温度检测报警器(使用热敏电阻)
ntc热敏电阻应用
![ntc热敏电阻应用](https://img.taocdn.com/s3/m/1c43bfd4b9f67c1cfad6195f312b3169a451eab4.png)
ntc热敏电阻应用NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种具有负温度系数的电阻材料。
它的电阻值随温度的变化而变化,温度升高时,电阻值减小;温度降低时,电阻值增大。
NTC热敏电阻具有灵敏度高、响应速度快、体积小、成本低等优点,因此在许多领域都有广泛的应用。
NTC热敏电阻在温度测量、温度控制、电子设备保护等方面有着重要的应用。
1. 温度测量NTC热敏电阻常用于温度传感器中。
通过测量电阻值的变化,可以计算出被测物体的温度。
在汽车、家电、医疗设备等领域中,NTC热敏电阻被广泛用于温度测量和控制,如汽车冷却系统中的发动机温度传感器、烤箱温度控制器等。
2. 温度控制NTC热敏电阻可以与其他元件结合起来,构成温度控制电路。
当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值降低,从而改变电路的参数,进而控制温度。
这种温度控制器被广泛应用于恒温器、热水器、空调等电器设备中。
3. 电子设备保护NTC热敏电阻可用于电子设备的过热保护。
当电子设备发生过热时,NTC热敏电阻的电阻值会迅速下降,触发保护电路,将电源切断或触发报警器。
这种过热保护装置广泛应用于电脑、电视、音响等电子设备中。
4. 温度补偿在某些应用中,温度的变化会对电路和元器件的性能产生影响。
通过使用NTC热敏电阻进行温度补偿,可以提高电路的稳定性和精度。
例如,在电源、电池管理电路中,NTC热敏电阻常被用于温度补偿,以确保电路的准确工作。
5. 温度补偿电路在一些特定的电路中,NTC热敏电阻可以用作温度补偿电路的关键元件。
通过结合NTC热敏电阻和其他电子器件,可以实现对电路温度的补偿,提高电路的准确性和稳定性。
这种温度补偿电路广泛应用于精密仪器、传感器、工业自动化等领域。
总之,NTC热敏电阻由于其特殊的负温度系数特性,在温度测量、温度控制、电子设备保护、温度补偿等方面有着广泛的应用。
它在提高电路的稳定性和精度、保护电子设备免受过热损坏等方面发挥着重要的作用,是现代电子技术中不可或缺的元件之一。
温度报警器
![温度报警器](https://img.taocdn.com/s3/m/8b6c4a1c0b1c59eef8c7b4c4.png)
温度报警器
实验原理:温度报警器就是热敏电阻和一个门电路及其他电学元件组合而形成的逻辑控制电路。
如图8-1是一个火警报警装置的逻辑电路图。
R1是一个热敏电阻,低温时电阻值很大,高温时电阻值很小;R是一个阻值很小的侵夺电阻。
低温时,电阻很大,电压高,非门输出关闭,电铃不响;高温时,电阻小,电压低,非门输出导通,电铃响。
实验结论:
温度报警器由什么元件组合而成的一个自动控制电路?其结构如何?工作原理是怎样的?实验拓展:
1.为了使热敏电阻在检测到更高温度时才报警,光敏电阻阻值应调大些还是调小些?
2.
如图是一个火警报警装置的逻辑电路图.R T是一个热敏电阻,低温时电阻值很大,高温时电阻值很小,R是一个阻值较小的分压电阻.
图
实验过程与解析:
(1)温度较低时R T的阻值很大,R比R T小得多,因此P、X之间电压较大.此时电铃不响,表明输出给电铃的电压应该较小,输入与输出相反,可见虚线处元件应是“非”门.(2)高温时R T的阻值减小,P、X之间电压降低,输入低电压时,从“非”门输出的是高电压,电铃响起.
