有害气体报警电路实训报告
烟雾爆发实验报告
一、摘要本实验旨在设计并实现一款烟雾报警器,通过检测环境中的烟雾浓度,及时发出警报,以保障人们的人身安全和财产安全。
实验过程中,我们选择了烟雾传感器作为核心元件,设计了相应的电路,并对报警器进行了测试。
最终,我们成功实现了烟雾报警器的功能,并对其性能进行了评估。
二、实验目的1. 理解烟雾报警器的工作原理。
2. 掌握烟雾传感器的应用。
3. 学习电路设计方法,提高电路设计能力。
4. 对烟雾报警器的性能进行评估。
三、实验原理烟雾报警器利用烟雾传感器检测环境中的烟雾浓度。
当烟雾浓度超过设定阈值时,传感器输出高电平信号,触发报警器发出警报。
四、实验器材1. 烟雾传感器2. 信号处理电路3. 报警器4. 电源5. 电阻、电容等电子元件6. 实验平台(如面包板、万用表等)五、电路设计1. 信号处理电路设计烟雾传感器输出的信号为模拟信号,需要通过信号处理电路将其转换为数字信号。
本实验采用以下电路设计:(1)放大电路:将烟雾传感器输出的模拟信号进行放大,使其达到足够的电压幅度。
(2)滤波电路:对放大后的信号进行滤波,去除噪声,提高信号质量。
(3)比较电路:将滤波后的信号与预设阈值进行比较,输出高电平或低电平信号。
2. 报警器电路设计报警器电路主要由以下几个部分组成:(1)驱动电路:将比较电路输出的信号驱动报警器发出警报。
(2)延时电路:在报警器发出警报后,延时一段时间,防止误报。
(3)复位电路:在报警器发出警报后,复位报警器,使其恢复正常工作。
六、实验步骤1. 准备实验器材,搭建电路。
2. 调整放大电路,使烟雾传感器输出的信号达到合适的电压幅度。
3. 调整滤波电路,去除噪声,提高信号质量。
4. 设置比较电路的阈值,使其在烟雾浓度超过设定值时输出高电平信号。
5. 测试报警器电路,观察报警器是否能够正常工作。
6. 在不同烟雾浓度下测试报警器,评估其性能。
七、实验结果与分析1. 在无烟雾环境中,报警器未发出警报,说明电路正常。
酒精气体报警器实训报告
一、实训目的通过本次实训,使学生了解酒精气体报警器的工作原理、技术参数、安装与调试方法,提高学生对酒精气体报警器实际操作能力,为以后从事相关行业打下基础。
二、实训内容1. 酒精气体报警器的工作原理酒精气体报警器是利用气体传感器检测环境中酒精气体的浓度,当浓度超过预设值时,报警器发出声光报警信号,提醒人们采取安全措施。
主要分为催化燃烧式传感器和电化学式传感器两种。
2. 技术参数(1)检测量程:0-100%LEL(可燃气体)(2)一级报警值:25%LEL(3)二级报警值:50%LEL(4)采样方式:扩散(5)工作电压:DC 24V6V(6)功耗:3W(7)工作方式:连续检测(8)量程偏差:3%LEL(可燃气体) 5%F.S(毒性气体)(9)操作方式:红外遥控(10)响应时间(t90):可燃气体30s 毒性气体60s(11)工作温度:-40~70℃(催化燃烧式传感器)/-20~50℃(电化学式传感器)(12)工作湿度:95%RH(非冷凝)(13)防爆方式:隔爆型(14)防爆等级:Exd C T6 Gb(15)防护等级:IP65(16)环境压力:86kPa~106kPa(17)输出信号:4~20mA 三线制RS485四线制(18)防爆连接螺纹:M201.5(内管螺纹)(19)使用电缆:1.5 mm²3 屏蔽电缆线(三线制); 1.5 mm²4 屏蔽电缆线(四线制)(20)探测器与主机间最大距离:1000m(21)传感器使用寿命:催化燃烧三年,电化学式二年3. 安装与调试(1)安装①将报警器放置在通风良好、无腐蚀性气体、无电磁干扰的环境中。
②将探测器与主机连接,确保连接牢固。
③根据现场需求,调整报警器的工作参数。
(2)调试①打开报警器电源,检查报警器是否正常工作。
②使用红外遥控器对报警器进行操作,检查报警器是否响应。
③将探测器放置在酒精气体浓度较高的环境中,观察报警器是否发出报警信号。
烟气报警系统实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在验证烟气报警系统的功能,了解其工作原理,并通过实际操作掌握其安装、调试和使用方法。
实验内容主要包括烟气报警系统的组成、报警原理、性能测试以及实际应用操作。
二、实验原理烟气报警系统是一种能够实时监测环境中的烟雾浓度,并在浓度超过设定阈值时发出警报的设备。
系统主要由传感器、控制器、报警装置和电源等组成。
当烟雾浓度超过设定阈值时,传感器将信号传输至控制器,控制器分析信号后触发报警装置,发出声光报警信号。
三、实验器材1. 烟气报警器:包括烟雾传感器、控制器、报警装置等。
2. 电源:为报警系统提供电力。
3. 烟雾发生器:模拟实际烟雾环境。
4. 数据采集仪:用于采集报警系统的数据。
四、实验步骤1. 安装与接线:将烟气报警器按照说明书要求进行安装,连接好电源和传感器。
2. 调试:调整报警器的灵敏度,确保在设定浓度下能够准确报警。
3. 性能测试:使用烟雾发生器模拟烟雾环境,观察报警器是否能够及时发出警报。
4. 实际应用操作:在实验室内模拟实际环境,观察报警器在实际应用中的表现。
五、实验结果与分析1. 安装与接线:按照说明书要求完成报警器的安装与接线,连接正常。
2. 调试:调整报警器灵敏度至适中,确保在设定浓度下能够准确报警。
3. 性能测试:使用烟雾发生器模拟烟雾环境,报警器在浓度达到设定阈值时能够及时发出警报。
4. 实际应用操作:在实验室内模拟实际环境,报警器能够准确报警,报警信号清晰。
六、实验结论1. 烟气报警系统在实际应用中能够有效监测环境中的烟雾浓度,并在浓度超过设定阈值时及时发出警报。
2. 报警系统的安装、调试和使用方法简单易懂,便于操作。
3. 报警系统具有较高的可靠性和稳定性,能够满足实际应用需求。
七、实验心得通过本次实验,我对烟气报警系统的原理、组成和实际应用有了更深入的了解。
实验过程中,我掌握了报警器的安装、调试和使用方法,提高了自己的实践操作能力。
同时,我认识到在日常生活中,关注消防安全,提高安全意识的重要性。
报警系统实验报告
一、实验目的1. 理解报警系统的工作原理和基本组成。
2. 学习使用常用传感器和执行机构设计报警系统。
