพัดลม 3.2 (CN1, CN2, CN3; ขั้วต่อ XH-2.54mm; 4P)

| พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | F1+ 、F2+ 、F3+ 、F4+ | ไฟฟ้ากระแสบวกของพัดลม |
| 2 | F1- 、F2- 、F3- 、F4- | ไฟฟ้ากระแสลบของพัดลม |
| 3 | TACH | สัญญาณนำกลับความเร็วพัดลม |
| 4 | Pwm | รอบการควบคุมความเร็วพัดลม |
3.3 อินเทอร์เฟซไดรฟ์พัดลม 2 (CN3A; DG330-5.0mm ขั้วต่อสกรู; 4P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | Pwm | รอบการควบคุมความเร็วพัดลม | |
| 2 | TACH | สัญญาณนำกลับความเร็วพัดลม | |
| 3 | F4+ | พัดลมขับเอาต์พุตไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟ | |
| 4 | F4- | พัดลมขับเอาต์พุตไฟลบของแหล่งจ่ายไฟ | |
| หมายเหตุ: อินเทอร์เฟซไดรฟ์พัดลมตั้งอยู่ที่ CN3A และสามารถใช้เป็นอินเทอร์เฟซขยายเพื่อขับพัดลมเพิ่มเติมได้ | |||
3.4 อินเทอร์เฟซเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแอนะล็อก (CN12; XH-2.54mm ขั้วต่อ; 2P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | DAT | ปลายทางข้อมูล | |
| 2 | GND | ดิน |
3.5 อินเทอร์เฟซเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแอนะล็อก (CN10; XH-2.54mm ขั้วต่อ; 2P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | DAT | ปลายทางข้อมูล | |
| 2 | GND | ดิน |
3.6 อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วม (CN4; ขั้วต่อ XH ขนาด 2.54 มม.; 2P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | / | เซ็นเซอร์ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วมตรวจพบการรั่วของน้ำภายในตู้ (กล่อง) ขั้วต่อทั้งสองด้านของเซ็นเซอร์จะลัดวงจร ระบบควบคุมจะตัดไฟฟ้าและพัดลมหยุดทำงาน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของระบบภายในตู้ | |
| 2 | / |
3.7 อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน (CN11; ขั้วต่อ XH ขนาด 2.54 มม.; 3P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | VCC | แหล่งจ่ายไฟ +5V | |
| 2 | DAT | ขั้วต่อข้อมูลของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันเป็นสวิตช์แบบแอนะล็อกที่ใช้สัญญาณระดับต่ำ เมื่อระบบควบคุมได้รับสัญญาณระดับต่ำ จะเริ่มการทำงานป้องกันไฟฟ้า และพัดลมจะหยุดทำงาน | |
| 3 | GND | พอร์ตต่อสายดิน |
3.8 อินเทอร์เฟซเอาต์พุตควบคุมไฟแบ็คไลต์ (CN5; ขั้วต่อ PH-2.0 มม.; 6P)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | GND | ขั้วต่อกราวด์ 12V | |
| 2 | GND | ขั้วต่อกราวด์ 12V | |
| 3 | ADJ | ขั้วต่อสัญญาณหรี่แสงแผงแบ็คไลต์ (DIMMING) | |
| 4 | O/F | สัญญาณสวิตช์แผงไฟด้านหลัง โดยมีระดับสูงที่แรงดัน 3.3V | |
| 5 | VDD | แหล่งจ่ายไฟบวกแคโทด 12V สำหรับไฟด้านหลัง | |
| 6 | VDD | แหล่งจ่ายไฟบวกแคโทด 12V สำหรับไฟด้านหลัง |
3.9 อินเทอร์เฟซอินพุตควบคุมไฟด้านหลัง (CN6; ขั้วต่อ PH-2.0mm; 6 พิน)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | GND | ขั้วต่อกราวด์ 12V | |
| 2 | GND | ขั้วต่อกราวด์ 12V | |
| 3 | ADJ | ขั้วต่อสัญญาณหรี่แสงแผงแบ็คไลต์ (DIMMING) | |
| 4 | O/F | สัญญาณสวิตช์แผงไฟด้านหลัง โดยมีระดับสูงที่แรงดัน 3.3V | |
| 5 | VDD | แหล่งจ่ายไฟบวกแคโทด 12V สำหรับไฟด้านหลัง | |
| 6 | VDD | แหล่งจ่ายไฟบวกแคโทด 12V สำหรับไฟด้านหลัง |
3.10 อินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม (CN13; ขั้วต่อ PH-2.0mm; 4 พิน)
![]() |
พิน | ชื่อขา | ฟังก์ชันของพิน |
| 1 | 3.3V | +3.3V | |
| 2 | TX | ตัวส่งสัญญาณ | |
| 3 | RX | ตัวรับสัญญาณ | |
| 4 | GND | ขั้วต่อพื้นดินของสัญญาณ |
4. คำแนะนำปุ่มเดียว:
CN15 มีปุ่ม SET สำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:
1: อุณหภูมิป้องกันเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน (ไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลจะปิด)
2: อุณหภูมิป้องกันเมื่ออุณหภูมิต่ำเกิน (ไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลจะปิด)
