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家用煤氣報警器設(shè)計-預(yù)覽頁

2025-07-05 09:13 上一頁面

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【正文】 CMRR)而保持最小的誤差。)時,仍然能提供優(yōu)良的性能。 AD623 出現(xiàn)以前,儀表放大器的性能都達(dá)不到如此水平 [13]。6V 內(nèi)部功率耗散 650mW 差分輸入電壓 177。 TLC2543 是 l2 位開關(guān)電容逐次逼近型 ADC 每個器件有三個控制輸入端:片選 (CS)、輸入 /輸出時鐘 (I/O CLK)及地址數(shù)據(jù)輸入端 (DATA INPUT)。通道/方式控制字節(jié)的低四位 (LSBs)用于選擇輸出數(shù)據(jù)的長度 ( 12 或16 位 )、輸出數(shù)據(jù)的順序 (以 MSB 開始或 LSB 開始 )和是否需要單極性 (二進(jìn)制 )或雙極性 (二進(jìn)制補碼 )格式。 NGCO001 型電化學(xué)一氧化碳?xì)怏w傳感器主要是對毒性并可燃的一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行精密的單項檢測。當(dāng)感應(yīng)信號達(dá)到設(shè)定的任意一個危險區(qū)域(包括可燃?xì)怏w濃度危險區(qū)和毒性氣體濃度危險區(qū))值時,主控芯片將輸出信號驅(qū)動報警,控制顯示器顯示出相應(yīng)空氣質(zhì)量等級即為 ―差 ‖,驅(qū)動蜂鳴器發(fā)出聲響,報警 LED 發(fā)光,同時控制電磁閥關(guān)閉。所謂的模塊化設(shè)計,簡單地說就是程序的編寫不是開始就逐條錄入計算機語句和指令,而是首先用主程序、子程序、子過程等框架把氫氣傳感器 烷類傳感器 信號放大器 信號放大器 A/D A/D 晶振 串口 RCM5700 蜂鳴器 顯示器 電磁閥 報警燈 其他擴展 CO 傳感器 信號放大器 A/D 軟件的主要結(jié)構(gòu)和流程描述出來,并定義和調(diào)試好各個框架之間的輸入、輸出鏈接關(guān)系。 AD623 的主要特點是:使用一只外接電阻設(shè)置增益 G,計算公式為 G=1+100k?/Rti,其中G 可達(dá) 1000,從而給用戶帶來了極大方便?!?177。在圖中接口 J4 為氣體傳感 器的接口,氣體傳感器與電阻 R3 R35 和 R39 構(gòu)成電橋采集信號,直流 + 電壓用過LM324 同相輸入端獲得一個穩(wěn)定的輸出電壓, Q1 的通斷由 LM324 輸出決定,由于 Q1 的 B 極電源比較穩(wěn)定,而 B 級電流決定三級管導(dǎo)通時的放大倍數(shù),因此通過 CE 極的電壓也比較穩(wěn)定。與單電源應(yīng)用場合的標(biāo)準(zhǔn)運算放大器相比,它們有一些顯 著優(yōu)點。兩個信號輸入端中, Vi ( )為反相輸入端,表示運放輸出端 Vo 的信號與該輸入端的位相反; Vi+( +)為同相輸入端,表示運放輸出端 Vo 的信號與該輸入端的相位相同。 圖 中 AIN0—AIN10 為模擬輸入端;/ CS 為片選端; DIN 為串行數(shù)據(jù)輸入端; DOUT 為 A/ D 轉(zhuǎn)換結(jié)果的三態(tài)串行輸出端; EOC 為轉(zhuǎn)換結(jié)束端; CLK為 I/ O 時鐘; REF+為正基準(zhǔn)電壓端; REF 一為負(fù)基準(zhǔn)電壓端; VCC 為電源; GND 為地。 V :負(fù)基準(zhǔn) 電壓端,一般接地。 I/ O CLOCK:控制輸入輸出的時鐘,由外部輸入。 圖 a) I/O 周期 I/O 周期由外部提供的 I/O CLOCK 定義 ,延續(xù) 12 或 16 個時鐘周期 ,決定于選定的輸出數(shù)據(jù)長度。 