3. 掌握报警系统的电路设计和编程方法。
4. 提高动手能力和实验技能。
二、实验原理报警系统是一种安全防护设备,能够在发生异常情况时发出警报信号,以提醒人们采取相应的措施。
本实验所设计的报警系统主要由传感器、信号处理电路、执行机构和报警器组成。
1. 传感器:用于检测环境中的异常情况,如烟雾、温度、压力等。
本实验使用烟雾传感器作为检测元件。
2. 信号处理电路:对传感器检测到的信号进行处理,将其转换为电信号,以便后续电路进行判断。
3. 执行机构:在报警系统发出警报信号时,通过执行机构将警报信号放大并输出,如蜂鸣器、闪光灯等。
4. 报警器:用于发出声光报警信号,提醒人们注意。
三、实验仪器与设备1. 烟雾传感器2. 555定时器3. 三极管4. 蜂鸣器5. 电阻、电容等电子元件6. 实验板7. 电源四、实验步骤1. 搭建电路:根据电路原理图,将烟雾传感器、555定时器、三极管、蜂鸣器等元件连接到实验板上。
2. 编程:使用C语言编写程序,实现对烟雾传感器的检测、信号处理和报警器的控制。
3. 调试:将编写好的程序烧录到单片机中,调试电路,确保报警系统能够正常工作。
五、实验结果与分析1. 烟雾传感器检测:实验中,当环境中烟雾浓度达到一定程度时,烟雾传感器会输出高电平信号,触发报警系统。
2. 信号处理:555定时器将烟雾传感器的信号转换为稳定的脉冲信号,为后续电路提供稳定的输入。
3. 报警器控制:当烟雾传感器输出高电平信号时,蜂鸣器发出警报声,提醒人们注意。
六、实验总结通过本次实验,我们学习了报警系统的工作原理和基本组成,掌握了使用常用传感器和执行机构设计报警系统的方法。
在实验过程中,我们遇到了一些问题,如电路连接错误、程序编写错误等,通过查阅资料和与同学讨论,最终成功解决了这些问题。
本次实验提高了我们的动手能力和实验技能,为今后从事相关领域的工作打下了基础。
烟雾报警器实训报告例文
一、实训目的本次实训旨在通过设计、组装和调试烟雾报警器,使学生掌握以下知识和技能:1. 烟雾报警器的工作原理及组成部分;2. 传感器、单片机、模数转换器等电子元器件的选用和连接;3. 烟雾报警器电路设计、程序编写和调试;4. 实验报告撰写能力。
二、实训内容1. 烟雾报警器原理分析烟雾报警器是一种用于检测空气中烟雾浓度的安全装置,其工作原理如下:(1)烟雾传感器:当空气中烟雾浓度超过设定值时,传感器输出低电平信号。
(2)单片机:接收传感器信号,根据预设程序进行判断,若检测到烟雾浓度超过阈值,则控制报警电路工作。
(3)报警电路:当单片机判断有烟雾时,通过控制继电器或蜂鸣器发出报警声。
2. 电路设计本次实训采用的烟雾报警器电路主要由以下部分组成:(1)烟雾传感器:选用MQ-2可燃气体传感器,用于检测烟雾浓度。
(2)单片机:选用AT89C51单片机,作为控制系统。
(3)模数转换器:选用ADC0809,将烟雾传感器的模拟信号转换为数字信号。
(4)报警电路:选用蜂鸣器,用于发出报警声。
3. 程序编写烟雾报警器程序采用C语言编写,主要实现以下功能:(1)初始化单片机、ADC0809和蜂鸣器等硬件设备。
(2)读取烟雾传感器模拟信号,通过ADC0809转换为数字信号。
(3)判断烟雾浓度是否超过阈值,若超过,则控制蜂鸣器报警。
(4)实时显示烟雾浓度值。
4. 调试与测试(1)连接电路,检查元器件是否正确连接。
(2)编写程序,并使用Keil软件进行编译。
(3)将编译好的程序下载到单片机中。
(4)调试程序,观察烟雾报警器是否正常工作。
三、实训结果与分析1. 结果经过调试,烟雾报警器能够正常工作。
当空气中烟雾浓度超过设定值时,蜂鸣器会发出报警声,并实时显示烟雾浓度值。
2. 分析(1)烟雾报警器电路设计合理,元器件选用恰当。
(2)程序编写正确,能够实现烟雾浓度检测和报警功能。
(3)调试过程中,发现并解决了部分问题,如单片机与ADC0809的通信问题、蜂鸣器报警声过小等问题。
有害气体报警电路实训报告
有害气体报警电路设计报告院(系)名称: 信息工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2013年12月11日摘要有害气体报警电路有电源电路,气体检测电路,声光报警电路和气体抽排电路组成。
当室内有害气体的体积数超过一定值时,气敏检测电路通过气敏传感器的控制,及时开启通风口同时发出报警信号,然后将有害气体的体积数降到某一值,避免了有害气体的引起的事故。
有害气体报警电路由降压整流与稳压电路、气敏元件、触发及报警音响电路等组成。
降压整流与稳压电路由变压器、整流电路、集成稳压块等组成。
关键字:整流稳压传感器一、设计目的通过有害气体报警电路的设计、安装和调试,要求学会:(1)选择变压器、整流二极管、传感器、电阻、电容、运算放大器、555定时器、继电器及集成稳压器来设计有害气体报警电路;(2)掌握有害气体报警电路的工作原理及测试方法1、电路框图图12、设计说明①直流电源部分:为系统各部分提供稳定、可靠的直流电。
②信号采集及处理电路:由气敏传感器及附属电路组成。
传感器将空气中的有害气体浓度变化转换为其本身阻值的变化,从而利于后面的电路处理。
③声光报警电路:在有害气体浓度超标时,电路产生相应的红色警告信号,同时驱动扬声器产生音频信号,提醒人们空气中的有害气体浓度已超出允许范围,应及时撤离现场;在空气洁净时,电路应以不同的灯光提示,表明安全。
④排气通风装置:在有害气体浓度超标时,设计对应的电路驱动通风装置(如排气扇)工作,以迅速降低有害气体浓度。
二、理论基础 1、电路原理设计:12J11234D0VD1-VD4C11000UFC4100UFC20.33UFC30.1UFC50.1UFC60.1UFVin1G N D2Vout3U17812Vin1G N D2Vout3U27805521346U4HQR151R23KR33KR42KR52KR6100KR710K32184U3ALM1458D1LEDD2LEDD3D41122334455D6JIDIANQI12J2TRIG2Q3R4C V o l t5THR6DIS7V C C8G N D1U5NE555CY...图22、直流电源直流电源由电源变压器、桥式整流电路、滤波器、稳压电路等四个组成部分组成。