(3)由前面分析可知,若R较大,由于它的分压作用,R T两端的电压降低,则外界温度不太高时,就能使P、X之间电压降到低电压输入,电铃就能发声,因此R较大时,反应较灵敏.实验结论:火警报警器就是一个热敏电阻和控制电路相结合的自动控制电路。
热敏电阻应用案例
![热敏电阻应用案例](https://img.taocdn.com/s3/m/ca3dc377c950ad02de80d4d8d15abe23482f038b.png)
热敏电阻应用案例热敏电阻是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件,广泛应用于各种领域。
下面列举了10个热敏电阻的应用案例。
1. 温度测量:热敏电阻可以被用来测量环境或物体的温度。
通过测量热敏电阻的电阻值变化,可以推算出被测物体的温度。
这在工业自动化、医疗设备和家用电器等领域都有广泛应用。
2. 温度控制:热敏电阻可以与温控器或控制系统配合使用,实现对温度的精确控制。
例如,空调中的温度传感器就是使用热敏电阻来实现对室内温度的监测和控制。
3. 温度补偿:某些电子元件的性能受温度影响较大,为了保证其工作的稳定性,可以使用热敏电阻进行温度补偿。
通过热敏电阻的变化,可以实现对元件的偏差进行修正,提高系统的精度和稳定性。
4. 温度报警:在一些需要保持温度的系统中,当温度超过或低于设定的阈值时,热敏电阻可以触发报警或控制系统采取相应的措施。
例如,温度超过安全范围时,热敏电阻可以触发火灾报警器。
5. 温度补偿:一些电子元件的性能会随着温度的变化而改变,为了保证元件在不同温度下的工作性能,可以使用热敏电阻进行温度补偿。
通过热敏电阻的变化,可以实现对元件的偏差进行修正,提高系统的精度和稳定性。
6. 温度控制:热敏电阻可以与温度控制器或控制系统配合使用,实现对温度的精确控制。
例如,温度超过或低于设定的阈值时,热敏电阻可以触发控制系统采取相应的措施,例如打开或关闭冷却设备。
7. 温度补偿:在一些需要保持温度的系统中,当温度超过或低于设定的阈值时,热敏电阻可以触发报警或控制系统采取相应的措施。
例如,温度超过安全范围时,热敏电阻可以触发火灾报警器。
8. 温度补偿:热敏电阻可以用于对一些元件或系统的温度进行补偿。
例如,某些电子元件在温度变化下表现出不稳定的工作特性,使用热敏电阻可以对其进行补偿,提高系统的稳定性和精度。
9. 温度测量:热敏电阻可以用来测量环境或物体的温度。
通过测量热敏电阻的电阻值变化,可以推算出被测物体的温度。
温度报警器的设计与制作
![温度报警器的设计与制作](https://img.taocdn.com/s3/m/09ac196de3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d5d1.png)
温度报警器的设计与制作一、设计原理1.温度传感器:温度传感器用于检测环境的温度,其中常用的有热敏电阻(PTC、NTC)、温度传感器(如DS18B20)等。
传感器测量温度的原理通常是通过利用物质的热特性元件产生的电阻变化或电压信号变化来实现的。
2.信号处理电路:温度传感器将温度信息转化为电信号后,需要经过信号处理电路进行放大、滤波、比较等过程。
其中比较的目的是将检测到的温度与设定的阈值进行比较,若温度高于阈值,则触发报警。
3.报警器:报警器通常是通过声音或灯光等方式发出警报信号,提醒人们采取相应的措施。
常见的报警器包括声音报警器、呼吸灯等。
二、制作步骤1.确定报警器的功能和需求,包括温度范围、阈值和报警方式等。
2.选择合适的温度传感器,根据需要选取适当的传感器型号,并了解其工作原理和特性。
3.设计信号处理电路,包括放大、滤波和比较等环节。
放大电路可以使用运算放大器进行放大,滤波电路可以采用RC滤波器来降噪。
比较电路将温度信号与设定阈值进行比较,若温度高于阈值,则输出报警信号。
4.配置报警器,选择合适的报警器类型,并将其与比较电路进行连接。
常见的报警器有声音报警器和灯光报警器。
声音报警器通常需要接驱动电路,用于调节音量和频率等。
灯光报警器通常需要接控制电路,用于调节亮度和闪烁等。
5.进行测试和调试,将温度报警器连接到相应的电源和温度源,观察报警器是否能正常工作和报警是否准确。
6.制作和组装温度报警器,包括电路板的制作、元器件的焊接和固定等环节。
根据自身情况可以选择使用面包板或自制电路板。
7.进行综合测试和验证,将温度报警器放置在实际环境中进行测试,检查其性能和稳定性。
8.如果需要,可以对温度报警器进行优化和改进,如增加显示屏、数据传输等功能。
总结:温度报警器的设计与制作需要根据实际需求进行具体的设计和步骤,以上只是一个大致的流程。
在实际操作中,需要仔细了解温度传感器的特性,合理设计信号处理电路和报警器,并进行严格的测试和验证,以确保温度报警器能够正常工作并满足需求。
温度报警器实验报告记录
![温度报警器实验报告记录](https://img.taocdn.com/s3/m/1e4b7aac0722192e4536f6ed.png)
温度报警器实验报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:温度报警器实验报告班级:通信092组长:包一峰人员:陈姣、贾茜、李蒙雨指导老师:贾伟伟老师目录一、前言 (1)二、实习内容 (2)2.1设计要求 (2)2.2 设计原理 (2)2.3硬件设计 (2)三、组装与调试 (5)四、实习总结与体会 (5)4.1总结 (5)4.2心得体会 (6)五、参考文献 (6)六、附录 (6)6.1元器件清单 (7)6.2 程序 (7)前言温度是一个十分重要的物理量。
所以在日常生活中,对于温度的测量与控制也是十分的重要。
而此次我们设计的就是温度测量显示电路。
利用热敏电阻器和其他允许的器件完成一个温度显示电路,当温度升高时,热敏电阻的阻值减小。
用所学的理论知识结合相关经验,构成一个有效、可行、适用的、简单的电子系统,来达到一个或多个实际需求的一种有目的的活动。
本次试验是综合运用理论知识,把一些单元电路有机的组合起来,组成小的系统,使我们建立系统的概念;并使我们巩固和加强已学理论知识。
并掌握一般电子电路和设计的基本步骤。
