《传感器与测控技术》酒精测试仪工作原理实验报告

《传感器与测控技术》酒精测试仪工作原理实验报告

实验原理及内容:

1.工作原理

在电路工作时加热回路采用5V电压供电,MQ-3型气敏传感器,R1和RP1构成测试回路,当酒精浓度增加时,气敏传感器的内阻阻值将会迅速降低,测试回路的输出电压增加。输出电压送到芯片LM3914的5脚,即芯片内部各个比较器的反相端,与同相端的电压比较。酒精浓度越高,5脚的电压越大,经过比较器比较后输出低电平的数量越多,被点亮的发光二极管数量就越多。本酒精测试仪用不同颜色的发光二极管表示酒精浓度大小,随着酒精浓度增加发光二极管-一次从左到右被点亮,绿色指示灯亮模拟酒精浓度未超标.红色二极管点亮表示浓度超标,并且点亮的数量越多表示超标的值越大。

实验步骤及数据记录:

2.实验步骤及要求

(1)上电之前检查电路是否短路,准确无误后上电测试。

(2)上电之后,预热一分钟,暂时不需要任何操作,这时会发现LED灯从左向右依次点亮,然后从右向左依次熄灭(可能不会全部点亮,也有可能不会完全熄灭,取决于芯片5脚电压值的大小)。

(3)用万用表测量LM3914芯片的5脚电压,并调节RP1,使之稳定在1 V左右,最左侧第一个绿灯发出微弱的光,个人焊接板子不同,可能会有偏差。

(4)这时将准备好沾有酒精的纸巾轻覆盖在MQ-3酒精传感器上,LED灯应从左向右依次点亮,拿下纸巾后,LED灯会缓缓地从右向左熄灭。

3.实物图

燃料电池式酒精传感器的工作原理及应用

燃料电池式(电化学)酒精传感器的工作原理及应用其工作原理是,含有酒精成分的样气被定量气泵抽入传感器反应气室,每摩尔单位的酒精在工作电极(阳极)上发生氧化反应,同时分别释放出2摩尔单位的H+和电子,H+和电子分别通过电解质层和外电路负载,到达对电极(阴极)对氧气进行还原反应,构成反应物和产物的物质平衡、电荷平衡,有反应释放的电荷流动形成的电流的大小,确定被测样气中酒精的含量。 国内警用酒精测试仪整机所采用电化学酒精传感器应用现状主要有三种类型:1、整支传感器件进口安装于酒精测试仪上面;2、采用进口传感器部分部件(电极部分)配件进口,国内开模具组装,取代进口电化学传感器,或冒充进口电化学传感器进口;3、拥有自主知识产权,完全自主研发生产国产电化学传感器! 目前全球市场主要有以下几个厂商控制: 国外主要电化学酒精传感器主要生产商: PAS、网址:https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/electrochemical-fuel-cell-sensors.html Guth实验室、网址:https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/ 燃料电池传感器、网址:https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/products.html Dart、网站:https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/index.php ACS、网址: https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/index.cfm?pagepath=Products/SENSORS&id=6244国内电化学酒精传感器唯一生产商:https://www.360docs.net/doc/4719174458.html,/ 河南汉威电子股份有限公司,技术来源于中科院长春物理化学应用所联合研制! 电化学传感器通用结构图如下,各个厂商不同有结构少许差异,但是各个结构必然有

酒精测试仪器的原理

酒精测试仪器的原理 酒精测试仪器是一种用于测定人体酒精浓度的设备。它的原理基于酒精与氧气在一定条件下发生化学反应的特性。 酒精测试仪器主要采用的原理是酒精的酶促催化氧化反应。具体来说,酒精测试仪器中的传感器通常使用电化学传感技术或光学传感技术。 1. 电化学传感技术: 电化学传感技术是酒精测试仪器中最常用的原理之一。它使用一种叫作气体传感器的设备,该传感器由两个电极构成,通常是一个参比电极和一个工作电极。 在测试过程中,首先将待测酒精样本通过一个可透气的薄膜引入到传感器中,酒精分子在固定的温度和压力条件下,与传感器中的催化层相互作用。传感器中的催化层会通过氧化反应将酒精分子转化为醋酸。在该反应过程中,传感器中的催化层会产生一个电流,这个电流的强弱与酒精样本中的酒精浓度成正比。 通过将产生的电流与预先校准的标准样品进行比较,酒精测试仪器可以准确测定酒精样本中的酒精浓度。 2. 光学传感技术:

