磁控闪光防盗报警器
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XXS系列带录音功能的智能闪光报警器使用说明一、产品概述XXS系列带录音功能的闪光信号报警器是目前最新一代的智能化数字仪表。
该表采用国际上最新发展的几项先进技术、高质量的进口器件,加之严格的生产质量管理,使该仪表成为价格低、功能强、体积小、质量稳定、外形美观、配套性好、操作方便的高新技术产品。
它可广泛应用于化工、冶金、火电、轻工等各行业的生产过程工艺参数的报警。
1.采用逻辑识别技术,适用于各种逻辑变量的输入,可接受无源接点、TTL、OC门等信号类型,可带OC门、通讯接口信号输出。
2.按国际标准程序进行设计,也可根据用户需求进行设计,带记忆功能。
3.仪表内置录音播放系统及高音喇叭;实验、消音、录音、擦除按键并留有报警输出接口。
4.卡入式结构设计,安装尺寸与国产XXS系列闪光报警器兼容,便于安装、维修、调换。
二、主要技术指标1、输入点状态指示窗口:四块LED发光板同时闪光指示输入通道的报警状况。
2、输入信号:继电器(无源)通断开关信号、TTL电平信号、OC门信号。
3、设定方式:可通过仪表内部跳线器的变换而改变其报警方式。
4、输出:窗口显示输出,指示“报警”信号;仪表内部高音喇叭按录制的提示鸣叫;继电器(触点容量3A/240V AC,3A/24VDC,阻性负载)通/断,控制外接讯响装置,可用仪表面板上的消音按钮让讯响器和内部喇叭停“鸣”。
可带OC门信号输出。
5、电源:180~240V AC 48~52HZ ;24VDC 功耗:<5 W6、操作环境:温度0~50ºC,相对湿度:<90%RH,应避免强腐蚀性气体。
7、外形尺寸:96ⅹ96ⅹ108mm 8、开孔尺寸:92ⅹ92mm 9、整机重量:大约0.55Kg三、仪表接线图、仪表面板设置图和系统接线图仪表面板设置图:仪表接线图:四、操作说明(一)仪表将跳线:1.电平报警有效选择:将“J1”跳线器跳至“LOW“端时,选择低电平报警有效。
跳至“HI“端时,选择高电平报警有效。
闪光报警器概述HAKK-700智能闪光报警器,A TC51系列单片机构成小型微机检测系统,以改传统的领先纯硬件实现报警功能的电路,使得整机的无器件大大减少,可靠性大大提高,输入回路采用光电隔离器,使得CPU和外电路实现完全隔离。
输入倍均为常开无源输入方式,该报警器采用内蜂鸣器音响和面板指示闪烁及后端子输出无源触点方式,实现三态报警。
PNBJ系列闪光报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等工业部门。
是一种接点式声光报警显示仪表,具有电路简单、元件少、体积小、抗于扰能力强、可靠性高、接线简单等特点。
仪表的设计考虑到面向微机化、多功能化了展的趋势,采用单片机技术,使仪表具有功能齐全,是现有晶体管闪光报警器的换代产品。
闪光报警器主要技术参数1. 常开或常闭无源接点,默认常开输入,通过软件方式设置可修改为常闭输入,无需跳线及电路更改。
2. 采用红色高亮度平面显示管指示。
3. 具备测试和消音按钮,按下测试按钮,面板上指示灯按顺序依次点亮,内部蜂鸣器随指示灯状态同步发声,按消音按钮解除测试状态。
4. 可拆卸式透明面罩,方便更换工位号标签,使用更灵活。
5. 继电器输出可驱动音响报警,任何一点报警继电器即闭合。
6. 输出继电器接点容量(阻性负载):AC 220V,2A;DC 24V,3A。
7. 可手动消音,手动消音之后音响报警解除,面板对应通道指示灯常亮指示。
故障解除后按键确认,指示灯灭。
8. 工作条件:a)环境温度:-10~+55℃b)相对湿度:20~90%RH(40℃时)c)周围空气中不应含有腐蚀性气体。
9. 工作电源:AC 95~265V,50/60Hz。
10.功耗:≤5W。
11.外形尺寸(宽×高×深):160×80×88(开孔尺寸152×76)闪光报警器工作原理及方式报警器由电源电路、发光器件、输出驱动、单片机控制电路、软件监视系统组成。
报警器平时工作在监视状态,无报警信号输入,灯光和音响均不工作,一旦外界报警到来,报警器将控制声光报警,以提示现场工作人员及时解决故障。
防盗门的报警原理防盗门报警原理是通过内置的报警装置和传感器来检测门的状态并触发报警,以提醒用户门口发生异常情况。
