毕业论文(设计)--光电水龙头

毕业论文(设计)--光电水龙头

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1、毕业论文(设计)题目光电水龙头学生姓名学号院系物理与电子信息工程系专业电子信息工程指导教师二0一一年五月二十日光电水龙头摘要:本着节能减排的目的,我设计了利用红外发射与接收电路设计自动水龙头的原理及设计方案。传统的公共水龙头、卫生间的供水等施,使用起来不是特别方便,而且很浪费水资源。红外线控制自动水龙头由红外发射电路、红外接收放大电路、控制电路、电磁阀、电源等组成。当人或事物靠近时,自动产生控制信号,继电器动作,使电磁阀得电吸合从而自动打开水源;反之则自动关闭水源。关键词:红外线传感器;555定时电

2、路;自动控制第1章引言1.1引言随着电子技术的发展,当前数字系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小重量轻的方向发展。在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的速度也越来越快。本论文设计的是一种以红外线自动控制的水龙头。采用了反射式红外传感器,这种传感器的发射与接收是一体化的。当人或事物靠近时,自动产生控制信号继电器动作,使电磁阀得电吸合从而自动放水。1.2国内外发展方向及现状随着红外技术的高

3、速发展,红外焦平面阵列技术出现了,并且迅速得到发展。美、英、法、德、日、加拿大、以色列等西方发达国家都在竞相研制和生产先进的红外焦平面阵列摄像仪,其中美国在红外焦平面阵列传感器的发展水平方面处于遥遥领先地位,其焦平面阵列规模已达2048×2048元,已接近与可见光硅CCD摄像阵列的水平。日本在世界上最先实现了100万像元集成度的单片式红外焦平面阵列等种类产品推向市场,抢占商机,法国、荷兰、瑞典、英国、德国和意大利等在非制冷红外热摄像仪技术的发展方面,已显示出其处于前沿的竞争地位。此外,加拿大、以色列

4、、韩国、澳大利亚、波兰、新加坡的一些公司和机构都在尽力发展先进红外焦平面阵列热摄像仪技术,竞争已遍及全球几大洲。近几年来,中国的红外成像技术得到突飞猛进的发展,与西方的差距正在逐步缩小,有些设备的先进性也同西方同步。如目前已能生产面积小于30um21000×1000像素的探测器阵列,由于采用了基于锑化铟的新器件,目前已达到了分辨率小于0.01℃的温差,使对目标识别达到更高的水平。第2章元器件方案2.1光电传感器光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射

5、)转变成为电信号的器件。它包括一个可以发射红外光的固态发光二极管和一个用作接收器的固态光敏二极管(或光敏三极管)。标准的光电传感器可以分为漫反射型、反射型、对射型、槽型、光纤传感器、色标传感器、光通讯、激光测距、光栅、防爆/隔爆型等十种。它的特长有以下七点:(1)检测距离长如果在对射型中保留10m以上的检测距离便能实现,而其他检测手段(磁性、超声波等)则无法检测。(2)对检测物体的限制少由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等

6、几乎所有物体进行检测。(3)响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。(4)分辨率高能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。(5)可实现非接触的检测可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。因此,光电式传感器在检测和控制中得到广泛的应用。通过几种传感器的辩证比较,我选择了第四种——光电传感器,并采用

7、其中的反射式光电传感器来作为我设计的核心元件。2.2发光二极管(LED)做传感器的LED要求亮度高,颜色合适,光斑形状合适。为了防止LED损坏,应该注意:(1)LED的伏安特性曲线很陡,测试和使用时一定要串联电阻限制电流。(2)氮化镓材料的高亮度LED容易被反向电压、静电或电源尖峰击穿损坏,电源电压较高时不可反馈。常用的LED续最大电流20毫安,一般低亮度的管子要小一些,工作电流的限制一是发热限制平均电流,二是高电流下亮度饱和限制峰值电流,有些管子电流大了之后还会变色。2.3接收管常用的接收管有硅光

8、电二极管,硅光电三极管,光敏电阻三种。光电二极管产生的电流小,需要高倍放大,但是速度很高,可以高频调制,在遮光状态下的特性类似普通二极管,使用时加反向电压,输出与光照强度近似成正比的光电流。光电三极管一般基极不引出,只有两根管脚,购买的时候叫作光敏管。光电三极管产生的电流较大,无需前置高倍放大,但是速度较低,调制频率低于100KHz。遮光状态下正反向电阻都很大,用强光照射,可以测出一个方向的电阻明显变小,这个方向是正向,使用时加正向电压>1V,输出与光照强度近似成正比

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