LM393声音传感器原理图
课程设计声光双控延时照明灯电路
目录摘要 (1)1.设计方案 (2)2.设计原理 (3)2.1第一级电路:光控电路 (3)2.2第二级电路:声控电路 (4)2.3第三级电路:555可重复触发的单稳态电路 (5)2.4第四级电路:LED照明灯电路 (6)2.5 直流稳压电源 (6)3.元器件选型 (8)3.1红外线发射管 (8)3.2红外线接收管 (9)3.3继电器 (11)3.3.1 继电器概述 (11)3.3.2 继电器JRC-21F (12)3.4驻极体话筒 (13)3.4.1驻极体话筒概述 (13)3.4.2驻极体话筒与电路的接法 (14)3.4.3 驻极体话筒极性判别 (15)3.4.4驻极体话筒灵敏度检测: (15)3.4.5 驻极体话筒工作原理 (16)3.4.6 驻极体话筒选配注意 (16)3.4.6驻极体话筒的种类规格 (17)3.5电压比较器 (17)3.5.1工作原理 (17)3.5.2功能作用 (18)3.5.3 LM393 (18)3.6 NE555定时器 (19)3.7 变压器 (20)3.8 直流稳压芯片 (21)心得体会 (22)参考文献 (24)附录 (25)附录1:元器件清单 (25)表附录1-1 控制电路元器件清单 (25)表附录2-2直流稳压电源中元器件清单 (26)附录2:声光双控延时照明灯电路全图 (27)摘要随着电子技术的发展,用模拟电路和数字电路设计实现灯的自动开关,既能节能省电,有能延长灯的实际使用时间是非常重要的。
灯泡在白天不会点亮,而在夜晚,一旦有声音振动,灯泡就会自动点亮。
这种设计可以广泛应用于走廊、楼道招待所等公共场所,给人们的生活、带来极大的方便,得到了广泛的应用。
声光控电路是声音和光控制电路工作的电子开关。
该电路由电源电路、声控电路、光控电路和延时控制开关电路等组成。
本设计以红外发射管作为模拟可见光,红外接收管作为光源传感器,以驻极体话筒作为感应声音的传感器,同时用NE555定时器搭建可重复触发单稳态电路,实现可重复触发LED供电电路工作。
lm393中文资料
LM393中文资料1. 介绍LM393是一款常用的双路比较器芯片,常用于电压比较、电压跟随和信号波形判断等应用。
它具有高速响应和低功耗的优点,广泛应用于工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域。
2. 主要特性•双路独立比较器•工作电压范围宽•高速响应•低功耗•标准DIP和SOIC封装3. 电气参数下表列出了LM393的一些关键电气参数:参数符号典型值单位工作电压Vcc 2 - 36V 工作温度范围Topr-40 - 85°C 输入电压范围Vin-0.3 - Vcc V 高电平输入电流Iih25μA 低电平输入电流Iil-μA 输出沉降电流Iosink6mA 输出源电流Iosource-mA 开启电压Von 1.2V关闭电压Voff0.8V输出短路电流Isc20mA电源电流Icc-mA输出高电平电流Ivh-mA输出低电平电流Ilh-mA输出上升时间Tr-ns输出下降时间Tf-ns4. 引脚描述LM393芯片具有标准的8引脚DIP和SOIC封装。
下图展示了其引脚布局:引脚布局图引脚布局图引脚编号引脚名称功能描述1IN1-输入1负极2IN1+输入1正极3GND地线4VCC电源正极5IN2-输入2负极6IN2+输入2正极7OUT比较器输出,输出高电平表示输入1大于输入28NC不连接5. 连接方法LM393芯片的连接方法取决于具体的应用场景。
下面介绍两种常见的连接方法:5.1 电压比较电压比较是LM393最常见的应用场景之一。
以下是一个简单的电压比较电路示意图:电压比较电路图电压比较电路图LM393的IN+和IN-引脚分别连接待比较的两个电压信号,OUT引脚输出比较结果。
如果IN+电压大于IN-电压,OUT引脚输出高电平;如果IN+电压小于IN-电压,OUT引脚输出低电平。
5.2 电压跟随LM393还可以用作电压跟随器。
以下是一个简单的电压跟随器电路示意图:电压跟随器电路图电压跟随器电路图在这个电路中,LM393的IN-引脚连接待跟随电压信号,OUT引脚输出与待跟随电压一致的电压信号。
lm393原理范文
lm393原理范文LM393是一种广泛应用于电子领域的比较器集成电路,其原理是将两个输入信号进行比较,并输出一个高电平或低电平的数字信号。
LM393最常见的用途是将模拟信号转换为数字信号,从而实现电路的开关控制。
LM393内部主要由两个比较器组成,每个比较器包括一个差动放大器和一个输出级。
差动放大器主要用于比较两个输入信号的大小,输出级则根据比较结果产生相应的数字信号。
在LM393中,有两个输入引脚:正输入引脚(IN+)和负输入引脚(IN-)。
正输入引脚(IN+)通常被连接到固定电压源,负输入引脚(IN-)则与待测信号相连接。
当输入信号的电压高于正输入引脚的电压时,比较器输出为高电平(通常为VCC);而当输入信号的电压低于正输入引脚的电压时,比较器输出为低电平(通常为GND)。
在比较器的工作过程中,差动放大器接受两个输入信号,并通过放大器内部的放大电路对信号进行放大。
放大电路通常由一个差动对和各种电阻、电容等元器件组成。
差动对是由一个NPN型和一个PNP型晶体管组成,它们共用一个集电极,而各自的发射极则与输入信号相连。
在差动对的作用下,两个输入信号的差异将产生一个微弱的电压差,这个差异信号将被差动放大器放大。
放大器的放大倍数通常由外部电阻来调整,通过增加或减少电阻值可以改变LM393的增益。
放大器放大后的信号将传输到输出级,输出级根据放大信号的大小来控制输出信号的电平。
输出级一般由一个开关管组成,当放大信号大于一些阈值时,开关管将导通,输出信号为高电平;当放大信号小于阈值时,开关管将断开,输出信号为低电平。
阈值通常由比较器内部的参考电压决定,可以在设计中通过电位器来调整。