此次实验要我们达到以下要求,第一:掌握常用元器件的检测、识别方法及常用电子仪器的正确使用方法。
第二:掌握电路板的安装、布线、焊接等基本技能。
第三:培养一定的独立思考能力、解决问题的能力。
实习内容2.1 设计要求本次的温度测量显示电路使用温度传感器、AD0832和单片机完成对温度的显示;此次设计安排为3-4人一个组,我们组为4个人,共同完成每一个模板的设计,并安装调试无误后,写出简要的实验报告。
2.2 设计原理该温度报警器主要由温度传感器、放大器和模数转换模块、主控电路、段驱动数码管位驱动等部分组成。
工作原理如下:1.传感器对当前环境温度进行采样得到与之对应的模拟信号。
2.信号处理电路对传感器采样所得到的模拟信号进行处理——放大。
温度监测报警器电路图
![温度监测报警器电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/2aa7eb6f0b1c59eef8c7b493.png)
温度监测报警器电路图发布:2011-08-19 | 作者: | 来源: caiduoshi | 查看:1809次| 用户关注:本文介绍的温度监测报警器,具有“高”、“中”、“低”3档温度指示,能在温度偏高或偏低时发出报警信号,可用于大棚、温室等需要温度监控的场合。
电路工作原理该温度监测报警器电路由温度检测/指示电路和声音报警电路组成,如图所示。
温度检测/指示电路由电阻器RI、R2、控制集成电路IC1、热敏电阻器(温度传感器)RT、电位器RP、二极管VDI和发光二极管VL1~VL3组成。
声音报警电路由二极管VD2、VD3、电本文介绍的温度监测报警器,具有“高”、“中”、“低”3档温度指示,能在温度偏高或偏低时发出报警信号,可用于大棚、温室等需要温度监控的场合。
电路工作原理该温度监测报警器电路由温度检测/指示电路和声音报警电路组成,如图所示。
温度检测/指示电路由电阻器RI、R2、控制集成电路IC1、热敏电阻器(温度传感器)RT、电位器RP、二极管VDI和发光二极管VL1~VL3组成。
声音报警电路由二极管VD2、VD3、电阻器R3、R4晶体管V、电子开关集成电路IC2和蜂鸣器HA组成。
接通电源开关S后,电池CB为整机电路提供4.5V工作电源。
RT用来检测环境温度,其阻值随着温度的升高而减小,IC1的2脚电压随着RT的阻值变化而变化。
RP用来设定监控温度。
当环境温度适宜(在RP的设定温度范围内)时,ICl的2脚电位介于高电平与低电平之间,12脚输出低电平,10脚和II脚输出高电平,VL2点亮,VL1和VL3不发光,声音报警电路不工作,HA不发声。
当环境温度偏低时,RT的阻值增大,使IC1的2脚电压升高,当IC1的2脚和5脚变为高电平时,11脚和12脚将输出低电平,使VL1和VL2点亮,VD2和V导通,IC2也导通工作,HA发出报警声。
当环境温度升高时,RT的阻值随之减小,使IC1的2脚电压下降。
当温度偏高使IC1的2脚和4脚变为低电平时,10脚和12脚输出低电平,使VL2和VL3点亮,VD3和V导通,IC2也导通工作,HA发出报警声。
温度报警器所需要的电路元件
![温度报警器所需要的电路元件](https://img.taocdn.com/s3/m/9a72243d53d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f16.png)
温度报警器所需要的电路元件
温度报警器是一个常见的电子设备,可以检测温度,并在温度超过设定值时发出警报。
它通常由许多电子元件组成。
下面是一些温度报警器所需要的电路元件和它们的作用。
1. 温度传感器
温度传感器是温度报警器中最重要的元件之一,它用于检测环境的温度。
市面上比较
常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻和温度传感器。
不同的传感器有不同的特点和适用
范围。
例如,热电偶可以测量非常高的温度,而热敏电阻则适用于测量低温。
2. 运放
运放是温度报警器中常用的集成电路元件。
它可以放大传感器输出的信号,并将其转
换为电压信号。
运放可以用来调节传感器的增益,从而获得更好的测量结果。
3. 锁相放大器
锁相放大器可以将传感器的输出信号转换为数字信号,以便计算机或控制器进行分析。
它可以提高测量的精度,减少由于传感器噪声引起的误差。
4. 微处理器
微处理器是一个小型电脑芯片,可以对锁相放大器输出的信号进行处理和分析。
它可
以设置报警阈值,并在温度超过报警阈值时触发报警器。
5. 电源
电源是温度报警器的一个必要元件。
它可以为各个元件提供所需的电压和电流,并保
持整个电路的稳定性和可靠性。
通常使用电池或交流电源。
6. 喇叭
喇叭是温度报警器的输出元件。
当温度超过报警阈值时,微处理器会触发喇叭发出警
报声。
采用热敏电阻制作温度报警器
![采用热敏电阻制作温度报警器](https://img.taocdn.com/s3/m/fc407720f78a6529647d53e3.png)
采用热敏电阻制作温度报警器1绪论:温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。
随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温度。
温度控制电路在工农业生产中有着广泛的应用。
日常生活中也可以见到,如电冰箱的自动制冷,空调器的自动控制等等。
利用热敏电阻器和音乐集成电路制作一个温度报警器,也可以演示自动控制电路的工作原理。
电路的触发端接在热敏电阻器和微调电阻器的中间,当环境温度升高时,热敏电阻器的阻值减小,电路的触发端电压升高,触发音乐集成电路工作。
调节微调电阻器的阻值,可以改变电路报警时的温度。
现代信息技术的三大基础是信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。
传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量高居各种传感器之首。
因此传感器在此温度报警器的制作中起了重要的作用。