光学传感技术是另一种常用的酒精测试仪器原理。该技术基于酒精在特定波长下的吸光特性。 光学传感技术使用红外线或紫外线等特定波长的光源,通过检测酒精样本对特定波长光的吸收程度来测定酒精浓度。当酒精分子存在于样本中时,它会吸收特定波长的光,而没有酒精的样本则会让光通过。根据被吸收的光的量,酒精测试仪器可以计算出酒精样本中的酒精浓度。 光学传感技术具有测量速度快、准确性高的优点。然而,它的构造相对复杂,价格也较高。 以上是酒精测试仪器的两种常用原理。值得注意的是,无论采用哪种原理,酒精测试仪器都需要定期进行校准,以确保测量结果的准确性。此外,在使用酒精测试仪器时应严格遵守使用手册中的操作步骤,以获得可靠的测试结果。

酒精检测仪的原理

酒精浓度检测仪 一、市场前景 从工厂企业到居民家庭,酒精泄露的检测、监控以及对酒后驾车的监测对居民的人身和财产安全都是十分重要且必不可少的。同时,随着我国经济的高速发展,人民的生活水平迅速提高,越来越多的人有了自己的私家车,酒后驾车是导致交通事故的一个主要因素,资料显示,我国近几年发生的重大交通事故中,有将近三分之一是由酒后驾车引起的。由于人们安全意识增强,对环境安全性和生活舒适性要求的提高,为了防止机动车辆驾驶人员酒后驾车,现场实时对人体呼气中酒精含量的检测已日益受到重视,酒精浓度测试仪逐渐得到广泛应用。此外,酒精测试仪也可应用于食品加工、酿酒等需要监控空气中酒精浓度的场合。因此,酒精浓度检测仪具有十分广阔的现实市场和潜在的市场要求。 二、气敏传感器简介 气敏电阻是一种半导体敏感器件,它是利用气体的吸附而使半导体本身的电导率发生变化这一机理来进行检测的。人们发现某些氧化物半导体材料如SnO2、ZnO、Fe2O3、MgO、NiO、BaTiO3等都具有气敏效应。 气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。它的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。半导体气敏传感器对于低浓度气体具有很高的灵敏度,具有嗅觉功能,能自动检测浓度。一旦浓度超限,气敏传感器即可自动报警。 半导体气敏传感器是利用待测气体在半导体表面的氧化和还原反应导致敏感元件阻值变化来检测气体的种类和浓度的。当半导体器件被加热到稳定状态,在气体接触半导体表面而被吸附时,被吸附的分子首先在表面自由扩散,失去运动能量,一部分分子被蒸发掉,另一部分残留分子产生热分解而固定在吸附处时,如果半导体的功函数大于吸附分子的离解能,吸附分子将向器件释放电子,而形成正离子吸附。如H2、CO、碳氢化合物等,被称为还原型气体。当还原型气体吸附到N型半导体上时,载流子增多,使半导体电阻值下降。三、酒精传感器的选择 市面上用的最广的酒精传感器是MQ-3乙醇传感器。

