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无线多功能天然气煤气及缺氧报警自动关闭器的设计(最终版)
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1、组,只有发射端和接收端的地址编码完全相同,才能配对使用。如果想改变地址编码,只要将和的脚设置相同即可。当两者地址编码完全致时,接收机对应的端输出约互锁高电平控制信号,同时端也输出解码有效高电平信号。将这些信号加级放大,便可驱动继电器功率三极管等进行负载遥控开关操纵。设置地址码的原则是同个系统地址码必须致不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。由此,每个家庭安装的装置只要地址设置不同,便可以各自工作,互不影响。以为核心的判断模块管脚图即有三个三端输入的与非门将接收模块接收到的端口的信号分别输入管脚,通过两个与非门即当任端口为高时,第六管脚将输出高电平,可控硅导通,控制声光报警和控制。

2、煤气电磁阀的继电器。如图四图煤气天然气电磁阀及氧气袋控制开关由判断模块的输出信号控制煤气电磁阀或氧气袋开关。未检测到气体时,端口电平为低,开关断开。当检测到气体声光共同报警,易于警醒用户,报警时迅速自动关闭煤气开关并释放氧气,迅速安全有效地排除危险。参考文献传感器原理及应用朱蕴璞,孔德仁,王芳国防工业出版社常用电子电路例解析张延琪中国电力出版社电路设计与制版张伟,王力,赵晶人民邮电出版社电子电路设计技术朱兆优,林刚勇,马善农国防工业出版社实用电子电路设计与调试陈梓城中国电力出版社时,端口电平为高,开关与端接通,煤气电磁阀工作,关闭煤气开关煤气电磁阀使用常开型开关,通电关闭,氧气袋。

3、关工作,开启氧气开关袋释放氧气。原理图如图五图备用电源端口输入经变压稳压后的交流电,即直流电。当外部电源通时,开关与端接通,端输出为外部电源当外部断电时,开关与端接通,由电池供电。以保证断电后装置仍能继续工作。如图六图总体简述工作过程先经过实验测定当气体含量超标时,传感器模块输出信号电压,将其设置为比较电压。在实际工作中,当煤气天然气气体含量超标或氧气含量过低时,检测部分传感模块输出信号电压增大,通过电压比较器比较两电压,当时,输出高电平,导通可控硅,驱动报警模块并将信号输入信号发送模块。信号发送模块将对应的管脚信号发送给控制部分的信号接收模块。控制部分的信号接收模块接收到相对应。

4、管脚信号后,输入到判断模块,经判断后,输出电压信号控制继电器从而控制煤气电磁阀的开闭和氧气袋开关的开闭。总体电路板检测部分控制部分装置特点多功能。能同时检测煤气天然气是否超标,氧气含量是否过低。无线。可安装在家庭任何个需要的地方,不受连接线的限制。体积小功耗低成本低稳定性好。电路设计简洁,使用常见的功耗低而价格低性能稳定的元器件。安全性高。有停电保护装置,保证停电后认可继续工作。保护方法先进。当发现险情出现时装置特点参考文献系统设计设计目的当今天然气煤气泄漏事件屡屡发生,给人们的人身安全和财产安全带来了巨大威胁,但是至今没有找到个实际可行的方法来解决这个问题。为此我们通过设计此装。

5、来避免天然气煤气泄漏事件的频频发生,切实有效保障人们的生命财产安全。方案简介传感器部分利用三个分离的传感器,分别检测煤气氧化碳氧气,检测的电流信号经电压比较器比较后,输出控制可控硅导通从而向通信模块输入检测信号。通信部分利用编码解码芯片进行通信。报警部分利用报警芯片及报警灯进行声光报警。控制部分通过继电器由直流电控制交流电磁煤气阀和氧气袋开关。电源部分将交流电转换为直流电源供电,并设计备用电池以防停电。主要部分的工作原理分析系统简介框图传感器检测模块发送接收模块报警控制模块检测部分传感器检测模块传感器类型及型号基本介绍主要技术指标天然气传感器以金属氧化物为主体材料的型半导体气敏元。