2 温度报警器基本介绍2.1温度报警器的功能现代社会是信息化的社会,随着安全化程度的日益提高,机房一一作为现代化的枢纽,其安全工作已成为重中之重,机房内一旦发生故障,将导致整个系统的瘫痪,造成巨大的损失和社会影响;敏探公司研发出机房超温报警系统,功能强大。
造成高温火灾有:电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发高温或火灾;静电产生高温或火灾;雷电等强电侵入导致高温或火灾;最主要是机房内电脑、空调等用电设备长时间通电工作,导致设备老化,空调发生故障,而不能降温;因此机房内所属的电子产品发热快,在短时间内机房温度升高超出设备正常温度,导致系统瘫痪或产生火灾,这时超温报警系统就发挥应有的功能。
本文介绍的是采用热敏电阻作为敏感元件的温度报警器,当由金属探头所接触的温度通过传感器到开关,如果温度超过预定值,此时的开关即开启,连接报警器发出报警声,此时。
温度报警器的工作原理
![温度报警器的工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/f1800768580102020740be1e650e52ea5518cedc.png)
温度报警器的工作原理
温度报警器是一种用来监测温度并在温度超过设定值时发出警报的设备。
它的工作原理如下:
1. 传感器:温度报警器内部装有一个温度传感器,通常是热敏电阻或热电偶。
该传感器能够感知周围环境的温度变化。
2. 温度检测:传感器通过与环境接触,将周围的温度转化为电信号。
随着温度的变化,传感器输出的电信号也会相应变化。
3. 运算电路:温度报警器内部还包含一个运算电路,它的作用是将传感器输出的电信号进行处理、转换和比较。
运算电路通常由运算放大器、比较器等组成。
4. 温度设置:用户可以根据具体需求,在报警器上设置一个温度阈值。
当环境温度超过设定的温度阈值时,报警器开始发出警报。
5. 报警信号:当运算电路检测到传感器输出的温度信号超过设定的温度阈值时,比较器会输出一个逻辑信号,触发报警器的报警机制。
6. 警报机制:报警器通常会发出可听见的声音警报,以及可见的光闪警报,以便提醒用户。
总的来说,温度报警器的工作原理是通过温度传感器感知周围环境的温度变化,运算电路对传感器输出的温度信号进行处理
和比较,当温度超过设定的温度阈值时,触发报警器的报警机制。
这种工作原理可以帮助人们及时发现和处理温度异常情况,保障设备和环境的安全。
热敏电阻传感器温度检测电路设计
![热敏电阻传感器温度检测电路设计](https://img.taocdn.com/s3/m/6432b378964bcf84b9d57bda.png)
热敏电阻传感器温度检测电路设计热敏电阻传感器温度检测电路设计摘要随着科技的提高,电子电器飞速发展,人民生活水平有了很大提高。
各种高档家电和贵重物品为许多家庭所拥有。
然而一些不法分子也越来越多。
这点就是因为不法分子看到了大部分人防盗意识不够强所造成的结果。
因此越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。
报警系统这时为人们解决了大部分问题。
:本文介绍了一种基于热释电效应的被动式红外报警器的设计,并对其工作原理进行了简要说明关键词:A/D转换器, AT89C51, PT100, ADC0809, 4位共阴数码管目录1 绪论 (1)1.1课题描述 (1)1.2基本工作原理及框图 (1)2 相关芯片及硬件 (1)2.1单片机选型 (2)2.1.1 AT89C51的功能特性 (2)2.2温度传感器选择 (3)2.3模数转换器选型 (3)2.4总体方案 (4)3 硬件电路设计 (4)3.1时钟电路 (4)3.2复位电路 (4)3.3A/D转换设计 (5)3.3.1 位逐次逼近式A/D转换器ADC0809 (5)3.3.2 ADC0809应用注意事项 (5)3.3.3 模数转换模块电路 (5)3.4放大电路设计 (6)3.5显示电路设计 (7)3.6报警电路 (8)4 系统软件设计 (9)4.1主程序设计 (9)4.1.1 程序说明 (9)4.1.2 流程图 (9)4.2AD转换设计 (9)4.2.1 标度变换说明 (9)4.3显示子程序的设计 (10)总结 (12)致谢 (19)参考文献 (19)1绪论1.1课题描述随着科技的提高,电子电器飞速发展,人民生活水平有了很大提高。
各种高档家电和贵重物品为许多家庭所拥有。
然而一些不法分子也越来越多。
这点就是因为不法分子看到了大部分人防盗意识不够强所造成的结果。
因此越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。
报警系统这时为人们解决了大部分问题。
但是市场上的报警系统大部分是适用于一些大公司的重要机构。
基于ntc热敏电阻的温度检测报警电路设计
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温度自动报警器的原理
![温度自动报警器的原理](https://img.taocdn.com/s3/m/17894365b5daa58da0116c175f0e7cd1842518a5.png)
温度自动报警器的原理
温度自动报警器的原理是基于温度传感器和报警装置的配合工作。
温度传感器负责检测环境温度情况,当温度超过设定的阈值时,传感器会发出相应的信号。
接收到信号的报警装置会根据预设的规定产生声音或发光等警示效果。
温度传感器采用多种工作原理,如热敏电阻、热电偶、红外测温等。
其中,热敏电阻是一种常用的温度传感器,其电阻值随温度的变化而变化。
当环境温度超过设定值时,温度传感器内部电阻值发生变化,通过电路连接将信号传递给报警装置。
报警装置可以是声音报警器、闪光灯或触发其他安全装置。
声音报警器通过发出高频声音来引起人们的注意,闪光灯则通过强烈的闪烁来起到警示作用。
有些温度自动报警器还可以通过无线通信系统将报警信息传输给监控中心或相关人员,以便及时采取措施。
整个温度自动报警器系统会根据用户的需求进行设定。
用户可以根据具体应用场景,选择合适阈值和报警方式,以满足不同的安全需求。
温度自动报警器广泛应用于工业生产、实验室、仓储等环境,提供及时有效的温度监测和报警保护。
热敏电阻温度传感器参数
