温度报警电路以及防盗报警电路

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时间:2019-02-26

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1、课程设计结题报告课程设计结题报告课程名称测控电路题目防盗报警设计&温度报警设计指导教师刘国忠、吴思进系别仪器科学与光电工程学院专业测控技术与仪器学生姓名班级/学号成绩23课程设计结题报告目录一、设计任务与要求3(一)设计任务3(二)基本要求3(三)我们组的任务3二、温度报警电路设计3(一)系统设计方案31、报警电路32、显示电路3(二)传感器的选择3(三)单元电路的设计3(四)相关参数计算5(五)电路接线图7(六)实验调试过程8(七)实验结果8(八)遇到的问题及解决方法11三、防盗报警电路设计12(一)系统设计方案12(二)传感器的

2、选择12(三)单元电路设计13(四)相关参数计算13(五)电路接线图15(六)实验调试过程16(七)实验结果16(八)遇到问题及解决方法17四、个人总结17五、附录1923课程设计结题报告一、设计任务与要求(一)设计任务:从1、2中各选一项进行室内环境参数测量及安防报警电路设计。1、温度、湿度、照度测量与显示、报警电路设计;2、破门入室、破窗入室、室内防盗、火灾,燃气泄露等报警电路设计。(二)基本要求:1、用电路实现,不用软件;2、用数字表头实现测量值的显示;3、能够设置环境参数测量值报警上下限,并实现声、光报警;(三)我们组的任务

3、:1、温度报警电路设计;2、防盗报警电路设计。二、温度报警电路设计(一)系统设计方案1、报警电路采用热敏电阻作为温度传感器,实现温度呈线性的电压在门限电压周围调动;通过电位器调节门限电压,实现低于门限电压时绿色发光二极管导通,高温时红色二级管导通。2、显示电路将与热敏电阻采集到的温度成线性关系的电压,经过放大电路处理,在四位数字表头上显示温度。(二)传感器的选择在本实验中我们采用热敏电阻NTC103作为传感器。NTC热敏电阻由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度最高的温度传感器。同时,它们也是线性最差的温度传感器,并具有负温度系数。

4、热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。在实验前我们查阅了很多温度传感器的资料,但由于NTC103可以实现在实际操作中,测出室温以及人体温度,且变化明显,所以我们最终选用了NTC103作为实验中的温度传感器。热敏电阻的阻值与对应的温度关系见附录表2。(三)单元电路的设计1、电桥电路23课程设计结题报告电桥图2.1采用电桥可以减小电阻在实际操作中阻值不准确所引起的误差。1、比较电路比较电路图2.2电桥的输出两端接运算放大器的同相端,反相接输入端。2、报警电路报警电路图2.32

5、3课程设计结题报告1、显示电路电压信号VCC+7VVCC-7V图2.45、调零电路µA741调零电路的连接如图所示。接上电源后,将运放的输入端接地,然后调节电位器使输出电压UO为零。图2.5(四)相关参数计算1、比较电路电压比较器将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。 反相型迟滞比较器,见下图:图2.623课程设计结题报告Ui=U-,Uo被箝位在±UZ,避免运放计入过饱和。假设Ui在足够低时,Ui

6、值增高,若Ui≥U+时,Uo从+UZ下降到-UZ,此时:;当Ui从高值降低至Ui≤UZ,Uo从-UZ上升到+UZ,此时:门限宽度:;当UR=0时:;Ui无论从足够低或足够高单调增加或单调减少,Uo仅翻转一次,即过了阀值后就维持在一种稳态。因为当过阀值电压后,Uo从低变为高或从高变为低了,正反馈到Ur(Uth)端,使该阀值电压变高或变低了。只要门限宽度ΔUT=UTH-UTL幅度大于UI 在阀值电压波动的幅度,Uo就不会翻转了,所以比单限比较器抗干扰能力强多了。此电路采用差分运算放大电路,能有效的抑制共模信号,相较于其它运算放大电路,更

7、适合在次电路中使用。1、报警电路三极管作为开关使用时,处于下列两种状态下工作。IE=IB+IC。t9Y838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号截止状态:当三极管之基极不加偏压或加上反向偏压使BE极截止时(BE极之特性和二极管相同,须加上大于0.7V之正向偏压时才态导通),基极电流IB=0,因为IC=βIB,所以IC=IE=0,此时CE极之间相当于断路,负载无电流。饱和状态:当三极管之基极加入驶大的电流时,因为IC≒IE=β×IB,射极和集极的电流亦非常大,此时,集极与射极

8、之间的电压降非常低(VCE为0.4V以下),其意义相当于集极与射极之间完全导通。图2.7截止状态23课程设计结题报告图2.8饱和状态1、显示电路图2.10反向比例电路图2.9加法电路1)加法电路;2)反向比例电路。(五)电路接线图图2

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