3: อุณหภูมิเริ่มต้นการทำงานของพัดลม
4: ค่ารอบการทำงาน PWM สำหรับควบคุมความเร็วพัดลม
5: อุณหภูมิเริ่มต้นของอุปกรณ์ให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำ
6: ค่าขีดจำกัดการป้องกันตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน (หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร อาจไม่มีพอร์ตป้องกันการตัดไฟ)
7: อุณหภูมิป้องกันตัดไฟเมื่ออุณหภูมิต่ำเกิน (หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร อาจไม่ได้ต่อพอร์ตป้องกันการตัดไฟ)
4.2 ช่วงการตั้งค่าพารามิเตอร์:
1) อุณหภูมิการทำความเย็นในอุณหภูมิต่ำ: ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า -5℃ ถึง +5℃ โดยค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 0℃
2) การป้องกันอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิที่ทำให้ไฟแบ็คไลต์ดับ): ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 50℃ ถึง +70℃ โดยเริ่มต้นที่ 60℃
3) การป้องกันอุณหภูมิต่ำ (อุณหภูมิที่ทำให้ไฟแบ็คไลต์ดับ): ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: -20℃ ถึง -10℃ โดยเริ่มต้นที่ -15℃
4) อุณหภูมิเริ่มต้นพัดลม: ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: +20℃ ถึง +30℃ โดยเริ่มต้นที่ +25℃
5) รอบการทำงานของพัดลมแบบ PWM: ช่วงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 15% ถึง 50% โดยเริ่มต้นที่ 20%
CN16 เป็นปุ่ม UP ในสถานะการตั้งค่าได้ที่เกี่ยวข้อง การกดปุ่ม UP แต่ละครั้งจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 1℃ และเพิ่มรอบการทำงานขึ้น 1% CN17 เป็นปุ่ม DOWN ในสถานะการตั้งค่าได้ที่เกี่ยวข้อง การกดปุ่ม DOWN แต่ละครั้งจะลดอุณหภูมิลง 1°C และลดรอบการทำงานลง 1%
4.3 คำอธิบายหน้าจอแสดงผลดิจิทัล
1) การแสดงผลเริ่มต้นจำลองเซนเซอร์ (ตำแหน่ง CN12) ที่ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้ (กล่อง)
2) กดปุ่ม CN15 (SET) หนึ่งครั้งเพื่อแสดงอุณหภูมิที่ตรวจจับได้จากเซนเซอร์แอนะล็อก (ตั้งอยู่ที่ CN10) ภายในตู้ (กล่อง)
3) กดปุ่ม CN15 (SET) สองครั้งเพื่อแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำในปัจจุบัน ปรับการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม CN16 (UP) หรือ CN17 (DOWN)
4) กดปุ่ม CN15 (SET) สามครั้งติดต่อกันเพื่อแสดงการตั้งค่าป้องกันอุณหภูมิสูงในปัจจุบัน (ซึ่งจะปิดไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล) ปรับการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม CN16 (UP) หรือ CN17 (DOWN)
5) กดปุ่ม CN15 (SET) สี่ครั้งติดต่อกันเพื่อแสดงการตั้งค่าป้องกันอุณหภูมิต่ำในปัจจุบัน (ซึ่งจะปิดไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล) ปรับการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม CN16 (UP) หรือ CN17 (DOWN)
6) กดปุ่ม CN15 (SET) ห้าครั้งติดต่อกันเพื่อแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นพัดลมในปัจจุบัน ปรับการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม CN16 (UP) หรือ CN17 (DOWN)
7) กดปุ่ม CN15 (SET) ต่อเนื่องกันหกครั้งเพื่อแสดงค่าการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานของพัดลม (PWM duty cycle) ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการโดยกดปุ่ม CN16 (UP) หรือ CN17 (DOWN) กดปุ่ม CN15 (SET) อีกครั้งเพื่อกลับไปยังค่าตั้งเริ่มต้นของการให้ความร้อนเมื่อเริ่มทำงานที่อุณหภูมิต่ำ โดยการกดต่อเนื่องจะสลับวนระหว่างขั้นตอน 3) ถึง 7) หากระบุไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 4 วินาที จอแสดงผลดิจิทัลจะกลับมาแสดงอุณหภูมิด้านในตู้ (กล่อง) ที่ตรวจวัดโดยเซ็นเซอร์แบบแอนะล็อก (CN12) โดยอัตโนมัติ
4.4 ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ของจอแสดงผลดิจิทัล
1) แสดงอุณหภูมิด้านในตู้ปัจจุบัน (หรือบนหน้าจอแสดงผล) จอแสดงผลดิจิทัลแสดงค่า 0025 หมายถึง 25°C