![热敏电阻温度传感器参数](https://img.taocdn.com/s3/m/14a862aadc88d0d233d4b14e852458fb770b38d0.png)
热敏电阻温度传感器参数热敏电阻温度传感器是一种利用热敏电阻的温度特性来实现温度检测的传感器。
它广泛应用于各个领域中的温度测量和控制系统中,具有结构简单、价格低廉、响应速度快等优点。
本文将从热敏电阻的工作原理、特点、应用领域以及选型等方面对热敏电阻温度传感器进行详细介绍。
一、工作原理热敏电阻温度传感器是通过测量热敏电阻的电阻值来间接反映被测温度的一种传感器。
热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,一般呈负温度系数。
随着温度的升高,热敏电阻的电阻值逐渐降低;温度降低时,电阻值逐渐增加。
这是因为热敏电阻材料内的电子与原子之间的相互作用随温度的变化而发生改变,进而影响了电阻的大小。
二、特点1. 灵敏度高:热敏电阻温度传感器对温度变化非常敏感,能够实现高精度的温度测量。
2. 响应速度快:热敏电阻的响应速度较快,可以实时监测温度的变化。
3. 结构简单:热敏电阻温度传感器的结构非常简单,由热敏电阻和导线组成,易于制造和安装。
4. 价格低廉:相比其他温度传感器,热敏电阻温度传感器的价格更加实惠,适用于大规模应用。
三、应用领域热敏电阻温度传感器广泛应用于各个领域中的温度测量和控制系统中,例如:1. 家电领域:空调、冰箱、热水器等家电产品中常使用热敏电阻温度传感器来测量和控制温度。
2. 工业自动化领域:在工业生产中,热敏电阻温度传感器被广泛应用于温度监测和控制系统,如工业炉温度监测、冷却系统温度控制等。
3. 医疗领域:医疗设备中也常使用热敏电阻温度传感器来监测和控制温度,如体温计、恒温箱等。
4. 汽车领域:热敏电阻温度传感器被应用于汽车发动机温度监测和控制系统中,确保发动机工作在适宜的温度范围内。
四、选型在选择热敏电阻温度传感器时,需要考虑以下几个方面:1. 温度测量范围:根据实际需要选择合适的温度测量范围,避免超出传感器的工作范围。
2. 精度要求:根据应用的精度要求选择合适的热敏电阻温度传感器,一般精度要求高的应用会选择更精准的传感器。
模电课程设计温度报警器
![模电课程设计温度报警器](https://img.taocdn.com/s3/m/b647db08f12d2af90242e6c5.png)
本例介绍的双限温度报警器,采用热敏电阻器和运算放大器集成电路等元器件制作而成,具有灵敏度高、稳定性好等特点,其温度控制范围为0.80℃,能在受控温度达到设定温度的上限值或下限值时发出声光报警信号,可用于禽蛋孵化、食用菌培育等方面。
该双限温度报警器电路由温度检测放大电路、超低频振荡器、声音报警电路和电源电路组成,如图所示。
元器件选择R1~R16选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RT选用负温度系数的热敏电阻器。
本例介绍的双限温度报警器,采用热敏电阻器和运算放大器集成电路等元器件制作而成,具有灵敏度高、稳定性好等特点,其温度控制范围为0.80℃,能在受控温度达到设定温度的上限值或下限值时发出声光报警信号,可用于禽蛋孵化、食用菌培育等方面。
该双限温度报警器电路由温度检测放大电路、超低频振荡器、声音报警电路和电源电路组成,如图所示。
元器件选择R1~R16选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RT选用负温度系数的热敏电阻器。
RPl和RP2均选用小型多圈电位器。
C1~C4、C6、C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用涤纶电容器或独石电容。
VD1~VD3均选用1N4148型硅开关二极管。
VL1~VL3均选用φ3mm的高亮度发光二极管,VL1为**,VL2为红色,VL3为绿色。
UR选用lA、50V的整流桥堆。
V1选用S9013或3DG6型硅NPN晶体管;V2选用S8550或C8550、3CG8550型硅PNP晶体管。
ICl选用LM324型运算放大器集成电路;IC2选用LM7806型三端稳压集成电路。
T选用3.5W、二次电压为10V的电源变压器。
BL选用0.25W、812的电动式扬声器。
热敏电阻器的作用
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热敏电阻器的作用
热敏电阻器(简称RTD)是一种检测和测量温度的设备,它可以提供准确的温度测量结果。
热敏电阻器是由一个金属线圈缠绕在绝缘材料上形成的电阻元件,它可以检测温度变化,并把变化的电阻电压发送到控制器中以得到可以提供准确测量的结果。
热敏电阻器的作用非常重要,它被广泛的应用在工业自动控制中,主要用于温度测量、控制、监控及保护。
例如,可以在冶金和油田行业用于温度检测,确保温度控制在安全范围,减少产生的危险。
热敏电阻器也被用于空调、冰箱、机床、水泵和空话系统中,来控制和保护温度变化。
在医药行业,它也被用于温度检测,来确定温度的变化和精确的控制。
此外,热敏电阻器还可以用于检测火焰变化和火灾报警,它在火灾报警器中广泛的被使用。
如果检测到火焰变化,例如升温,热敏电阻器就会发出信号,从而使火灾报警器及时发出警报。
热敏电阻器还可以被用于消防设施和安全报警系统,保证消防安全。
热敏电阻器既可以传感器又可以是执行器,它可以在温度变化时根据设定好的温度范围来进行控制。
它通常被用作主动温度控制元件,在温度超出设定范围时会调节开关量信号,来达到控制或监控温度变化。
热敏电阻器由于具有高精度、简单结构、低成本、易于安装和维护等优点,因此被广泛的应用在电力、机械、测控、汽车、电子和家电行业,发挥着重要的作用。
总而言之,热敏电阻器是一种重要的温度传感器,它可以得到准确的温度测量结果,为各种温度检测、控制、监控及保护提供有力的支持,在工业自动控制中发挥着重要的作用。
温度自动报警器工作原理
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温度自动报警器工作原理
温度自动报警器是一种用于监测温度变化并在超过设定阈值时发出警报的设备。
它的工作原理如下:
1. 传感器:温度自动报警器通常配备了一个温度传感器,可以实时地感知环境温度。
常用的温度传感器包括热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。
2. 阈值设置:在设备中设定一个阈值温度,当环境温度超过该阈值时,报警器会触发警报。
阈值可以根据具体应用的需求和环境条件进行调整。
3. 温度检测:传感器会不断地测量环境温度,并将检测到的温度值传输到报警器的控制系统中。
4. 判断和比较:控制系统会将传感器检测到的温度值与预设的阈值进行比较。
如果环境温度超过了设定的阈值,控制系统会触发报警信号。
5. 警报触发:一旦控制系统判断到环境温度超过设定的阈值,报警器会立即发出警报信号。
这可以通过声音警报、光闪烁、发送警报信息到手机等方式来实现。
6. 停止警报:当环境温度恢复到正常范围内时,报警器会停止警报。
有些报警器还会自动记录超温事件,以供后续分析和追溯。
总结起来,温度自动报警器通过温度传感器实时检测环境温度,当温度超过预设的阈值时,触发报警器发出警报,以提醒用户及时采取措施应对高温情况,保护设备和人员安全。
ntc温度上下限报警电路工作过程
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ntc温度上下限报警电路工作过程NTC温度上下限报警电路是一种常用的温度检测与报警装置,它能够根据NTC热敏电阻的温度变化来实现对温度的监测和报警。
下面将详细介绍NTC温度上下限报警电路的工作过程。
1. NTC热敏电阻的特性NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏元件,即其电阻值随温度的升高而下降。
这种特性使得NTC热敏电阻可以用来作为温度传感器。
2. NTC温度传感器的应用NTC热敏电阻广泛应用于温度测量和控制领域。
在NTC温度上下限报警电路中,NTC热敏电阻被用作温度传感器,通过测量电阻值的变化来获取温度信息。
3. NTC温度上下限报警电路的组成NTC温度上下限报警电路主要由NTC热敏电阻、比较器、参考电压、报警器等组成。
其中,NTC热敏电阻负责感知温度变化,并将变化转化为电阻值的变化;比较器用于将NTC热敏电阻的电阻值与设定的上下限电阻值进行比较;参考电压提供给比较器一个标准电平;报警器则在温度超过设定的上下限时发出报警信号。
4. NTC温度上下限报警电路的工作原理当NTC热敏电阻的温度发生变化时,其电阻值也会相应变化。
当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值下降;当温度降低时,NTC热敏电阻的电阻值上升。
在NTC温度上下限报警电路中,比较器会将NTC热敏电阻的电阻值与设定的上下限电阻值进行比较。
如果NTC热敏电阻的电阻值超过了设定的上限电阻值,比较器就会输出一个高电平信号;如果NTC热敏电阻的电阻值低于设定的下限电阻值,比较器就会输出一个低电平信号。
当比较器输出高电平信号时,报警器就会发出报警信号,提醒用户温度超过了设定的上限。
当比较器输出低电平信号时,报警器则表示温度低于了设定的下限。
5. NTC温度上下限报警电路的应用NTC温度上下限报警电路广泛应用于温度监测与控制系统中。
它可以用于各种需要对温度进行监测和报警的场合,如电子设备、电器设备、工业生产等。
在电子设备中,NTC温度上下限报警电路可以用于监测电路板的温度,一旦温度超过了设定的上限,就可以及时发出报警信号,避免设备过热而导致损坏。
温度报警实验报告范文
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一、实验目的1. 理解温度报警器的基本工作原理和组成结构。
2. 掌握温度传感器的使用方法及数据采集技术。
3. 学会温度报警电路的设计与调试。
4. 提高动手实践能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理温度报警器是一种用于检测环境温度并发出报警信号的电子设备。
其基本原理是利用温度传感器采集环境温度数据,通过信号处理和比较判断,当温度超过预设阈值时,触发报警装置发出报警信号。
实验中使用的温度传感器为热敏电阻,其电阻值随温度变化而变化。
当温度升高时,热敏电阻的电阻值减小;反之,温度降低时,电阻值增大。
通过测量热敏电阻的电阻值,可以间接得到环境温度。
三、实验器材1. 温度报警器实验装置一套2. 热敏电阻传感器一个3. 信号放大电路模块一个4. 模数转换模块一个5. 主控电路模块一个6. 数码管显示器一个7. 蜂鸣器一个8. 电源模块一个9. 连接导线若干四、实验步骤1. 搭建实验电路:根据实验要求,将热敏电阻传感器、信号放大电路模块、模数转换模块、主控电路模块、数码管显示器、蜂鸣器和电源模块按照电路图连接。
2. 热敏电阻传感器调试:将热敏电阻传感器置于室温环境中,观察数码管显示的温度值是否稳定。
如不稳定,可适当调整电路参数,确保温度值准确。
3. 主控电路调试:设置报警阈值,当温度超过阈值时,蜂鸣器发出报警信号。
通过调整阈值,观察蜂鸣器是否正常报警。
4. 实验验证:将实验装置放置于不同温度环境中,观察报警器是否能够准确检测并发出报警信号。
五、实验结果与分析1. 实验结果:在实验过程中,当温度超过预设阈值时,报警器能够准确检测并发出报警信号。
2. 结果分析:(1)热敏电阻传感器性能稳定,能够准确采集环境温度数据。
(2)信号放大电路和模数转换模块能够将热敏电阻传感器的模拟信号转换为数字信号,为后续处理提供数据支持。
(3)主控电路能够实时监测温度数据,并在温度超过预设阈值时触发报警信号。
六、实验总结本次实验成功搭建了一个温度报警器,实现了对环境温度的检测和报警功能。
温度检测控制与报警电路原理
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温度检测控制与报警电路原理
温度检测控制与报警电路是一种电子设计方案,用于检测和控制温度,并在达到预设阈值时触发报警信号。
其基本原理如下:
1. 温度传感器:温度传感器是温度检测控制与报警电路的核心部件,用于检测环境温度。
常用的温度传感器有热敏电阻、热电偶、半导体温度传感器等。