下面将详细解释防盗门的报警原理。
防盗门的报警系统通常由以下几个主要部分组成:传感器、控制器、控制面板和报警器。
传感器是防盗门报警系统中最核心的组件之一。
常见的传感器类型包括磁性传感器、压力传感器、红外传感器、声音传感器等。
传感器的作用是感知门的状态或门口的环境变化。
磁性传感器是最常用的一种传感器类型。
它通常包含两个部分:一个放置在门框上,另一个放置在门上。
当门关闭时,两个磁性传感器之间的距离非常近,磁性传感器会感应到磁场的变化。
而当门被打开时,两个磁性传感器之间的距离会增大,磁性传感器会感应到磁场的变化。
通过检测磁性传感器之间的距离变化,系统可以判断门的状态。
压力传感器可以安装在地板上或门框上,用于检测踏入门内的人或物体的重量。
当有人或物体踏入门内时,压力传感器会检测到压力的变化,并触发报警。
红外传感器可以用来检测门前的环境变化。
当有人靠近门口时,红外传感器会感应到人体发出的红外线,并触发报警。
或者,红外传感器也可以设置在门内,用于检测门内的活动。
声音传感器用于检测门附近的声音。
当传感器探测到高于设定阈值的噪音时,系统将触发报警。
控制器是防盗门报警系统的核心部分之一。
它主要负责接收和处理传感器传输过来的信号,并根据信号的类型和阈值来触发适当的响应。
控制器可以是一个独立的硬件设备,也可以是嵌入在报警面板或门操作系统中的软件。
控制面板是用于控制整个防盗门系统的一个控制界面。
它通常包括一个集成电路板和一组按钮或开关。
用户可以通过控制面板来设置防盗门系统的参数,例如报警延迟时间、响铃音量等。
控制面板还可以显示报警状态、传感器状态以及其他相关信息。
报警器是防盗门报警系统的输出设备。
它通常由一个或多个声音设备组成,例如蜂鸣器、警报器或喇叭。
当防盗门系统检测到异常情况时,控制器将触发报警器发出响铃声,以提醒用户门口发生异常。
防盗报警器使用说明书使用说明书一、产品概述防盗报警器是一款用于保护个人和财产安全的设备。
它具有多种功能,可以及时侦测到突发事件,向用户发出警报信号,提高安全意识和防范能力。
本使用说明书旨在帮助用户正确使用防盗报警器,确保其正常运行和发挥最大的安全保护作用。
二、产品组成1. 中控主机:负责接收和处理来自各类传感器的信号,并发出相应的警报声音或发出警报通知。
2. 门窗传感器:用于监测门窗的开关状态,一旦门窗被打开,将触发警报系统。
3. 红外探测器:通过红外线感应人体移动或活动,触发警报系统。
4. 火焰传感器:用于检测火焰或高温,以便及时报警。
5. 煤气传感器:用于检测煤气泄漏,及时发出警报。
6. 遥控器:用于远程操作和控制防盗报警器,包括启动警报、关闭警报等功能。
三、安装步骤1. 中控主机安装:选择安装位置时,请确保它在安全区域内,远离儿童和宠物的活动区域,同时需要接通电源和电话线。
2. 门窗传感器安装:将传感器分别安装在门窗上,注意安装位置需要牢固可靠,传感器与门窗之间不能有缝隙,确保安全区域的完整性。
3. 红外探测器安装:将红外探测器安装在需要监测的区域内,如客厅、走廊等。
注意安装高度和角度,避免干扰物影响探测效果。
4. 火焰传感器安装:将火焰传感器安装在易燃区域或可能发生火灾的区域,如厨房或储藏室。
检查火焰传感器是否与主机连接稳定。
5. 煤气传感器安装:将煤气传感器安装在用气设备靠近的地方,如厨房或煤气管道附近。
注意安装高度和距离,确保传感器的准确性。
四、使用方法1. 启动系统:按下遥控器上的启动按钮,系统将开始工作。
中控主机会开始监测传感器的信号,一旦检测到异常,将触发警报。
2. 关闭系统:按下遥控器上的关闭按钮,系统将停止工作。
确保在安全区域内关闭警报系统。
3. 紧急求救功能:长按遥控器上的求救按钮,系统将立即向预设的求救电话发送警报通知,同时触发警报声音。
4. 红外探测器排除误报:当系统运行时,避免长时间活动在红外探测器的监测范围内,以免触发误报。
摘要:家居安全防范关系到每个家庭人身及财产的安全。
随着社会治安形势的日趋严峻,入室盗窃案件频发,居民住宅发生的盗窃刑事案件已成为社会发案率之首,因此减少居民住宅入室盗窃作案已成为当前社会治安综合治理的当务之急。
文章针对当前居民家庭入室盗窃、抢劫案件高发、居民技术防范力量薄弱而警力又不足等治安管理的特点,创新性地提出在居民家庭中广泛使用防盗报警器进行防盗的观点。