LM393的输出电平可以通过若干外围元器件来进一步控制。
例如,可以通过连接一个电阻和一个二极管到输出端,以形成开关触发电路。
当输出信号产生较大的电平变化时,二极管将导通,通过电阻控制其他电路的启动或停止。
总的来说,LM393是一种基于差动放大器的比较器集成电路,可以将两个输入信号进行比较,并输出相应的数字信号。
用比较器LM393来实现AD转换
用比较器LM393来实现A/D转换1.放大器部分,简单的检波,放大,假设得到信号S。
2.LM393右半边那个电压比较器,即2Out->P34,是用S与GND比较得到的输出结果,输出端加了个上拉。
3.LM393左半边那个电压比较器,即1Out-〉P15,就有点复杂,从逻辑上讲:S P12 P13 1out0 0 0 01 0 0 10 1 0 01 1 0 00 0 1 01 0 1 10 1 1 01 1 1 0其实从左到右4个三极管起的主要作用是开关作用而已,分别称为Q1,Q2,Q3,Q4.通过放大器放大后的信号S接在Q1基极当Q1导通,Q2导通的时候,Vin+=GND+0.7V当Q1断开,Q2导通的时候,Vin+=GND当Q1导通,Q2断开的时候,Vin+=Vcc当Q1断开,Q2断开的时候,Vin+=GNDQ3一直导通Q4导通的时候,Vin-=GND+0.7VQ4断开的时候,Vin-=Vcc-0.7V-0.7V(两个二极管的压降)值得讨论的是当 Q1,Q2,Q4都导通的时候,似乎Vin+与Vin-相等用普通单片机实现低成本高精度A/D与D/A转换(之一)摘要:用普通单片机实现低成本的多路A/D与D/A转换,其转换结果为8bit或更高。
关键词:单片机 A/D转换 D/A转换 PWM(脉冲宽度调制)比较器目前单片机在电子产品中已得到广泛应用,许多类型的单片机内部已带有A/D转换电路,但此类单片机会比无A/D转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多,本文给大家提供一种实用的用普通单片机实现的A/D 转换电路,它只需要使用普通单片机的2个I/O脚与1个运算放大器即可实现,而且它可以很容易地扩展成带有4通道A/D转换功能,由于它占用资源很少,成本很低,其A/D转换精度可达到8位或更高,因此很具有实用价值。
其电路如图一所示:图一其工作原理说明如下:1、硬件说明:图一中“RA0”和“RA1”为单片机的两个I/O脚,分别将其设置为输出与输入状态,在进行A/D转换时,在程序中通过软件产生PWM,由RA0脚送出预设占空比的PWM波形。
声音传感器的工作原理
声音传感器的工作原理
声音传感器是一种能够捕捉环境中声音信息的设备。
它的工作原理基于声音的传播和振动。
当声音传播到传感器附近时,声波会引起传感器的振动。
传感器内部通过某种材料或装置将声音的振动转化为电信号。
一旦声音信号转化为电信号,传感器就可以将这些信号发送到其他设备进行进一步处理或分析。
声音传感器的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:
1. 接收声波:声音传感器的接收部分用于接收周围环境中的声波。
传感器通常采用一个或多个麦克风来接收声音。
2. 声音振动传导:一旦声音波在麦克风附近产生,麦克风会感受到声波的振动。
这些振动会通过麦克风的结构传导到传感器的内部。
3. 转化为电信号:传感器内部的材料或装置会将声音的振动转化为电信号。
这可能涉及到一些装置,如压电材料或变压器等。
4. 信号处理与传输:一旦声音信号转化为电信号,传感器可以通过适当的电子电路对信号进行处理和放大。
然后,传感器可以将这些处理后的信号发送到其他设备进行进一步处理或分析。
总的来说,声音传感器的工作原理基于声音振动的捕捉和转化为电信号。
通过将声音转化为电信号,可以实现对声音的分析、处理和控制。
在各种应用中,声音传感器能够提供重要的环境音量、声波频率等信息,从而实现各种智能设备和系统的功能。
MQ3酒精传感器设计原理图与其程序
MQ-3 酒精传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸: 32mm X22mm X27mm长X宽X高二、主要芯片: LM393 、ZYMQ-3 气体传感器三、工作电压:直流 5 伏四、特点:1、拥有信号输出指示。
2、双路信号输出〔模拟量输出及TTL 电平输出〕3、TTL 输出有效信号为低电平。
〔当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机〕4、模拟量输出 0~5V 电压,浓度越高电压越高。
5、对乙醇蒸汽拥有很高的矫捷度和优异的选择性。
6、拥有长远的使用寿命和可靠的牢固性7、快速的响应恢复特点五、应用:用于灵巧车驾驶人员及其他严禁酒后作业人员的现场检测,也用于其他场所乙醇蒸汽的检测【注明说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20 秒左右。