2. 示波器:示波器用于观察温度信号的波形,以判断传感器测量是否准确。
示波器通常连接在温度传感器输出信号的前端。
3. 放大器:放大器用于放大传感器输出的微弱信号,增强信号的幅度,以便后续的信号处理和控制。
4. 控制开关:控制开关用于根据温度值控制电路,如触发报警器、控制加热器或制冷器等。
5. 报警器:报警器用于在温度超过预设阈值时发出报警信号,以便及时采取措施。
报警器通常采用声光结合的方式,如蜂鸣器和LED灯等。
温度检测控制与报警电路可应用于许多领域,如智能家居、医疗设备、汽车电子等,为人们提供更加便捷和安全的生活和工作环境。
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单片机与接口技术课程设计题目:温度检测报警器(使用热敏电阻)班级:10电信本姓名:廖姝兰学号:1008020382013年1月3日目录一、设计要求 (3)二、设计方案 (3)1、方案与论证 (3)2、系统原理图 (3)三、硬件设计 (4)1、单片机 (5)2、温度采集电路 (6)3、A/D转换电路 (7)4、温度显示电路...................................................................... . (8)四、软件设计 (9)1、软件分析 (9)2、软件设计的任务 (9)3、主程序流程图 (10)五、系统测试与分析 (10)1、模块的功能调试 (10)2、电脑仿真……………………………………………………………………10.3、软件与硬件结合调试 (10)六、设计总结 (11)附录1:总原理图 (11)附录2:C51程序 (12)附录3:元件清单 (14)参考文献 (15)一、设计要求基于A T89C51单片机设计温度检测报警,可以实时采集周围的温度信息进行显示,并且可以根据应用环境不同设定不同的报警上下限。
本文介绍的温度报警器以STC89S52单片机为控制核心,再配合热敏电阻PT100温度检测电路、AD0801转换器、单刀双掷继电器、报警电路、复位电路、晶振电路以及2个LED 数码管来实现对环境温度的实时监测,并能在预设的温度范围内用LED显示,同时在超过预设范围时产生报警信号。
本文分析了温度传感器的工作原理,系统硬件电路以及软件部分的设计。
二、设计方案1、方案与论证方案一:通过PT100热敏电阻对温度进行采,随着温度的变化,PT100的阻值也会随着变化,则通过自制的桥式测温电路的分压也会发生变化,由于变化的分压不是很大,所以采取UA741放大器将变化的电压进行放大,放大到AD0801模数转换器能够处理的范围之内。
经模数转换后的温度信号传入到STC89S52单片机,再由单片机控制继电器、蜂鸣器和数码管来实现温度控制、报警、显示的功能。
当温度在18度至70度之间时,系统正确显示温度,当温度超出这个范围时系统在显示温度的同时发出警报声。
方案二:主电路由NTC测温电阻,可调温度电位器,低频振荡器和音频振荡器四部分组成,工作原理如下:由电位器设定好温度值,当温度升高时,测温电阻NTC的电阻值降低,达到CD4011输入高电平阀值,导致低频振荡器工作,调制音频振荡器,通过三极管放大,由报警装置发出报警声。
方案三:电路由时基电路、电位器、电阻和热敏电阻RT组成温度检测触发电路。
RT是一种负温度系数热敏电阻,阻值随温度的升高而逐渐减小。
音响集成电路能产生4种模拟声,即警车声、消防车声、救护车声和机枪声。
具体工作过程如下:温度未达到预定值时,无音频信号输出,扬声器无声。
当温度升高到预定值时,发出响亮的警车声、消防车声、救护车声和机枪声。
通过对以上三种方案的各个方面的比较.如适用前景和市场经济效益分析来看,选择第一种方案比较合理。
2、系统原理图见图2-1所示:图2-1 温度报警器系统三、硬件设计1、单片机STC89C51是一种带4K 字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM —Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory )的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。
该器件采用ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
管脚说明:VCC :供电电压。
GND :接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O 口,每脚可吸收8TTL 门电流。
当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。
P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。
在FIASH 编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH 进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O 口,P1口缓冲器能接收输出4TTL 门电流。
P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。
在FLASH 编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL 门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。
并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。
这是由于内部上拉的缘故。
P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。
在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。
P2口在FLASH 编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