通过分析当前居民不能普遍使用家用防盗报警器困境,提出普及途径,并设计适合居民生活使用的家用防盗报警器。
关键词:防盗报警器居民生活应用中图分类号:tp277 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2016)06(a)-0031-04 随着国家智能化小区建设的推广,防盗系统已成为智能小区的必须设备,安全防范的迫切需要给家庭防盗系统提供了越来越广泛的市场。
当前,随着科技的发展,盗窃分子行窃手段不断提高,入室盗窃案件更有上升趋势,如何有效利用技术手段预防、制止违法犯罪,减少居民住宅入室盗窃作案已成为当前社会治安综合治理的一个重要课题。
1 家用防盗报警器简介家用防盗报警器是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统,是安全防范系统中重要的一种技术防范手段[1]。
由入侵探测器、报警控制器、传输系统、通信系统及保安警卫力量等组成的家用防盗报警系统集成了入侵探测与报警的功能。
利用防范区域内安装的不同种类的入侵探测器,构成看不见的警戒点、警戒线、警戒面或警戒空间,点线面空间交织在一起,形成多层次的、全方位的立体交叉的安全防范报警网,一旦有入侵行为发生,报警系统立即发出声、光报警信号,同时显示出报警发生的立体位置,及时通知值班人员采取必要的措施,并且将警情自动向上一级警情中心报告。
具体过程如图1所示。
通常,家用防盗报警系统的类型由入侵探测器的种类来决定。
常见的入侵探测器有微动开关探测器、门磁开关探测器、压力垫开关探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器、红外探测器、微波探测器等等。
报警器分类防盗报警器工作原理随着科学技术的进步,为对付不断升级的盗窃手段和维护社会治安,经过不断努力研制出了各种方式的防盗报警器。
防盗报警器的工作原理:在需要防护的区域内,安装探测器,当盗贼进入探测器防护的范围后,探测器发出报警信号,由主机发出高音量告警音、自动拨打电话通知主人。
防盗报警器分类防盗报警器按探测器与主机之间的传输方式可分为:·无线型·有线型按使用场所可分为:·单机型·联网型按主机可分为:·现场告警型·无线报警型·电话报警型·GSM(短信)报警型探测器按探测原理可分为:·被动红外型·主动红外型·烟雾感应型·气体感应型·磁控型=====以下为各种分类的详细说明=====按探测器与主机之间的传输方式分无线型:探测器探测到人体信号后,通过无线电波将报警信号发给主机。
无线探测器: AD602系列、AD608系列、AD9202C系列无线主机: AD278系列、AD208系列、AD9192-30系列有线型:探测器探测到人体信号后,通过电缆将报警信号发给主机。
有线探测器: AD9202D、AD602有线主机: AD278系列、AD208系列返回首页返回分类按使用场所分单机型(家庭):报警后,主机现场报警、通知主人。
相关产品: AD278系列、AD268、AD9192-30系列联网型(企事业、区域等):报警后,主机现场报警、通知主人、接警中心(社区值班室、110指挥中心等)。
相关产品: AD238、AD278系列、AD268、AD9192-30系列按主机分:现场告警型:报警后,主机自动打开现场的高音量警号。
可选机型:AD608B无线告警型:报警后,主机发射无线报警信号给值班室。
可选机型:AD208系列、AD9192-30系列电话型:报警后,主机除自动打开现场的高音量警号,还能通过电话线拨打电话通知主人和接警中心。
汽车防盗报警原理
汽车防盗报警装置是一种用于保护汽车安全的设备,它通过感知车辆遭到非法入侵或被破坏时发出警报,以提醒车主或周围人群。
其原理主要包括以下几个方面:
1. 震动感应器:汽车防盗报警装置内置了震动感应器,当车辆受到外部冲击或晃动时,感应器会产生信号。
这种震动感应器多为加速度传感器,可以检测到车辆的震动和颠簸情况。
2. 声音报警器:当震动感应器检测到车辆受到不正常的冲击时,报警装置会触发声音报警器,通常为一个高分贝的警报声。
这个声音的目的是引起车主或附近人的注意,并吓唬盗贼。
3. 光闪报警器:一些汽车防盗报警装置还配备了光闪报警器,当感应器触发时,闪烁的灯光会提醒周围人员。