6、,当元件接触还原性气体时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高。主要用于可燃性气体的检测等加热电压或回路电压最大负载电阻管脚说明地址管脚,用于进行地址编码,可置为悬空,数据输入端,有个为即有编码发出电源正端电源负端编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效振荡电阻输入端,与所接电阻决定振荡频率振荡电阻振荡器输出端编码输出端正常时为低电各个电压比较器模块输出的控制信号,可以分别输入分别对应检测到的天然气氧气后输出的信号。通过芯片及其外部发送模块将对应的管脚信号发送给控制部分的接收模块。如图二图控制部分通信模块接收端管脚图及管脚说明名称管脚说明地址管脚,用于进行地址编码必须与致,否则。

7、解码地址或数据管脚,当做为数据管脚时,地址码必须致,电源正端电源负端平数据信号输入端,来自接收模块输出端振荡电阻输入端,与所接电阻决定振荡频率振荡电阻振荡器输出端解码有效确认输出端常低解码有效变成高当芯片及其外围接收模块接收到发送的信号后,编码芯片的管脚电平的高低与致,输入到以芯片为核心的判断模块,最后用清洁空气中电阻灵敏度在中响应时间恢复时间元件功耗检测范围氧化碳传感器测量范围最大负荷输出分辨率温度范围响应时间推荐负载值偏置电压无需线性度输出线性氧气传感器电化学式原理测量范围精度全量程全量程工作温度储存温度响应时间秒秒初始输出基本电路输出信号电压比较器当传感器检测到气体时,传感。

8、模块输出信号电压增大,将其电压与设定比较电压比较。当传感器电压高于设定电压时,即端口电压大于端口电压时,电压比较器管脚输出高电平,单向可控硅导通,驱动声光报警,并将报警信号输入通信模块。原理图如图。图此处要说明的是上图为煤气天然气传感器检测模块输出信号给电压比较器的电路,氧气传感器模块输出信号接在端口,而比较电压接在端口,由此,当氧气含量过低时,电压比较器输出高电平。通信模块发送端管脚图及管脚说明名,,,目录无线多功能煤气及缺氧报警自动关闭器系统设计设计目的方案简介主要部分的工作原理分析系统简介框图检测部分传感器检测模块电压比较器通信模块发送端控制部分通信模块接收端的编码以为核心。

9、判断模块煤气天然气电磁阀及氧气袋控制开关备用电源总体简述工作过程总体电路板无线多功能天然气煤气及缺氧报警自动关闭器摘要本系统是用于防止煤气中毒,缺氧装置。分为无线收发的检测部分和控制部分。检测部分置于易发生煤气泄漏及缺氧环境处,控制部分置于煤气开关控制处。当检测部分检测到空气中煤气或烟雾含量超标或氧气含量过低时,控制部分可以关闭煤气开关并启动氧气释放器。本系统结合煤气传感器传感器氧气传感器为检测部分核心,以编码解码芯片,辅以相应的外围发射接收模块,作为报警信息通信。再通过接收到信号的状态控制触发报警电路以及煤气开关控制电路氧气释放电路。该装置功耗低,体积小,成本低,检测灵敏度可调。

10、系统稳定安全。关键词传感器煤气缺氧报警开关控制,,控制报警和开关控制模块。如图三图的编码在通常使用中,般采用位地址码和位数据码,这时编码电路和解码的第脚为地址设定脚,有三种状态可供选择悬空接正电源接地三种状态,的次方为,所以地址编码不重复度为组,只有发射端和接收端的地址编码完全相同,才能配对使用。如果想改变地址编码,只要将和的脚设置相同即可。当两者地址编码完全致时,接收机对应的端输出约互锁高电平控制信号,同时端也输出解码有效高电平信号。将这些信号加级放大,便可驱动继电器功率三极管等进行负载遥控开关操纵。设置地址码的原则是同个系统地址码必须致不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。。

