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随着我国雾霾状况的日益恶化,当下粗放型经济发展模式的转型已迫在眉睫,低碳环保的电热膜供暖是替代传统的集中燃煤供暖的理想方案之一,更是减少因供暖因素导致的雾霾的一种可行方式。电热膜在外加电场的作用下,通过内部分子的布朗运动而产生热量,除了少部分流失外,绝大多数热量以辐射和对流的方式传递到房间中。本文以电热膜供暖系统为对象,基于ZigBee无线通信技术和嵌入式系统技术,设计了一套完整的电热膜供暖控制系统,该系统在保持电热膜供暖低碳环保优势的同时,将其完善成为了一个省电经济、操作简便、运行稳定、易于安装的产品,为电热膜供暖产品的市场推广进行了探索。本文首先给出了系统的整体设计方案,本文设计的电热膜供暖控制系统采用“集中管理,分散控制”的结构,可以将系统划分为无线温控器和嵌入式监控终端两个模块。无线温控器基于CC2530和Z-Stack软硬件平台开发,实现了温度的检测和控制、ZigBee无线通信以及人机接口功能。嵌入式监控终端基于S3C2440A和Qt/Embedded软硬件平台开发,实现了ZigBee/TCP网关、数据存储以及温控器监控管理人机界面等功能,其中ZigBee/TCP网关通过将ZigBee协议和TCP协议相互转换,从而使得用户可以通过手机远程查看和操作温控器。接下来,本文完成了无线温控器的软硬件设计,本文实现了按键式和触摸式两种款式的温控器,设计时充分考虑了外观、成本、用户体验等因素。硬件设计方面,以CC2530为核心设计了电源、温度检测与控制、人机接口等外围接口电路,并给出了具体实现的电路原理图;软件设计方面,基于Z-Stack协议栈开发了应用软件,实现了温度检测与控制、无线通信、人机接口等功能,并给出了关键子程序的流程图。然后,本文完成了嵌入式监控终端的软硬件设计,硬件设计方面,基于S3C2440A设计了电源、微处理器最小系统、网关模块、触摸屏等外围电路,给出了具体实现的电路原理图。软件设计分为底层软件设计和应用软件设计两部分,底层软件设计完成了嵌入式系统的内核移植、文件系统的制作、设备驱动程序开发等,应用软件基于Qt/Embedded库开发,实现了ZigBee/TCP网关、数据存储以及温控器监控管理等功能,并给出了关键子程序的流程图。最后,对本文设计的电热膜供暖控制系统进行了调试,测试结果表明,本文设计的无线温控器温度控制平稳、操作简单、无线通信稳定可靠,通过嵌入式监控终端可以方便的对多台温控器集中监控和管理,并且通过ZigBee/TCP网关可以实现远程手机监控。本文开发的电热膜供暖控制系统促进了电热膜供暖产品的市场推广,具有一定的实用价值。