这种光闪报警器通常安装在车辆的前后灯组或车身上,能够在夜间或遮挡视线的情况下也能引起注意。
4. 远程报警功能:现代汽车防盗报警装置通常还具备远程报警功能,即通过无线遥控器将警报信号发送给车主手机或控制中心。
这样,即使车主不在车辆附近,也能及时收到报警信息,并采取相应的措施。
总体来说,汽车防盗报警装置通过感知车辆的震动和冲击,以及发出声音和光闪等方式,来起到警示和震慑盗贼的作用,保护车辆的安全。
它是一种重要的车辆防盗装置,对于增加汽车防盗能力起到了积极的作用。
浅谈入侵防盗报警系统探测器的分类和选型作者:冯春卫来源:《硅谷》2011年第05期摘要:对入侵防盗报警系统中常用的一些探测器进行分类和简要介绍,并从五个方面分析入侵防盗报警探测器的选型。
关键词:探测器;分类;选型中图分类号:TX 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0310044-010 引言随着科学技术的发展,入侵防盗报警系统已经深入到人们日常生活当中的各个角落。
入侵防盗报警系统主要由前端探测器、信号传输系统以及报警控制器等几部分组成。
其中,探测器作为整个系统的前端装置,是最先感知现场异常的装置,在整个系统中有着至关重要的作用。
1 入侵防盗报警探测器的分类目前,入侵防盗报警探测器的分类方法很多,通常有以下五种分类方式:1)按报警范围和区域来划分,有点型探测器、线型探测器、面型探测器和空间型探测器。
点型报警探测器只对某一个点进行探测,只有当这个警戒点被破坏时才发出报警信号。
磁控开关探测器就属于这种。
线型报警探测器种类较多,结构上一般由发射装置和接收装置其主要依靠发射装置发射微波、红外、激光等,然后通过接收装置进行接收而形成一道警戒线,警戒范围为一条线。
当这条线被破坏时即发出报警信号。
例如对射式红外探测器、对射式激光探测器等就属于线型探测器。
面型探测器是指防范区域是一个面,例如震动探测器。
当这个面被破坏时发出报警信号。
面型报警探测器有时可由多组线型探测器组合而成。
空间型探测器其探测区域是对某个立体空间,例如被动红外探测器。
如果有移动物体进入这个空间,随即发出报警信号。
2)按报警探测器的工作方式分为主动式探测器和被动式探测器。
主动式探测器在工作时,探测器本身要向警戒现场发射某种能量,在接收传感器上形成一个稳定的信号,当现场遭到入侵时,这种稳定被打破,产生报警信号。
常用的如主动红外探测器。
主动式探测器发射装置和接受装置可以合置,也可以分开。
被动式探测器是指不需要向外界发射能量,而靠接收自然界能量形成一个稳定信号。
XXS-101单回路闪光报警仪
XXS-101单回路闪光报警仪是采用COMS集成电路技术设计的报警器,可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。
当检测到报警信号时,XXS-101单回路闪光报警仪和音响报警信号配合,以引起操作人员的注意,及时排除故障,确保生产过程的安全。
※卡入式安装,可以方便拼装成各种形式组成报警系统
※半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。
※报警器内置蜂鸣器,并提供报警电平与继电器接点信号输出,方便外接外部报警设备。
※COMS集成电路,整机抗干扰能力极强。
※欧式连接端子,便于维护和操作。
※现场可任意选择常开或常闭输入方式。
L=(80×n)-14
n:每排报警器的个数。
郑州科技学院课程设计报告磁控闪光防盗报警器院系:电气工程学院专业:自动化姓名:学号:201042104指导老师:张亚超日期:2012.11.4前言近些年随着物质生活的不断丰富,我们的生活水平有了很大的提高。
各种贵重的物品越来越多,而且人们积蓄数额也十分可观。
因此越来越多的家庭对财产安全问题十分关心。
目前,许多家庭都使用了较为安全的防盗门,如果能设计一种同样实用的报警装置,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。
作为新世纪的大学生,我们应当紧盯生活实际,为解决生活中的实际问题尽一份力,报警器广泛应用于日常生活的各个领域。