2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调治电位器,调治到指示灯亮,尔后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,尔后凑近被测气体,指示灯亮,走开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO 口输出低电平/********************************************************************汇诚科技实现功能 : 此版配套测试程序使用芯片: AT89S52晶振:波特率: 9600编译环境: Keilzhangxinchunleo【声明】此程序仅用于学习与参照,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************//********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/#include<reg52.h> // #define uchar unsigned char// #define uint unsigned int //库文件宏定义无符号字符型宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/sbit LED=P1^0; sbit DOUT=P2^0; ////定义单片机定义单片机P1 口的第P2 口的第1位〔即1位〔即P1.0 〕为指示端P2.0 〕为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/ void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/ void main(){while(1) //无量循环{LED=1;//熄灭口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗搅乱if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0;//点亮口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【测试程序】*********************************************************************/#include <reg52.h>//头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int//宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};//位的控制端//位控制码sbit ST=P3^0;//A/D启动变换信号sbit OE=P3^1;//数据输出赞同信号sbit EOC=P3^2;//A/D变换结束信号sbit CLK=P3^3;//时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date;//定义数据种类/******************************************************************延时函数******************************************************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}}/**********************************************************************数码管动向扫描*********************************************************************/ void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000;//求千位x=date%1000/100;//求百位c=date%100/10;//求十位v=date%10;//求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/*************************************************************************CLK振荡信号**************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //准时器0 工作方式 1{TH0=(65536-2)/256;//重装计数初值TL0=(65536-2)%256;//重装计数初值CLK=!CLK;// 取反}/*************************************************************************主函数**************************************************************************/ void main(){TMOD=0X01;//准时器中断 0CLK=0;//脉冲信号初始值为 0TH0=(65536-2)/256;//准时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256;//准时时间低八位初值EA=1;//开 CPU中断ET0=1;//开 T/C0 中断TR0=1;while(1)//无量循环{ST=0;// 使采集信号为低ST=1;// 开始数据变换ST=0;// 停止数据变换while(!EOC);// 等待数据变换达成OE=1;// 赞同数据输出信号AD0809=P1;// 读取数据OE=0;// 关闭数据输出赞同信号if(AD0809>=251)// 电压显示不能够高出 5VAD0809=250;date=AD0809*20;// 数码管显示的数据值,其中20 为采集数据的毫安值xianshi();// 数码管显示函数}}【A DC0809 资料】ADC0809中文资料1.主要特点1〕 8 路 8 位 A/ D 变换器,即分辨率8 位。
电压比较器之LM393工作原理
电压比较器之LM393工作原理
这个电路中的LM393工作原理是怎样的。
其中R-Light是光敏二极
管.Light是LED灯VCC是6V.