I/O 周期的時鐘脈沖個數(shù)與輸出數(shù)據(jù)長度 (位數(shù) )同時由輸入數(shù)據(jù)的 D D2位選擇為 12或 16。若轉(zhuǎn)換由 CS 控制 ,則第一個輸出數(shù)據(jù)發(fā)生在 CS 的下降沿。 I/O 周期和轉(zhuǎn)換周期交替進(jìn)行 ,從而可減小外部的數(shù)字噪聲對轉(zhuǎn)換精度的影響。但 RCM5700 自帶有看門狗,看門狗電路作為程序 運行監(jiān)控器,每隔一定時間,由控制器向看門狗發(fā)出一個復(fù)位信號,使其復(fù)位端保持無效。現(xiàn)在,計算機上的串行通信端口( RS232)是標(biāo)準(zhǔn)配置端口,已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,計算機上一般都有 1~ 2 個標(biāo)準(zhǔn) RS232C 串口,即通道 COM1 和 COM2。 圖 MAX232典型電路連接 電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計 系統(tǒng)中電源除了 +5V 以外,還包括了 +,其電源轉(zhuǎn)換電路采用了芯片 實現(xiàn) +5V 到 + 的轉(zhuǎn)換,其電路連接如圖 所示。 3)植入軟件程序,檢測無誤后,將驅(qū)動各功能運作。 系統(tǒng)各硬件的檢測及控制性調(diào)試 系統(tǒng)各硬件的檢測及控制性主要包括了各主要模塊的功能性驗證,即一氧化碳?xì)怏w傳感器電路、鍵盤電 路、 LED 顯示等電路各自可以正常工作。實驗的結(jié)果表明 A/D 采樣精度滿足系統(tǒng)功能要求。 系統(tǒng)主控硬件的通信性能調(diào)試 系統(tǒng)主控硬件電路的通信性能調(diào)試主要是對 RS232 電路進(jìn)行調(diào)試和測試,保證通信可以正常運行。二氧化碳?xì)怏w檢測綜合測試 該綜合測試主要在系統(tǒng)調(diào)試正常的情況下,驗證一氧化碳?xì)怏w綜合測試情況。V;失調(diào)電壓漂移為 1181。 r13=5010670/100=103 r1= 213212211 rrr ?? ≈103 A/D 轉(zhuǎn)換的誤差 r2主要來自參考電源和 A/D 轉(zhuǎn)換的量化誤差,因為本系統(tǒng)的參考電壓是系統(tǒng)的電源電壓,波動比較大,所以本系統(tǒng)在設(shè)計事增加了一路由 構(gòu)成的基準(zhǔn)電壓, A/D 轉(zhuǎn)換參考電壓源的誤差主要來自基準(zhǔn)電壓,其誤差大小為 r21=3010670/=104 本系統(tǒng)采用的是 12 位的 A/D 轉(zhuǎn)換器,可以計算出 r22=1/212=104 r2= 222221 rr ? ≈104 系統(tǒng)誤差 r= 2221 rr ? ≈103 由于 r1%,所以此系統(tǒng)的測量精度在理論上算滿足要求 。其可靠性和穩(wěn)定性都達(dá)到了很好的效果。 參考文獻(xiàn) [1]余錫存 曹國華《單片機原理及接口設(shè)計》第二版 西安電子科技大學(xué)出版社 [2]侯建華 基于 TLC2543L 的 A/ D 轉(zhuǎn)換模板的設(shè)計 [J] 機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 [3]顏克華 蘇開才 串行 A/D 轉(zhuǎn)換器 TLC2543 與 80C196 的接口及編程 電子質(zhì)量 [4]丁國駿 陳敏 《圖解電子電路》科學(xué)出版社 [5]高吉祥 《數(shù)字系統(tǒng)與自動控制系統(tǒng)設(shè)計》 電子工業(yè)版社 [6]謝自美 《電子線路綜合設(shè)計》 華中科技大學(xué)出版社
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