在生活的各个地方我们都可以见到它的影子,我们设计了一种磁控闪光防盗报警器,可以比较广泛的应用在生产和日常生活中,我们希望这种性能灵敏可靠的防盗报警器。
可以为我们的生活带来更多的安全保障。
我们通过小组的分工协同合作,反复设计修改方案,调试,在经过不懈的努力之后,完成了磁控闪光报警器的设计制作。
目录磁控闪光防盗报警器 (1)1课程设计的目的 (4)2课程设计的任务与要求 (4)3设计方案与论证 (5)电阻色环所代表数据对照表 (6)4设计原理及功能说明 (8)5单元电路的设计(计算与说明) (9)6硬件的制作与调试 (10)7总结 (11)附录一参考文献 (11)附录二元器件清单 (11)1课程设计的目的本次模电设计中,我们需要利用仿真软件对电路原理图进行仿真,学会电路性能标测试方法,了解并掌握常用电子器件的使用方法,培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
在进一步复习和巩固所学的模电知识的同时,掌握模拟电子技术的精髓并提高自己的模电知识水平,并学会将所学理论知识,应用到日常生活中,做到理论与实际相结合。
用实际器件搭建电路,培养自我分析问题、解决问题的实践能力,提高实践能力,尤其是手工焊接能力。
2课程设计的任务与要求这次模拟电子技术实验,老师要求我们每2到3个人为一个小组,每个小组选择一个模拟电子设计题目,要求一个星期时间确定题目并完成设计制作.我们小组的任务基本如下。
1我们小组设计了一种磁控闪光防盗报警器,它可根据外界磁场强度的变化改变电路的通断,达到报警目的。
2磁控闪光防盗报警器所用到的是3v的直流电源,我们用了两节干电池作为该报警器的电源。
3对所选择的电路设计方案进行仿真,查找并测量各个元件的工作参数,然后对其进行焊接和调试。
4巩固和加深我们对电子电路基本知识的理解,提高我们综合运用本专业所学知识的能力,提高我们的自学能力,独立分析,解决问题的能力和解决动手进行电路实验的能力。
5培养我们根据课程需要选择并学习有关参考书籍,查阅手册、图标和文献资料等的自学能力。
6严格根据老师要求进行各个环节的学习与实践,对自己的各个方面进行有效锻炼。
3设计方案与论证我们小组计划设计一个磁控闪光报警器,报警器和磁铁分别装在门窗的两部分上,当门窗被打开时,报警器就会发出报警声。
我们使用一个干簧管作为电路的控制开关,当门窗被推开时,磁铁不再对干簧管产生作用,干簧管连通,电路导通,发出警报。
设计的电路中,我们需要使用电阻,发光二极管,三极管,电解电容,干簧管,等诸多电子器件。
由于器件较多,种类较杂,可能会有部分器件无法达到我们的使用标准,为保证实验的成功,我们必须对所有的实验需要用到的元器件进行检测。
各种元器件的检测方法如下;电阻色环标示主要用圆柱型的电阻器上,分为四环电阻和五环电阻。
四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。
如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
电阻检测时,应首先读出电阻所标识的读数,然后将万用表调到欧姆档的相应档位,检测电阻的实际阻值,查看其阻值是否符合实验所要求的标准。
电阻色环所代表数据对照表允许偏差(℅)±10±5—±1±2 ——±0.5 ±0.25±0.1—+50二极管二极管是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
1.极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。
两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。
在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右。
硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。
正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。
正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。
若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。