烟雾报警器实训报告范文
#### 一、实训目的本次实训旨在通过设计和制作烟雾报警器,使学生掌握单片机的基本原理和编程方法,熟悉烟雾传感器的使用,以及报警电路的设计。
通过实训,提高学生的动手能力和工程实践能力,培养团队协作精神。
#### 二、实训背景随着现代建筑物的增多,火灾事故的发生率也在逐渐上升。
为了保障人民生命财产安全,烟雾报警器作为一种重要的消防设备,其作用日益凸显。
烟雾报警器能够及时发现火情,为人们提供足够的逃生时间。
因此,学习烟雾报警器的制作具有重要意义。
#### 三、实训内容1. 烟雾报警器原理烟雾报警器通过检测烟雾浓度来实现报警功能。
当烟雾浓度超过设定值时,报警器会发出声光报警信号,提醒人们及时采取措施。
2. 烟雾报警器硬件设计(1)单片机:选用AT89C51单片机作为控制核心,负责处理传感器信号、控制报警电路等。
(2)烟雾传感器:选用MQ-2型烟雾传感器,其输出信号与烟雾浓度成正比。
(3)报警电路:采用蜂鸣器和LED灯作为报警装置。
(4)电源电路:采用DC5V电源,为单片机和传感器等电路提供稳定的电源。
3. 烟雾报警器软件设计(1)主程序:初始化硬件资源,读取烟雾传感器信号,判断烟雾浓度是否超过设定值,若超过则触发报警。
(2)中断程序:用于处理按键输入,调整烟雾浓度报警阈值。
#### 四、实训步骤1. 电路搭建根据设计方案,搭建烟雾报警器电路,包括单片机、烟雾传感器、报警电路和电源电路等。
2. 编程使用C语言编写单片机程序,实现烟雾浓度检测、报警功能。
3. 调试将编写好的程序烧录到单片机中,通过调试软件进行调试,确保报警器正常工作。
4. 测试在实验室环境下进行测试,验证烟雾报警器的性能。
#### 五、实训结果1. 电路搭建烟雾报警器电路搭建成功,各模块连接正确。
2. 编程单片机程序编写完成,实现烟雾浓度检测、报警功能。
3. 调试程序调试成功,烟雾报警器能正常工作。
4. 测试在实验室环境下进行测试,烟雾报警器能准确检测烟雾浓度,并在烟雾浓度超过设定值时发出报警信号。
设备烟雾实验报告
一、摘要本实验旨在设计和实现一个烟雾报警器,通过电路设计、器件选择和实际测试,验证烟雾报警器的功能和工作原理。
实验过程中,我们详细介绍了所使用的器件,阐述了电路设计思路,并对实验结果进行了分析和总结。
二、引言烟雾报警器是一种重要的安全防护设备,能够在火灾发生初期及时发出警报,提醒人们采取逃生措施。
本实验通过设计一个简单的烟雾报警器,使学生对电路设计、器件选择和实际测试等过程有更深入的了解。
三、实验目的1. 学习电路设计的基本方法,掌握烟雾报警器的电路原理。
2. 了解烟雾报警器中常用器件的功能和特性。
3. 通过实际测试,验证烟雾报警器的功能和工作原理。
四、实验原理烟雾报警器的工作原理是基于烟雾对光线的散射效应。
当烟雾进入报警器内部时,光线被散射,使得光敏电阻的阻值发生变化,从而触发报警器发出警报。
五、实验器材1. 电源:直流电源(电压5V)2. 光敏电阻:1个3. 三极管:1个4. 振铃器:1个5. 烟雾发生器:1个6. 连接导线:若干7. 热敏电阻:1个(可选,用于温度补偿)六、电路设计1. 电源电路:将直流电源接入电路,为报警器提供稳定的电压。
2. 光敏电阻电路:将光敏电阻接入电路,通过其阻值变化来检测烟雾。
3. 三极管放大电路:将光敏电阻与三极管连接,将光敏电阻的阻值变化转换为电流变化,并放大输出。
4. 振铃器电路:将三极管的输出信号接入振铃器,使振铃器在检测到烟雾时发出警报。
5. 温度补偿电路(可选):将热敏电阻接入电路,对光敏电阻的阻值变化进行温度补偿,提高报警器的准确性。
七、实验步骤1. 按照电路图连接电路,确保各元器件连接正确。
2. 将烟雾发生器放置在报警器前方,观察报警器是否能够正常工作。
3. 通过调整烟雾浓度,观察报警器在不同烟雾浓度下的响应情况。
4. 对比实验结果,分析报警器的性能。
5. 若需要,调整电路参数,优化报警器性能。
八、实验结果与分析1. 实验结果显示,当烟雾浓度达到一定阈值时,报警器能够正常发出警报。
烟雾报警实验报告
一、摘要本实验报告详细介绍了烟雾报警器的设计与实现过程。
通过研究烟雾报警器的原理,设计并搭建了一套基于MQ-2气体传感器的烟雾报警系统。
实验过程中,我们完成了电路设计、器件选型、系统调试以及性能测试等工作。
最终,该烟雾报警器能够实时检测烟雾浓度,并在烟雾浓度超过预设阈值时发出警报,为火灾预防提供了有效的技术手段。
二、引言火灾事故是危害人类生命财产安全的重要因素之一。
为了提高火灾预防能力,烟雾报警器作为一种有效的火灾预警设备,在家庭、公共场所等场合得到了广泛应用。
本实验旨在设计并实现一套基于MQ-2气体传感器的烟雾报警器,以实现对烟雾浓度的实时监测和及时报警。
三、实验原理烟雾报警器的工作原理是利用烟雾对光线传播的干扰来检测烟雾浓度。
当烟雾浓度达到一定值时,光线传播受阻,光敏元件输出电压发生变化,从而触发报警。
本实验所采用的MQ-2气体传感器是一种半导体气体传感器,具有灵敏度高、响应速度快、抗干扰能力强等特点。
该传感器能够检测液化气、丙烷、氢气等可燃气体浓度。
四、实验材料与设备1. MQ-2气体传感器2. 单片机(如Arduino)3. LED指示灯4. 蜂鸣器5. 电阻、电容等电子元器件6. 电源模块7. 电路板8. 烟雾发生器五、实验步骤1. 电路设计:根据实验原理,设计烟雾报警器的电路图。
电路包括单片机控制电路、MQ-2气体传感器电路、LED指示灯电路、蜂鸣器电路等。
2. 器件选型:根据电路设计,选择合适的元器件。
MQ-2气体传感器用于检测烟雾浓度,单片机用于控制整个系统,LED指示灯用于显示系统工作状态,蜂鸣器用于发出警报。
3. 电路搭建:将选定的元器件按照电路图连接到电路板上,确保电路连接正确无误。
4. 系统调试:通过编程实现单片机的控制逻辑,包括传感器数据读取、烟雾浓度判断、LED指示灯和蜂鸣器控制等。
5. 性能测试:使用烟雾发生器模拟烟雾环境,测试烟雾报警器的响应时间和报警灵敏度。
六、实验结果与分析1. 电路设计:根据实验原理,设计出烟雾报警器的电路图。
有害气体泄漏报警器电路设计.