2) จุดตั้งเริ่มต้นของการให้ความร้อนเมื่อเริ่มทำงานที่อุณหภูมิต่ำ: จอแสดงผลดิจิทัลแสดงค่า 1000 หมายถึง จุดตั้งเริ่มต้นคือ 0°C กดปุ่ม CN17 (UP) หรือ CN16 (DOWN) เพื่อปรับเปลี่ยนจุดตั้ง

3) อุณหภูมิป้องกันเมื่ออุณหภูมิสูง (ไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลดับ) มีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ 60°C ซึ่งแสดงบนหน้าจอดิจิตอลเป็น 2060 การปรับค่าสามารถทำได้โดยกดปุ่มขึ้น (CN17) หรือปุ่มลง (CN16)

4) ช่วงอุณหภูมิป้องกันเมื่ออุณหภูมิต่ำ (ไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลดับ) มีค่าเริ่มต้นอยู่ระหว่าง 3-15°C โดยค่าที่แสดงบนจอแสดงผล 3 หมายถึง -15°C การตั้งค่าล่วงหน้าสามารถปรับได้โดยกดปุ่มขึ้น (CN17) หรือปุ่มลง (CN16)

5) การตั้งค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสำหรับการขับพัดลม: หน้าจอดิจิตอลแสดงค่า 4025 หมายถึงการตั้งค่าเริ่มต้นที่ 25℃ การปรับค่าสามารถทำได้โดยกดปุ่ม CN17 (ขึ้น) หรือ CN16 (ลง)

6) การตั้งค่าเริ่มต้นของรอบการทำงาน PWM สำหรับพัดลมคือ 50.20 (แสดงบนหลอดดิจิตอล) หมายถึงรอบการทำงานที่ 20% การปรับค่าสามารถทำได้โดยกดปุ่มขึ้น (CN17) หรือปุ่มลง (CN16)

4.5 ตัวอย่างการแสดงผลดิจิตอลของระบบแจ้งเตือน
1) การแจ้งเตือนแบบไม่มีเซนเซอร์: หน้าจอดิจิตอลแสดงค่า 01 รหัสข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

2) สัญญาณเตือนการรั่วของน้ำ: หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแสดงรหัส 02 ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบตรวจพบการเข้ามาของน้ำภายในตู้ (กล่อง)

3) สัญญาณเตือนการป้องกันอุณหภูมิสูงและต่ำ: หลอดดิจิทัลแสดงค่า -03 ซึ่งบ่งชี้ว่าอุณหภูมิภายในตู้ (หน้าจอแสดงผล) หรือกล่องได้ถึงหรือเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับการป้องกันอุณหภูมิสูงและต่ำแล้ว




THI380MB มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสองตัว ซึ่งกำหนดเป็น CN12 และ CN10 ตามลำดับ เซ็นเซอร์เหล่านี้จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันของเมนบอร์ดควบคุมอุณหภูมิได้
การควบคุมเมนบอร์ด (ตรวจสอบตำแหน่งของโพรบที่เหมาะสมโดยทำความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละตัวอย่างชัดเจนในระหว่างการใช้งาน)
1. เซ็นเซอร์ CN12 ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วพัดลมของระบบและรับค่าพารามิเตอร์อุณหภูมิ ชิปควบคุมหลักจะปรับความเร็วของพัดลมตามพารามิเตอร์อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมหรือหน้าจอแสดงผลที่เซ็นเซอร์ตรวจพบ
2. เซนเซอร์ CN10 ตรวจสอบพารามิเตอร์อุณหภูมิเพื่อป้องกันระบบ ชิปควบคุมหลักจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหรือหน้าจอแสดงผลที่ตรวจจับได้กับพารามิเตอร์ระบบล่วงหน้า จากนั้นจะเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซควบคุมไฟแบ็คไลต์ เรลเลย์อุณหภูมิสูง/ต่ำ และเรลเลย์การให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำ
การทำงานเหล่านี้รวมถึงการปิดไฟแบ็คไลต์หน้าจอ การตัดแหล่งจ่ายไฟ AC และการเปิดใช้งานระบบให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน
เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันอุปกรณ์
หน้าที่ของ
7. ขนาดทางกายภาพ
ขนาด: 120mmx80mmx22mm (ยาว x กว้าง x สูง)
ขนาดรูตำแหน่ง: 110mmx65mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูตำแหน่ง: 4xɸ3.7mm