温度检测AD0801模数转换器 STC89S52 单 片 机 LED 显示 蜂鸣器继电器P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL 门电流。
当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。
作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:口管脚备选功能P3.0 RXD(串行输入口)P3.1 TXD(串行输出口)P3.2 /INT0(外部中断0)P3.3 /INT1(外部中断1)P3.4 T0(记时器0外部输入)P3.5 T1(记时器1外部输入)P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
RST:复位输入。
当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。
在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。
在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。
因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。
然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。
如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。
此时, ALE 只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。
另外,该引脚被略微拉高。
如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
/PSEN:外部程序存储器的选通信号。
在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。
但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。
注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。
在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
由于温度报警器的核心就是单片机,单片机的选择将直接关系到控制系统的工作是否有效和协调。
本设计采用MCS-51系列的STC89S52单片机,因为STC89S52单片机应用广泛,性能稳定,抗干扰能力强,性价比高。
8051包含了8位CPU,片内振荡器,8K字节ROM,256字节RAM,3个16位定时器/计数器等。
AT89S52的管脚分配如图3-1:图3-1 STC89S52的管脚分配图2、温度采集电路2、1 PT100温度传感器PT100温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下:(1)测量范围:-200℃~+850℃;(2)允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002|t|),B级±(0.30+0.005|t|);(3)最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;(4)允通电流≤5mA因为PT100是将温度转换为电阻,而单片机处理的为数字电压信号,则要将电阻转换为电压,同时对电压信号进行放大后输入A/D转换ADC0801的VIN+端口。
2、2 测温电路图3-2 测温电路测温原理:采用R1、R2、VR2、Pt100构成测量电桥(其中R1=R2,VR2为100Ω精密电阻),当Pt100的电阻值和VR2 的电阻值不相等时,电桥输出一个mV级的压差信号,这个压差信号经过运放UA741放大后输出期望大小的电压信号,该信号可直接连AD转换芯片。
差动放大电路中R3=R4、R5=R6、放大倍数=R5/R3,运放采用单一5V 供电。
3、A/D转换电路3.1 ADC0801介绍ADC0801是8位全MOS中速A/D 转换器、它是逐次逼近式A/D 转换器,片内有三态数据输出锁存器,可以和单片机直接口接。
其主要引脚功能如下:(1)RD,WR:读选通信号和选通信号(低电平有效)。
(2)CLK:时钟脉冲输入端,上升有效。
(3)DB0—DB7是输入信号。
(4)CLKR:内部时钟发生器外接电阻端,与CLKIN端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/1.1RC。
(5)CS:片选信号输入端,低电平有效,一旦CS有效,表明A/D转换器被选中,可启动。
(6)WR:写信号输入,接受微机系统或其它数字系统控制芯片的启动输入端,低电平有效,CS、WR同时为低电平时,启动转换。
(7)INTR:转换结束输出信号,低电平有效,输出低电平表示本次转换已完成。
该信号常作为向微机系统发出的中断请求信号。
(8)CLK:为外部时钟输入端,时钟频率高,A/D转换速度快。
允许范围为10-1280KHZ,典型值为640KHZ。
此时,A/D转换时间为10us。
通常由MCS—51单片机ALE端直接或分频后与其相连。
当MCS单片机与读写外,RAM操作时,ALE信号固定为CPU时钟频率的1/6,若单片外接的晶振为6MHZ,则1/6为1MHZ,A/D转换时间为64us。
3.2 A/D转换电路工作原理ADC0801的A/D转换结果输出端DB0—DB7与8051的P0.0-P0.7相连。
RD与STC89S52 RD相连,WR也是跟STC89S52 WR相连。
CS、VIN+接地。
(低电平有效)ADC0801的两模拟信号输入端,用以接受单极性、双极性和差摸输入信号,与WR同时为低电平A/D转换器被启动切在WR上升沿后100模数完成转换,转换结果存入数据锁存器,同时,INTR自动变为低电平,表示本次转换已结束。
如CS、RD同时来低电平,则数据锁存器三态门打开,数字信号送出,而在RD高电平到来后三态门处于高阻状态。