11、此,每个家庭安装的装置只要地址设置不同,便可以各自工作,互不影响。以为核心的判断模块管脚图即有三个三端输入的与非门将接收模块接收到的端口的信号分别输入管脚,通过两个与非门即当任端口为高时,第六管脚将输出高电平,可控硅导通,控制声光报警和控制煤气电磁阀的继电器。如图四图煤气天然气电磁阀及氧气袋控制开关由判断模块的输出信号控制煤气电磁阀或氧气袋开关。未检测到气体时,端口电平为低,开关断开。当检测到气体管脚说明地址管脚,用于进行地址编码,可置为悬空,数据输入端,有个为即有编码发出电源正端电源负端编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效振荡电阻输入端,与所接电阻决定振荡频率振荡电阻振。

12、器输出端编码输出端正常时为低电各个电压比较器模块输出的控制信号,可以分别输入分别对应检测到的天然气氧气后输出的信号。通过芯片及其外部发送模块将对应的管脚信号发送给控制部分的接收模块。如图二图控制部分通信模块接收端管脚图及管脚说明名称管脚说明地址管脚,用于进行地址编码必须与致,否则不解码地址或数据管脚,当做为数据管脚时,地址码必须致,电源正端电源负端平数据信号输入端,来自接收模块输出端振荡电阻输入端,与所接电阻决定振荡频率振荡电阻振荡器输出端解码有效确认输出端常低解码有效变成高当芯片及其外围接收模块接收到发送的信号后,编码芯片的管脚电平的高低与致,输入到以芯片为核心的判断模块,最后。

参考资料:

[1]拖拉机Ⅱ-Ⅲ档倒挡拨叉工艺和夹具的设计(第30页,发表于2022-06-25 17:07)

[2]拖挂式混凝土泵的设计(最终版)(第78页,发表于2022-06-25 17:07)

[3]托盘输送机的设计(最终版)(第40页,发表于2022-06-25 17:06)

[4]托盘冲压五工序复合模的设计(最终版)(第37页,发表于2022-06-25 17:06)

[5]托架工艺及夹具的设计(最终版)(第25页,发表于2022-06-25 17:06)

[6]托板加工工艺及典型工序夹具的设计(最终版)(第41页,发表于2022-06-25 17:06)

[7]退火炉控制系统的设计--微机监控程序的设计(最终版)(第66页,发表于2022-06-25 17:06)

[8]推土机变速箱的设计(最终版)(第33页,发表于2022-06-25 17:06)

[9]推力机传动装置的设计(最终版)(第32页,发表于2022-06-25 17:06)

[10]推拉型电磁铁性能测试台的设计(第29页,发表于2022-06-25 17:06)

[11]推动架零件机械加工工艺以及钻Φ16孔夹具的设计(最终版)(第57页,发表于2022-06-25 17:06)

[12]推动架零件机械加工工艺以及铣槽夹具的设计(最终版)(第57页,发表于2022-06-25 17:06)

[13]推动架零件机械加工工艺规程及工艺装备的设计(最终版)(第25页,发表于2022-06-25 17:06)

[14]推动架零件工艺规程及铣端面夹具设计-铣Φ50凸台面夹具的设计(最终版)(第32页,发表于2022-06-25 17:06)

[15]推动架零件的机械加工工艺规程及钻扩铰Φ32孔工艺装备的设计(最终版)(第22页,发表于2022-06-25 17:06)

[16]推动架零件的机械加工工艺规程及工装夹具设计(第53页,发表于2022-06-25 17:06)

[17]推动架夹具的设计(第28页,发表于2022-06-25 17:06)

[18]推动架加工工艺+钻扩φ32孔夹具的设计(最终版)(第26页,发表于2022-06-25 17:06)

[19]推动架加工工艺+钻φ16孔夹具的设计(第57页,发表于2022-06-25 17:06)

[20]推动架加工工艺+和钻φ6孔夹具的设计(最终版)(第57页,发表于2022-06-25 17:06)

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