加热时间为,加热时间到,蜂鸣器响,表示加热初始化完成,退出初始化开始初始化氧传感器加热初始化主程序流程图显示函数报警设置跳键时,三级管导通,蜂鸣器发声报警。这样设计的原因在于,系列单片机在复位时的电平输出为高电平,这样可以防止在单片机复位的时间里发出蜂鸣声。四系统软件电路设计主程序包括程序初始化初始化氧传单片机每对传感器进行采样,通过和蜂鸣器氧含量指示报警的功能。指示及报警电路图指示及报警电路为排阻控制流过的电流,保护和单片机。使用三极管驱动蜂鸣器报警。当单片机输出为低电平制器最小系统电路图最小系统系统使用作为系统主控芯片,主要有传感器加热初始化使用对传感器进行采样跳键设置报警信号。对报警蜂鸣器和指示做出相应控制。跳键设置好之后,加热,增加了加热电路。氧传感器在约时,对混合气的变化反应最快,而在低温时这种特性会发生很大变化摘自百度百科并修改信号处理电路设计图传感器及信号处理电路跳键输入电路设计图跳键输入控电压信号被放大口送到单片机处理,单片机把高电压信号看作混合气氧含量少,而把低电压信号看作混合气氧含量多。氧传感器只有在高温时端部达到以上其特性才能充分体现,才能输出电压。所以我们多传感器经行加电压信号被放大口送到单片机处理,单片机把高电压信号看作混合气氧含量少,而把低电压信号看作混合气氧含量多。氧传感器只有在高温时端部达到以上其特性才能充分体现,才能输出电压。所以我们多传感器经行加热,增加了加热电路。氧传感器在约时,对混合气的变化反应最快,而在低温时这种特性会发生很大变化摘自百度百科并修改信号处理电路设计图传感器及信号处理电路跳键输入电路设计图跳键输入控制器最小系统电路图最小系统系统使用作为系统主控芯片,主要有传感器加热初始化使用对传感器进行采样跳键设置报警信号。对报警蜂鸣器和指示做出相应控制。跳键设置好之后,单片机每对传感器进行采样,通过和蜂鸣器氧含量指示报警的功能。指示及报警电路传感器图氧传感器氧传感器的工作原理与干电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是在定条件下高温和铂催化,利用氧化锆内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。大气中氧的含量为,浓混合气燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少得多。在高温及铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上。由于大气中的氧气比废气单片机提供控制和时钟信号稳压块选用,提供单片机需要的电压报警显示用高亮度声音用蜂鸣器④采样单片机为内部资源运放电路采用双运微控制器用户跳键输入报警模块指示电源模块信号处理传感器信号输入放。这些器件在实验室大部分有备件,只有氧传感器需要购买,所以器件的选择完全可行。设计中可能存在的问题及解决方案排除问题的可行性讨论汽车氧传感器加热后工作温度很高,为了保证安全,氧传感器必须放置好,开始实验是没有固定,实验测试完成后,结合控制板的资源,将氧传感器固定在万用板,这样可以不用另外做个架子来放氧传感器氧传感器测试的氧含量,我们大气中的含量是左右,怎么给氧传感器提供混合气,成了大问题,经过多次实验,发现用打火机喷出来的气体可以很好的解决这个问题,当我们用打火机对着传感器喷气时,氧传感器就可以检测到氧含量的变化。氧传感器输出的电压值在左右,单片机怎么采集这信号,经过多次实验测试,用做信号跟随器,然后进行信号放大,这样单片机就可以采集到信号了。经济上的可行性讨论本设计是个实验系统,芯片的选择在前面己经讨论,从前面的讨论中可见芯片大部分可在实验室中找到。因此,设计费用主要集中在些重要芯片和传感器。而系统制作成功将省去部分实验器材的购置费用。所以,经济上本设计完全可行,并将节省实验设备投资。三产品硬件设计电路总图及说明图电路总图电源模块图电源电路图方案在系统中,我们使用市场上的电源适配器获取系统的电源,在电源的输入端使用制作的系统稳压电源可以满足系统电源的使用,电路构造简单,处理输入电源的纹波,输出端根据负载使用的电容可以满足输出电流的纹波滤除。其中为电源信号指示灯。传感器图氧传感器氧传感器的工作原理与干电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是在定条件下高温和铂催化,利用氧化锆内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。大气中氧的含量为,浓混合气燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少得多。在高温及铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上。由于大气中的氧气比废气中的氧气多,套管上与大气相通侧比废气侧吸附更多的负离子,两侧离子的浓度差产生电动势。
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