有害气体泄漏报警器电路设计一.电路工作原理该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。
防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。
有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。
防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。
天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。
声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。
1.有害气体报警电路工作过程平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化碳、煤气、液化石油气等),其A、B两极间的电阻值很大,这时二极管VD5不导通,使三极管VT1、VT2、VT3均截止,声光报警器件不工作。
当被监控区的有害气体的浓度达到一定值时,气体传感器A、B两极间的阻值将变小,使二极管VD5导通,这时器件E2、R1会延时一段时间(延时很短,主要是预防误报警),延时结束后三极管VT1、VT2、VT3均饱和导通,使压电蜂鸣器HA发出报警声,多彩发光二极管VD7发出多彩光,实现了有害气体报警的要求。
本电路图额外应用:小闹钟和防盗报警1.天亮“小闹钟”电路工作过程白天开关S是断开的,到晚上可以闭合。
晚上S闭台后,光敏二极管VD6接收不到光,这时VD6不导通,使三极管VT2、VT3均截止;声光报警器件不工作。
当天变亮或光线达到一定要求时。
光敏二极管VD6感知信号使其内阻变小而导通,使三极管VT2、VT3均饱和导通,声光报警器件发音、发光实现天亮“小闹钟”的目的。
2.防盗报警电路工作过程干簧管只有配合小磁铁才能工作,即小磁铁靠近干簧管时干簧管触头就断开,反之则闭合。
平时干簧管和小磁铁是在一起的,即干簧管触头是断开的(无盗贼时),三极管VT2、VT3均截止,声光报警器件不工作。
当盗窃者把干簧管处隐蔽的小磁铁移动时,干簧管触头闭合,使三极管VT2、VT3均饱和导通,声光报警器件发音、发光实现防盗报警的目的。
电子电路警报器实训报告
一、实训背景随着社会的发展和科技的进步,电子技术在各个领域的应用越来越广泛。
电子电路警报器作为一种重要的电子设备,在安全防护、火灾报警、门禁控制等领域发挥着重要作用。
为了提高自己的电子电路设计能力,我参加了电子电路警报器实训,通过本次实训,我对电子电路警报器的设计原理、制作方法和实际应用有了更深入的了解。
二、实训目的1. 熟悉电子电路警报器的设计原理和基本组成;2. 掌握电子电路警报器的制作方法和调试技巧;3. 培养动手能力和团队合作精神;4. 提高电子电路设计水平。
三、实训内容1. 电子电路警报器设计原理及基本组成电子电路警报器主要由以下几个部分组成:(1)传感器:用于检测环境中的异常情况,如烟雾、温度、振动等。
(2)信号处理电路:对传感器采集到的信号进行处理,将其转换为电信号。
(3)驱动电路:将信号处理电路输出的电信号放大,驱动警报器发出警报。
(4)电源电路:为整个警报器提供稳定的工作电压。
2. 电子电路警报器制作步骤(1)设计电路图:根据设计要求,绘制电子电路警报器的电路图。
(2)选材:根据电路图,选择合适的元器件,如传感器、集成电路、电阻、电容等。
(3)焊接:按照电路图,将元器件焊接在电路板上。
(4)调试:检查电路连接是否正确,对警报器进行调试,确保其能够正常工作。
3. 电子电路警报器调试技巧(1)检查电路连接:确保电路连接正确,无短路、断路现象。
(2)检查元器件:确保元器件质量良好,无损坏。
(3)调整参数:根据实际需求,调整电路参数,如灵敏度、阈值等。
(4)测试功能:测试警报器在正常情况和异常情况下的报警功能。
四、实训成果通过本次实训,我成功制作了一台电子电路警报器,并掌握了以下技能:1. 熟悉电子电路警报器的设计原理和基本组成;2. 掌握电子电路警报器的制作方法和调试技巧;3. 提高了电子电路设计水平;4. 培养了动手能力和团队合作精神。
五、实训心得1. 在实训过程中,我深刻体会到了理论知识与实际操作相结合的重要性。
烟雾报警器实习报告
一、实习背景随着社会的发展和科技的进步,火灾事故的发生频率逐渐增加,给人们的生命财产安全带来了极大的威胁。
为了有效预防和减少火灾事故的发生,烟雾报警器作为一种重要的消防设备,在公共安全领域发挥着越来越重要的作用。
为了提高自己的专业技能和实际操作能力,我参加了烟雾报警器的实习项目。
二、实习目的1. 熟悉烟雾报警器的基本原理和组成;2. 掌握烟雾报警器的安装、调试和维护方法;3. 培养实际操作能力和团队合作精神;4. 提高对消防安全的认识。
三、实习内容1. 烟雾报警器的基本原理和组成烟雾报警器是一种利用光电效应、离子室效应或红外线反射原理来检测烟雾浓度的报警装置。
其主要组成部分包括:(1)传感器:用于检测烟雾浓度,常见的传感器有光电式、离子式和红外式等。
(2)控制器:对传感器采集到的信号进行处理,判断是否达到报警阈值,并发出报警信号。
(3)报警装置:当检测到烟雾浓度超过设定值时,发出声光报警信号,提醒人们采取应急措施。
(4)电源:为烟雾报警器提供电源,保证其正常运行。
2. 烟雾报警器的安装、调试和维护(1)安装:根据实际需求选择合适的安装位置,确保烟雾报警器能够及时、准确地检测到烟雾。
安装过程中要注意以下几点:① 保持报警器周围环境清洁,避免灰尘、蜘蛛网等影响其检测效果。
② 确保报警器安装牢固,避免因振动、碰撞等原因导致其损坏。
③ 连接电源线,确保电源供应稳定。
(2)调试:安装完成后,进行以下调试操作:① 检查报警器电源是否正常。
② 检查报警器灵敏度是否合适,可通过调整报警阈值实现。
③ 检查报警器报警功能是否正常,可通过模拟烟雾来测试。
(3)维护:定期对烟雾报警器进行检查、清洁和保养,确保其正常运行。
主要内容包括:① 清洁报警器表面,去除灰尘、蜘蛛网等。
②检查电源线、传感器等连接是否牢固。
③ 检查报警器灵敏度是否合适,如有必要进行调整。