LM393是电压比较器,将接在R-Light端的光敏二极管接收光照时产生的电阻值变化变成电压信号传递给电压比较器的同相输入端INB+,这个变化的电压信号与电压比较器的反相输入端INA-端的基准电压相比较,当同相端INB+电压大于反相端INA-端电压时,电压比较器的输出端OUT输出高电平电压,当同相端INB+电压小于反相端INA-端电压时,电压比较器的输出端OUT输出低电平电压,此时Light LED灯亮。
在没有光照时,光敏二极管的电阻值很大,电阻R23与该光敏二极管组成的分压点电压升高,使同相端INB+电压大于反相端INA-端电压,电压比较器的输出端OUT输出高电平电压,此时Light LED灯不亮。
在有光照时,光敏二极管的电阻值很小,电阻R23与该光敏二极管组成的分压点电压下降,使同相端INB+电压小于反相端INB-端电压,电压比较器的输出端OUT 输出低电平电压,此时Light LED灯亮。
接在反相端INA-端的电位器VR2用于调节该端的电位电压,这个电压也就是电压比较器输入的阀值翻转电压,用于光照灵敏度调节。
MQ-3酒精传感器设计原理图及其程序
MQ-3酒精传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-3气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。
2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)3、TTL输出有效信号为低电平。
(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。
5、对乙醇蒸汽具有很高的灵敏度和良好的选择性。
6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:用于机动车驾驶人员及其他严禁酒后作业人员的现场检测,也用于其他场所乙醇蒸汽的检测【标注说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20秒左右。
2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/********************************************************************汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchunleo【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************//********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/#include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【测试程序】*********************************************************************/#include <reg52.h> //头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端//位控制码sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型/******************************************************************延时函数******************************************************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}}/**********************************************************************数码管动态扫描*********************************************************************/void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000; //求千位x=date%1000/100; //求百位c=date%100/10; //求十位v=date%10; //求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/************************************************************************* CLK振荡信号**************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1{TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值CLK=!CLK; //取反}/*************************************************************************主函数**************************************************************************/ void main(){TMOD=0X01; //定时器中断0CLK=0; //脉冲信号初始值为0TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值EA=1; //开CPU中断ET0=1; //开T/C0中断TR0=1;while(1) //无限循环{ST=0; //使采集信号为低ST=1; //开始数据转换ST=0; //停止数据转换while(!EOC); //等待数据转换完毕OE=1; //允许数据输出信号AD0809=P1; //读取数据OE=0; //关闭数据输出允许信号if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5VAD0809=250;date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值xianshi(); //数码管显示函数}}【ADC0809资料】ADC0809中文资料1.主要特性1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
LM393功能简介
LM339功能简介LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。
由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
LM339类似于增益不可调的运算放大器。
每个比较器有两个输入端和一个输出端。
两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。
用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。
当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。
当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。
两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。
LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。
选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。
因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。
另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
单限比较器电路图3为某仪器中过热检测保护电路。
它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。
UR=R2/(R1+R2)*UCC。
同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。
LM393电路分析
lm393电压比较器电压比较电路请教,有图片说明上图是一个电压比较电路,第一次使用,对lm393不熟悉。
请指正!vcc电压会在10-15v之前缓慢波动,现要求实现如下功能:1、当vcc电压低于13v,lm393比较器输出端为低电平,q1不导通,负载无电不工作。
2、当vcc电压高于13v,电压比较器输出端是高电平,这样让q1饱和导通,负载得电工作,负载大概10-15瓦的功率,电流估算在1a左右。
3、一旦vcc回落到13v以内,负载失电,停止工作,直到下一次vcc超过13v才重新工作。
我的问题是:1,、上图lm393的内部正负极性这样接是正确还是错误,对于是vcc还是基准电压哪个接正哪个接负目前我还没有搞懂,请帮我扫盲一下,另外缺不缺其他电路?2、在vcc=12v时,比较器的同相端(+)极有12v电压,而反相端(-)因为未超过稳压管工作的13v电压,此时电压也在12v,两个极性输入的电压相同,比较器的输出端会是什么状态?2、上述各电阻我均取普遍值1k,上拉电阻及三极管b级取300,为了饱和导通,不知道可行不?3、如果要微调基准电压,比如改为13.1v或者12.9v才实现上述功能,该如何调整!请懂行的指点,熟悉其中一项的就可指正,谢谢!另外请问,lm393的输出端和vcc之间要不要接上拉电阻,保证有高电压导通q1?回复我是明白人,题目比较宏大,听我慢慢道来。
你的电路没法完成你的想实现的功能的。
原因有以下几点:比较器输入端负端,因为你的电源是13V,所以稳压管取值应低于这个值,我建议你取一半,6V吧。
这个取名叫基准电压。
比较器正输入端与地之间增加一个电阻,取值当电源为13V时,R2与它的分压略高于13V,考虑使用多圈可调电阻。
因为比较器负端接的是稳压管,电压不变是6V。