若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
三极管判断三极管引脚的方法。
一、三颠倒,找基极三极管是含有两个PN 结的半导体器件。
根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。
红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。
测试的第一步是判断哪个管脚是基极。
这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、PN结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。
将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、顺箭头,偏转大找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。
根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c电容器用指针式万用表检测电容,一般用R×1K档;对于1UF以下的电容,用R×10K档,将表笔分别接上电容的两极。
这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。
这样的电容器是好的。
电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏的电容器。
4设计原理及功能说明用微电子技术制成的集成电路IC储存了四种声音,通过改变两个控制端的高,低电平可获得不同的声音。
此电路由二个部分组成,即多谐振荡器和四声报警器。
VT1,VT2主要构成多谐振荡器,通电后VD1,VD2交替闪光。
四声报警器同样通电后,输出的报警信号经VT3放大,推动扬声器工作,从而产生响亮的报警器。
当小磁铁靠近“干簧管”时报警器不发声,光;而磁铁块一旦远离报警器即以声,光方式报警;这就构成带闪光的防盗报警器。
磁控闪光报警器电路原理图如上图,电路右半部分中干簧管在小磁铁未被拿走时为导通状态。
此时三极管Q1发射极为高电平,电路不导通。
当小磁铁被拿走之后,Q1的发射极变成低电平,电路导通,音乐芯片在电路导通后产生音乐电信号,在经过三极管Q2放大之后通过扬声器发出报警声,而另外一部分电路则是多协震荡电路,在多协震荡电路的作用下,两个发光二极管交替闪光报警。
在实际应用中可以将磁铁放到门窗的一边,报警器放置到另一边,这样当门窗关闭时报警器不报警,当门窗被打开时,电路导通,报警器报警。
5单元电路的设计(计算与说明)在设计电路的过程中,我们曾经考虑采用激光的办法,就是在固定的激光光路被遮挡后,电路导通报警,但是由于元器件太贵,所以放弃了这套方案,后来采用了磁控的方式。
我们设计的电路比较简单,由一个磁控开关,一个声音放大电路,一个多协震荡电路组成。
在进行电路仿真时,我没有找到干簧管,由于开关和干簧管都是管电路的通断,于是就用了一个开关进行了代替。
另外因为仿真软件上没有音乐芯片所以仿真时就没有使用。
我们的电路中,和电源干簧管构成回路的电阻为100欧姆,太大或者太小都将影响电路的正常工作,而与三极管和电容器构成多协震荡电路的电阻则是20K欧姆,电容器则是47μF这样的组合在构成多协震荡电路之后二极管的闪光频率与间隔时间固定,运行效果较好。
而我们使用的3V直流电源则容易获取且价格低廉,使用时也不会烧坏元器件。
在进行仿真实验是,开关均导通(相当于磁铁没有拿开)时,三极管Q1为高电平,发声和多协震荡电路为低电平,电路不工作。
开关1闭合后(相当于拿开磁铁),三极管Q1时低电平,而多协震荡电路与发声电路时高电平,电路发声并闪光。
因为元器件实际参数比较合理,所以在电路连接好后可以工作。
设计并计算好电路,剩下的就是焊接调试。
6硬件的制作与调试在计算机上设计好实验电路并进行模拟之后,计算好所需电子器件种类及其功率,买回来检测之后(可以到火车站的中州商场购买),就可以在万用电路板上进行布局设计,在符合设计要求的情况下,布局应尽量简单明了,以减少导线和焊接次数。