3. 实习心得体会通过本次实习,我对烟雾报警器有了更深入的了解,以下是我的一些心得体会:(1)烟雾报警器在火灾预防中发挥着重要作用,安装和使用得当可以有效降低火灾事故的发生。
自动报警电路实习报告
随着社会的发展,人们对安全防范的要求越来越高。
自动报警电路作为一种有效的安全防护手段,在现实生活中得到了广泛应用。
为了更好地理解和掌握自动报警电路的设计原理及实践操作,我们开展了本次自动报警电路实习。
二、实习目的1. 理解自动报警电路的基本原理及工作流程。
2. 掌握自动报警电路的设计方法和实践操作。
3. 培养团队协作能力,提高实际动手能力。
三、实习内容1. 自动报警电路基本原理自动报警电路主要由信号源、传感器、信号处理电路、执行机构等组成。
当发生异常情况时,传感器将信号传输至信号处理电路,经处理后,执行机构(如电铃、灯光等)发出警报。
2. 自动报警电路设计本次实习以设计一个门控报警电路为例,具体步骤如下:(1)选择合适的传感器:门控报警电路常用开关量传感器,如微动开关、红外传感器等。
(2)设计信号处理电路:根据传感器输出信号的特点,选择合适的信号处理电路,如滤波电路、放大电路等。
(3)设计执行机构电路:根据实际需求,选择合适的执行机构,如电铃、灯光等。
(4)搭建电路:将选定的传感器、信号处理电路和执行机构按照设计要求连接起来,形成完整的报警电路。
3. 实践操作(1)根据设计要求,选用微动开关作为传感器,电铃作为执行机构。
(2)搭建电路:将微动开关、电铃、电阻、电容等元件按照电路图连接。
(3)调试电路:检查电路连接是否正确,调整元件参数,使电路正常工作。
通过本次自动报警电路实习,我们掌握了以下内容:1. 自动报警电路的基本原理及工作流程。
2. 自动报警电路的设计方法和实践操作。
3. 提高了团队协作能力和实际动手能力。
在实习过程中,我们遇到了一些问题,如元件选择、电路连接、调试等,通过查阅资料、请教老师和同学,我们成功解决了这些问题。
这次实习让我们对自动报警电路有了更深入的了解,为今后的学习和工作打下了基础。
烟雾报警器电路板焊接实习报告
烟雾报警器电路板焊接实习报告一、实习目的1. 熟悉手工焊锡的常用工具的使用。
2. 基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立完成简单电子产品的安装与焊接。
3. 焊接PCB电路板,调试制作的电路板。
4. 了解烟雾报警器的工作原理,掌握其电路构成及焊接工艺。
二、实习内容与时间安排第一阶段:实习说明、理论学习、元器件分发7月19日:实习安排说明、电子工艺基本技能技法学习、烟雾报警器原理讲解。
7月20日:元器件分发,实习指导老师讲解烟雾报警器电路构成及焊接工艺。
第二阶段:焊接实操、调试与总结7月21日-7月25日:分组进行烟雾报警器电路板焊接实操,完成后进行调试与总结。
三、实习过程在实习过程中,我按照指导老师的安排,首先学习了烟雾报警器的原理,了解了其电路构成及工作方式。
然后,在指导老师的讲解下,我掌握了手工焊锡的常用工具的使用方法,以及手工电烙铁的焊接技术。
在实操阶段,我按照指导老师的要求,分组进行了烟雾报警器电路板的焊接。
在焊接过程中,我严格遵循电子工艺规范,确保焊接质量。
在焊接完成后,我对电路板进行了调试,确保其正常工作。
四、实习收获通过这次实习,我收获了以下几点:1. 掌握了手工焊锡的常用工具的使用方法,学会了手工电烙铁的焊接技术。
2. 了解了烟雾报警器的工作原理,熟悉了其电路构成及焊接工艺。
3. 提高了动手能力,培养了团队合作精神。
4. 认识到了理论知识与实践相结合的重要性,为今后学习和工作打下了基础。
五、实习反思在实习过程中,我发现自己在焊接技术方面还存在不足,如焊接速度较慢、焊接姿势不规范等。
在今后的工作中,我将加强练习,提高自己的焊接技术水平。
同时,我也认识到理论知识的重要性,将继续深入学习电子工艺相关知识,为今后的工作打下坚实基础。
总之,这次烟雾报警器电路板焊接实习使我受益匪浅,不仅提高了我的焊接技术,还让我更加了解电子产品的设计与制造过程。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的实践能力,为我国电子产业的发展贡献自己的力量。
一氧化碳检测电路实习报告
随着工业化进程的加快,人们生活水平的提高,一氧化碳(CO)中毒事故的发生越来越多。
为了提高人们对环境安全和健康保护的认识,预防和减少一氧化碳中毒事故,本次实习选择了基于51单片机的一氧化碳(CO)浓度检测报警系统的设计与实现。
本次实习的主要目的是学习并掌握一氧化碳检测电路的设计原理、方法和步骤,提高实际操作能力。
二、实习内容与过程1. 了解一氧化碳检测报警系统的工作原理一氧化碳检测报警系统主要由CO传感器、信号处理电路、单片机控制电路、报警电路和显示电路等部分组成。
CO传感器检测环境中的一氧化碳浓度,将浓度信号转化为电信号,信号处理电路对电信号进行放大、滤波等处理,单片机控制电路对处理后的信号进行判断和处理,报警电路和显示电路用于提示浓度超过设定阈值的状况。
2. 设计一氧化碳检测电路本次实习采用ADC0832采集滑动变阻器模拟一氧化碳传感器MQ-7电压变化,通过51单片机控制ADC0832进行数据采集和处理,实现对一氧化碳浓度的检测。
设计过程中,首先根据系统需求,选定合适的元器件,然后绘制原理图,编写程序代码,最后进行仿真测试。
3. 原理图绘制与仿真测试在Proteus软件中,根据设计需求绘制一氧化碳检测电路的原理图,包括CO传感器、ADC0832、51单片机、报警电路和显示电路等部分。
绘制完成后,进行仿真测试,验证电路的正确性和稳定性。
4. 编写程序代码根据实习要求,编写51单片机的程序代码,实现对ADC0832的数据采集、一氧化碳浓度的计算、报警阈值的设定和调整、报警提示及数据显示等功能。
程序代码主要包括LCD1602初始化、ADC0832转换程序和主程序等部分。
5. 系统调试与优化通过反复测试,发现系统存在一些问题,如报警阈值设置不准确、报警延迟时间过长等。
针对这些问题,对程序代码进行调试和优化,直至满足设计要求。
通过本次实习,我对一氧化碳检测电路的设计原理、方法和步骤有了更深入的了解,提高了实际操作能力。
实训烟雾报警器技术报告
一、实训背景与目的随着社会的发展和科技的进步,火灾事故的发生频率和危害性逐渐增加。