比较器的正端是R2与可变电阻的分压,你可以调整可变电阻,使电源电压13V时,比较器负端略高于6V即可,注意,这个电压不用测量,看输出即可。
Get清风MQ3酒精传感器设计原理图与其程序
MQ-3酒精传感器设计原理图与其程序MQ-3酒精传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-3气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。
2、双路信号输出〔模拟量输出及TTL电平输出〕3、TTL输出有效信号为低电平。
〔当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机〕4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。
5、对乙醇蒸汽具有很高的灵敏度和良好的选择性。
6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:用于机动车驾驶人员及其他严禁酒后作业人员的现场检测,也用于其他场所乙醇蒸汽的检测【标注说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20秒左右。
2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/**************************************** ****************************汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52波特率:9600编译环境:Keilzhangxinchunleo【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!***************************************** ****************************//**************************************** ****************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平***************************************** ****************************/#include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/**************************************** ****************************I/O定义***************************************** ****************************/sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位〔即P1.0〕为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位〔即P2.0〕为传感器的输入端/********************************************************************延时函数***************************************** ****************************/void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/**************************************** ****************************主函数***************************************** ****************************/void main(){while(1) //无限循环{LED=1;if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0;}}}}/**************************************** ****************************结束***************************************** ****************************/【测试程序】***************************************** ****************************/#include <reg52.h> //头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0 x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制码sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型/**************************************** **************************延时函数***************************************** *************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}}/**************************************** ******************************数码管动态扫描***************************************** ****************************/void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000; //求千位x=date%1000/100; //求百位c=date%100/10; //求十位v=date%10; //求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/**************************************** *********************************CLK振荡信号***************************************** *********************************/void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1{TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值CLK=!CLK; //取反}/**************************************** *********************************主函数***************************************** *********************************/void main(){TMOD=0X01; //定时器中断0CLK=0; //脉冲信号初始值为0TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值EA=1; //开CPU中断ET0=1; //开T/C0中断TR0=1;while(1) //无限循环{ST=0; //使采集信号为低ST=1; //开始数据转换ST=0; //停止数据转换while(!EOC); //等待数据转换完毕OE=1; //允许数据输出信号AD0809=P1; //读取数据OE=0; //关闭数据输出允许信号if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5VAD0809=250;date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值xianshi(); //数码管显示函数}}【ADC0809资料】ADC0809中文资料1.主要特性1〕8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
声敏传感器演示课件
医用音响传感器
为了诊断疾病,常检测体内诸器官所发出
的声音,如心脏的跳动声、心杂音、胎儿心脏
的跳动声等。用于检测身体内所发出的各种声
音的传感器有:
心音计 :检测向胸腔壁传播的心脏跳动声、
心脏杂音的信号,并通过放大器和滤波器加以
组合,就可获得胸部的特定部位随时间而变化
的波形,根据波形就可进行诊断。
心音导管尖端式传感器 :它是将压力检测
( ? 为媒质的密度,是随时间和坐标变化的)。
在平衡状态时系统可以用体积 V(0 或密度?0 )、
压强 P0 和温度 T0 等状态参数来描述,此时组成
媒质的分子在不停地运动着,在时间 t内体积元
中流入的质量相同,即质量不变。
2
二、声敏传感器
声敏传感器是一种将在气体、液体或固体 中传播的 机械振动 转换成 电信号 的器件或装置, 它用接触或非接触的方法检出信号。
本章主要内容
1
声波的基本性质
2
声敏传感器
3
超声波传感器
1
一、声波的基本性质
机械振动在空气中的传播称为 声波,更广
பைடு நூலகம்
泛地将物体振动发生的并能通过听觉产生印象
的波都称为声波,因此, 声波是一种机械波 。
传播声波的连续媒质可以看作由许多紧密相连
的微小体积元 dV组成的物质系统,体积元内的
媒质可以当作集中在一点、质量等于 ?dV的质点
纵 波
横
表
面
波
波
16
3.超声波的传播速度
纵波、横波及表面波的传播速度,取决于 介质的弹性常数 及介质密度 。气体和液体中只 能传播纵波 ,气体中声速为 344m/s ,液体中 声速为900-1900m/s 。在固体中,纵波、横波 和表面波三者的声速成一定关系。通常可认为 横波声速为纵波声速的一半,表面波声速约为 横波声速的 90% 。