为了提高火灾预防和应对能力,实训烟雾报警器技术应运而生。
本实训旨在通过设计和制作烟雾报警器,掌握烟雾检测原理、报警器设计与实现等相关技术,提高学员的实践能力和创新意识。
二、实训内容与步骤1. 烟雾检测原理学习首先,我们学习了烟雾检测的基本原理,包括光电式、离子式、电化学式等检测方法。
其中,光电式烟雾检测器因其灵敏度高、响应速度快等优点,成为本实训的主要选择。
2. 烟雾报警器设计根据烟雾检测原理,我们设计了烟雾报警器的基本结构,包括传感器、信号处理电路、报警装置和电源模块等。
(1)传感器:选用MQ-2型半导体可燃气体传感器,其工作原理是通过电导率的变化来检测气体浓度,电阻的减小代表气体浓度的增加。
(2)信号处理电路:采用AT89C51单片机作为核心控制单元,通过ADC0809芯片将传感器输出信号转换为数字信号,便于进一步处理。
(3)报警装置:当检测到烟雾浓度超过预设阈值时,单片机控制蜂鸣器和LED灯同时工作,发出声光报警信号。
(4)电源模块:采用可充电锂电池作为电源,保证报警器在无外部电源的情况下仍能正常工作。
3. 电路搭建与调试根据设计图纸,我们搭建了烟雾报警器的实际电路,并进行调试。
调试过程中,我们通过调整电路参数和传感器灵敏度,使报警器在正常情况下不发出报警信号,而在烟雾浓度超过预设阈值时能够及时发出报警。
4. 系统测试与评估在完成电路搭建和调试后,我们对烟雾报警器进行了系统测试。
测试结果表明,报警器能够准确检测烟雾浓度,并在烟雾浓度超过预设阈值时及时发出报警信号,达到了预期目标。
三、实训成果与总结通过本次实训,我们成功设计和制作了一款烟雾报警器,掌握了烟雾检测原理、报警器设计与实现等相关技术。
以下是本次实训的主要成果:1. 掌握了烟雾检测原理和传感器应用技术。
2. 学会了基于单片机的报警器设计与实现。
3. 提高了电路搭建和调试能力。
烟雾报警器实习报告
烟雾报警器实习报告一、实习背景和目的作为一名电子工程专业的学生,我深知烟雾报警器在生活中的重要性。
为了提高自己的实践能力和理论知识,我选择了烟雾报警器作为实习项目。
本次实习的主要目的是了解烟雾报警器的工作原理,掌握其设计和制作过程,并提高自己的实际操作能力。
二、实习内容和过程1. 理论研究:在实习开始前,我首先对烟雾报警器的工作原理进行了深入学习。
通过查阅资料,我了解到烟雾报警器主要是通过检测烟雾浓度来判断是否存在火灾,从而发出警报。
其中,半导体气体烟雾传感器是烟雾报警器的核心部件,它对烟雾具有较高的灵敏度。
2. 电路设计:在了解烟雾报警器的工作原理后,我开始设计电路。
电路主要包括单片机、烟雾传感器、蜂鸣器、电源等部分。
我选用了一款STC89C51单片机作为控制核心,因为它具有较高的性能和较低的价格。
同时,我选用了一款MQ-2半导体可燃气体传感器作为烟雾检测部件,因为它具有较好的灵敏度和稳定性。
3. 编程实现:在电路设计完成后,我开始编写程序。
程序主要实现了烟雾浓度的检测、报警功能以及与上位机的通信功能。
我使用C语言进行编程,通过I/O口与烟雾传感器和蜂鸣器等硬件部分进行交互。
同时,我还使用串口通信技术,实现了与上位机的数据传输。
4. 实物制作与调试:在程序编写完成后,我开始进行实物制作。
根据电路设计图,我将各个元器件焊接在电路板上,并连接好电源和通信线路。
完成实物制作后,我对电路进行了调试。
通过不断调整程序和电路参数,我成功实现了烟雾报警器的功能。
三、实习收获和反思通过本次实习,我深入了解了烟雾报警器的工作原理和设计过程,掌握了一定的电子制作和编程技能。
在实习过程中,我学会了如何查阅资料、分析问题、解决问题,并提高了自己的动手能力。
然而,在实习过程中,我也发现了自己的一些不足之处。
首先,我在电路设计和编程过程中,对部分理论知识掌握不够扎实,导致在实际操作中遇到了一些困难。
其次,我在调试过程中,由于耐心不足,未能及时发现问题所在,导致实习进度受到影响。
自动报警电路实习报告
实习报告:自动报警电路设计与实现一、实习目的本次实习的主要目的是通过设计和实现自动报警电路,掌握自动报警电路的基本原理、设计和调试方法,培养动手能力和团队协作精神,提高自身专业素养。
二、实习内容1. 了解自动报警电路的原理和组成;2. 设计并搭建自动报警电路;3. 调试并优化自动报警电路的性能;4. 撰写实习报告。
三、实习过程1. 了解自动报警电路原理自动报警电路通常由传感器、信号处理电路、执行器等部分组成。
当传感器检测到某种特定信号(如温度、湿度、烟雾等)超过预设阈值时,信号处理电路会对信号进行处理,如放大、滤波等,然后输出控制信号,驱动执行器进行报警动作,如发出声音、光线提示等。
2. 设计自动报警电路根据实习要求,我们设计了一个基于热敏电阻的过热自动报警电路。
电路主要包括热敏电阻、比较器、施密特触发器、继电器、指示灯等元件。
当环境温度超过设定值时,热敏电阻的阻值发生变化,导致比较器输出高电平,触发施密特触发器,使继电器吸合,从而实现报警功能。
3. 搭建自动报警电路根据设计方案,我们采购了所需元件,并进行了电路搭建。
首先,将热敏电阻固定在需要检测温度的地方,然后连接比较器、施密特触发器、继电器等元件,最后接入电源和指示灯。
在电路搭建过程中,注意遵循电路原理图,确保连接正确无误。
4. 调试自动报警电路在电路搭建完成后,我们对自动报警电路进行了调试。
首先,设定一个温度阈值,然后模拟过热情况,观察电路是否能够正常报警。
通过调整比较器阈值和施密特触发器的时间常数等参数,使报警电路在过热时能够及时触发报警动作。
同时,对电路进行优化,降低误报和漏报的概率。
5. 撰写实习报告在实习结束后,我们对整个实习过程进行了总结,撰写了实习报告,报告内容包括自动报警电路的原理、设计、搭建、调试等方面的内容,以及自己在实习过程中所学到的知识和技能。
四、实习收获通过本次实习,我对自动报警电路的设计和实现有了更深入的了解,掌握了电路原理图的阅读和绘制方法,提高了动手能力和团队协作精神。
烟雾报警器的实训报告
烟雾报警器的实训报告一、实训背景在现代社会中,火灾事故频繁发生,给人们的生命财产造成了极大的损失。
为了预防火灾事故的发生,烟雾报警器成为了必不可少的设备之一。
本次实训旨在通过手工制作烟雾报警器,深入了解其工作原理和使用方法。
二、实训目标1.掌握烟雾报警器的基本原理和工作方式;2.学习手工制作烟雾报警器的方法;3.了解烟雾报警器的使用范围和注意事项。
三、实训内容1. 烟雾报警器的基本原理和工作方式(1)基本原理烟雾报警器是一种利用光电反射原理进行探测并发出声光信号以提醒人们避险的安全设备。
当有可燃物质发生火灾时,会向周围释放大量浓烟。
这时,烟雾报警器会通过其内部光电传感器检测到浓烟,并将信号传送至控制电路板上。
控制电路板判断出该信号后,就会触发报警装置,发出声光信号。
(2)工作方式烟雾报警器的工作方式主要是通过光电传感器来检测火灾产生的烟雾。
当烟雾进入烟雾报警器内部时,会阻挡光线的传输,从而使光电传感器无法接收到足够的光信号。
此时,控制电路板就会判断出该信号,并触发声光装置发出报警信息。
2. 手工制作烟雾报警器的方法(1)材料准备需要准备的材料有:红外线LED、红色LED、220欧姆电阻、10K欧姆电阻、三极管9014、电容104、蜂鸣器和面包板等。
(2)制作步骤① 将220欧姆电阻与红色LED串联,再与10K欧姆电阻并联;② 将三极管9014与104电容串联,并将其连接至面包板上;③ 将红外线LED连接至面包板上;④ 连接蜂鸣器至面包板上;⑤ 最后将所有元件连接好后,进行调试和测试。
3. 烟雾报警器的使用范围和注意事项(1)使用范围烟雾报警器适用于各种场所,如家庭、学校、酒店、商场等。
特别是在高层建筑和公共场所,更应该配备烟雾报警器。
(2)注意事项① 定期检查烟雾报警器是否正常工作;② 确保烟雾报警器的电源充足;③ 避免将烟雾报警器安装在潮湿或易受损的地方;④ 避免在厨房等易产生误报的地方安装烟雾报警器。
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有害气体报警电路的设计院(系)名称信息工程学院专业班级09电信一班一组学号090101069学生姓名谭诚指导教师肜瑶2011年11月16日摘要有害气体报警电路有电源电路,气体检测电路,声光报警电路和气体抽排电路组成。
当室内有害气体的体积数超过一定值时,气敏检测电路通过气敏传感器的控制,及时开启通风口同时发出报警信号,然后将有害气体的体积数降到某一值,避免了有害气体的引起的事故。
有害气体报警电路由降压整流与稳压电路、气敏元件、触发及报警音响电路等组成。
降压整流与稳压电路由变压器、整流电路、集成稳压块等组成。
关键字:整流稳压传感器一、实验目的通过有害气体报警电路的设计、安装和调试,要求学会:(1)选择变压器、整流二极管、传感器、电阻、电容、运算放大器、555定时器、继电器及集成稳压器来设计有害气体报警电路;(2)掌握有害气体报警电路的工作原理及测试方法1、电路框图2、设计说明①直流电源部分:为系统各部分提供稳定、可靠的直流电。
②信号采集及处理电路:由气敏传感器及附属电路组成。
传感器将空气中的有害气体浓度变化转换为其本身阻值的变化,从而利于后面的电路处理。
③声光报警电路:在有害气体浓度超标时,电路产生相应的红色警告信号,同时驱动扬声器产生音频信号,提醒人们空气中的有害气体浓度已超出允许范围,应及时撤离现场;在空气洁净时,电路应以不同的灯光提示,表明安全。
④排气通风装置:在有害气体浓度超标时,设计对应的电路驱动通风装置(如排气扇)工作,以迅速降低有害气体浓度。
二、理论基础 1、电路原理设计:2、直流电源直流电源由电源变压器、桥式整流电路、滤波器、稳压电路等四个组成部分组成。
12J11234D0VD1-VD4C11000UFC4100UFC20.33UFC30.1UFC50.1UFC60.1UFVin1G N D2Vout3U17812Vin1G N D2Vout3U27805521346U4HQR151R23KR33KR42KR52KR6100KR710K32184U3ALM1458D1LEDD2LEDD3D41122334455D6JIDIANQI12J2TR IG2Q3R4C V o l t5THR6DIS7V C C8G N D1U5NE555C Y...本系统所需的是12V和5V的直流电,因此要利用变压器将220V 的市电先降至合适的交流电压(本电路需先降至15V交流电压),然后再将变压器次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。
桥式整流电路将正负交替的正弦交流电压整流成为单向脉动电压。
滤波电路由电容元件组成。
它的作用是尽可能地将单向脉动电压中交流成分滤掉,使输出电压成为比较平滑的直流电压。
稳压电路的作用是采取某些措施,使输出的直流电压在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。
电源稳压常采用三端集成稳压器,本设计可以采用三端集成稳压器W7812和W7805,它具有体积小、可靠性高以及温度特性好等优点,而且使用灵活、价格低廉,只有三个引出端子,分别接输入端、输出端和公共端,基本上不需外接元件,而且内部有限流保护、过热保护和过压保护电路,使用方便、安全。
W7812电路内部实际上包括了串联型直流稳压电路的各个组成部分,另外加上保护电路和启动电路。
3、 信号采集及处理电路信号采集电路包括气体检测电路及对传感器输出信号的处理电路。
气体检测电路需要用气体传感器,将被检测对象中含的气体的浓度变为传感器的电信号输出,以利于后面的信号处理电路进行处理。
气敏传感器按构成气敏元件的材料划分为半导体和非半导体气敏元件两大类,而半导体型又分为电阻型和非电阻型两类。
电阻型半导体气敏元件是用氧化锡、氧化锌等金属氧化物材料制作而成,利用其阻值的变化来检测气体的浓度。
非电阻式半导体气敏元件是根据气体的吸附和反应,使其某些有关特性变化对气体进行直接或间接检测。
电阻型半导体气敏元件的工作原理:电阻型半导体气敏传感器是利用待测气体与半导体(主要是金属氧化物)表面接触时的电导率等物性的变化来检测气体。
电阻型半导体气敏器件被加热到稳定状态下,当气体接触器件表面而被吸附时,主要物理特性 类型气敏元件检测气体电 阻 型电阻 表面控制型 SnO2、ZnO 等的烧结体、薄膜、厚膜可燃性气体体控制型 La1-xSrCoO3、T-Fe2O3、氧化钛酒精、可燃性气体、氧气非 电 阻 型二极管整 流特性表面控制型 铂-硫化镉、铂-氧化钛(金属-半导体结型二极管)氢气、一氧化碳、酒精晶体管特性 铂栅、钯栅M0s 场效应管氢气、硫化氢吸附分子首先在表面自由地扩散(物理吸附),失去其运动能量,其间的一部分分子蒸发,残留分子产生热分解而固定吸附处(化学吸附)。
这时,如果器件的功函数小于吸附分子的电子亲和力,则吸附分子从器件夺取电子而变成负离子吸附。
具有负离子吸附倾向的气体有O2和NO2,称为氧化性气体或电子接收性气体。
如果器件的功函数大于吸附分子的离解能,吸附分子将向器件释放电子,而成为正离子吸附。
具有这种正离子吸附倾向的气体有H2、CO、碳氢化合物和酒类等,称为还原性气体或电子供给气体。
当氧化性气体吸附到N型半导体上,还原性气体吸附到P型半导体上时,将使载流子减少,而使电阻增大;相反当还原性气体吸附到N型半导体上,氧化性气体吸附到P型半导体上时,将使载流子增多,使电阻下降。
空气中的氧成分大体上是恒定的,因而氧气的吸附也是恒定的,气敏器件的阻值大致保持不变。
如果被测气体流入这气氛中,器件表面将产生吸附作用,器件的阻值将随气体浓度而变化,从浓度与阻值的变化关系,即可得知被测气体的浓度。
4、电压比较电路电压比较电路用电压比较器实现。
电压比较器是由运算放大器发展而来的,比较器电路可以看作是运算放大器的一种应用电路。
由于比较器电路应用较为广泛,所以开发出了专门的比较器集成电路。
电压比较器是对两个模拟电压比较大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪个电压高。
5、 触发电路触发电路作用就是用555组成双稳态触发电路,由其输入状态改变输出状态,触发后续的执行电路。
555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙地结合在同一硅片上的组合集成电路。
它设计新颖,构思巧妙,因其内部含有电压比较器、基本R-S 触发器、放电电路及驱动电路等,辅以适当外围分立元件后,被广泛应用于单稳态电路、施密特触发器、多谐振荡器、幅度鉴别器、波形发生器、延时发生器、定时器及电压-频率变换电路等,用途十分广泛。
32184U1A1458....555芯片逻辑功能表:应用LM555组成双稳态触发电路如下:④脚⑥脚②脚 ③脚 ⑦脚 0 X X 0 导通(0) 1 1 1 0 导通(0) 1 0 0 1 截止(1) 1 0 1 原态原态11不定(禁止) 不定(禁止)C50.1UFC60.1UF521346U4HQR151R23KR33KR42KR6100KR710K32184U3AL M1458D1L E DT RIG2Q3R4C V o l t5T HR 6DIS7V C C8G N D1U5NE 555CY....当空气洁净时,因气敏传感器电阻大,R1和R6分压小,比较器的输出为低电平,即V2和V6都为低电平,由功能表可知:V3为高电平,即NE555置位,此时继电器和D2(LED,红)均不工作;同时为低电平,放电管V截止,相当断开,此时D1(LED,绿)通过电阻R4导通而发光。
当空气中存在有害气体时,因气敏传感器电阻变小(约为466 )而使R1和R6分压值增大,比较器同相输入端电压高于反相输入端,故V2和V6同时为高电平,且复位端电压V4也为高电平,由功能表可知:V3为低电平(V3相当接近0V),D2(LED,红)导通发光,又为高电平,放电管V导通放电,将D1(LED,绿)短路。
同时继电器动作,使其常开两触点接通,从而驱动声光报警电路及排气通风装置工作。
6、声光报警电路该报警电路包括光报警电路、声音报警电路两个报警电路,下面简单介绍这两个报警电路的组成部分。
☆光报警电路部分该电路部分由两个发光二极管(绿、红)及其附属电路组成。
☆声音报警电路部分该电路部分由四声集成芯片KD153、扬声器及其附属电路组成。
具体电路如下所示:其中继电器是一组触头开关,一个是常开触点,一个是常闭触点。
使用条件如下:环境温度:-55~+85℃;相对温度:+40℃时,达98%;大气压力:达4400Pa;振动:10~500Hz,加速度达49m/s2 ;离心加速度:达245m/s2;工作电压:12V;线圈电阻:50±10%;吸合电压≥9V;释放电压≤2V;工作位置:任意。
电磁继电器是一种利用电磁力来切换触点的开关型电器。
电磁继电器属于簧片触点式继电器,简称MER。
它在电路中的文字符号为“K”或“KA”、“KR”(旧标准为“J”)。
其典型结构如下图所示。
它由一个带铁心的线圈J、簧片、弹簧及若干合金触点构成。
在线圈未通电时,触点1、2是闭合的,称常闭触点。
1、3触点是断开的,称常开触点。
线圈得电后则1、3接通,1、2断开。
1、2、3三个触点为一组,继电器可以带多达7组触点。
常开触头开关中接的是音乐片KD153或KD9561,放大管及扬声器。
由于在设计时不用音乐片也可以,但扬声器发出的声音比较烦躁,若发生紧急情况将会给人们的心理上增加负担,所以采用音乐片以提高悦耳感。
当发现有害气体超标时,继电器发生动作,常开触点闭合,常闭触点断开,音乐片工作,通过三极管的放大作用推动扬声器工作,发出声音报警。
在继电器两端并联的二极管为泄放二极管,为瞬间高压提供一个泄放回路,以保护电路。
继电器是利用电磁线圈通电后产生磁场,吸合簧片,使触点断开或闭合,当继电器正常通电时,D1截止,当继电器在断电时,线圈会产生感应电动势,极性为上‘-’下‘+’,而线圈最大的特点是电流不能发生突变,此时电路中的电流极大,若无二极管的保护,电流会向前一级流动,则发生灌电流损坏电路。
二- 10 - 极管就是恰好构成了冲击电流的泄放回路,不至于发生灌电流现象。
三、安装①在元件引脚弯曲后,焊接前元件引脚镀锡(松香锡);②元件的引脚与PCB 板插孔应基本一致;③插接集成电路时首先应认清方向,不要插反,注意管脚不能弯曲。
④平放的原件应紧贴电路板;⑤用烙铁焊接时:应将烙铁对准应焊的焊盘,放置一段时间后拿起,不要点焊,更应防止与别的焊盘短接。
四、总结当空气中的有害气体达到一定浓度时,传感器发生变化转换为其本身阻值的变化,电路产生相应的红色警告信号,同时驱动扬声器产生音频信号,提醒人们空气中的有害气体浓度已超出允许范围,应及时撤离现场;在空气洁净时,电路应以不同的灯光提示,表明安全。
L S1SPE AKE R R1音乐集成片J D1S1R2D2Q1NPN ...+12V .。