酒精检测仪的工作原理

酒精检测仪的工作原理 酒精检测仪是一种用来测定人体中酒精浓度的仪器。主要用于安全驾驶、公共场所管理和酒精检测等领域。它的工作原理主要基于酒精的气体传感技术。 酒精检测仪一般由传感器、控制电路、显示屏和供电系统等部分组成。其中传感器是最核心的部件,它的作用是检测呼出的气体中的酒精含量。常见的传感器有半导体传感器和红外吸附传感器两种。 半导体传感器是一种基于半导体气敏元件的传感器,主要用来检测气体浓度的变化。当被测气体中的酒精浓度增加时,半导体元件的电阻值会发生变化。检测仪通过测量这个电阻值的变化,来确定酒精的浓度。 红外吸附传感器则是利用气体分子对红外光的吸收特性来测定气体的浓度。红外光源会产生一个特定波长的红外光束,经过样本气体后,探测器接收到的红外光将会发生变化。检测仪利用探测器接收到的光信号的变化来计算酒精的浓度。 除了传感器,控制电路也是酒精检测仪的重要组成部分。控制电路主要负责传感器和显示屏的连接,以及酒精浓度的处理和显示。控制电路能够根据传感器测得的酒精浓度,通过内部的算法来判断测试者是否饮酒过量,并将结果显示在屏幕上。 供电系统主要用来为酒精检测仪提供电源。一般情况下,酒精检测仪采用可充电电池供电,可以方便携带和使用。充满电后,

酒精检测仪可进行多次测试。 在使用酒精检测仪进行测试时,需要按照说明书进行正确的操作。通常情况下,使用者需要对着传感器呼吸一段时间,以使传感器能够检测到正确的酒精浓度。测试完成后,酒精检测仪会根据测得的酒精浓度,显示出相应的结果。 酒精检测仪在实际使用中,还需要进行定期的校验和维护。由于传感器可能会因为长时间的使用而失效或失灵,所以需要定期检查并更换传感器。另外,酒精检测仪的数据也需要定期校验,以确保测试结果的准确性。 总之,酒精检测仪的工作原理是基于酒精的气体传感技术。它通过传感器检测呼出的气体中的酒精含量,并通过控制电路处理和显示结果。酒精检测仪在实际使用中需要正确操作,并定期校验和维护,以保证测试结果的准确性和可靠性。酒精检测仪是一项极其重要的安全设备,广泛应用于交通安全、工地管理以及公共场所等各个领域。它的工作原理是基于酒精的气体传感技术,通过传感器探测呼出气体中的酒精含量,并通过控制电路对数据进行处理和显示。 酒精检测仪的传感器起到了关键的作用。常见的传感器包括半导体传感器和红外吸附传感器。半导体传感器是一种基于半导体气敏元件的传感器,通过测量电阻值的变化来确定酒精的浓度。它的优点是响应速度快、灵敏度高,并且在低浓度酒精检测上表现良好。红外吸附传感器则是利用气体分子对红外光的吸收特性来测定气体的浓度。红外光源发射一个特定波长的红

酒精传感器实验报告

课程:传感器应用班级:12物联网姓名: 学号: 指导老师:

一、实验名称:酒精传感器 二、实验目的: 1、能够读懂电子产品原理图,了解气敏传感器以及各电子元件的作用。2、能够具备电子产品的焊接技能以及故障分析、判断能力。 三、功能描述: 本设计介绍了一种酒精浓度检测仪的设计方法,主要利用MQ3还原性气体传感器作为酒精气体传感器,通过分压电阻转换为成比例的电压,再利用线性显示驱动LM3914驱动不同颜色的发光二极管和蜂鸣器提示检测得到的酒精浓度大小。根据自动检测系统的组成结构,该酒精浓度检测仪包含酒精气体传感器,信号处理电路和执行指示机构等部分。对于酒精气体传感器,只要是一般性的还原性气体传感器都能够使用。具体的信号传递与结构如下图所示。 四、硬件电路设计: 电路的前端部分MQ3传感器和分压电路按照常规设计即可,执行驱动声光指示的电路需要驱动多个发光管以及一个蜂鸣器,即需要将分压电路得出的电压转换成LED线段显示同时在某点驱动蜂鸣器发声。因此本设计拟采用LED通用电平显示驱动芯片LM3914作为执行机构。 1、MQ-3气敏电阻传感器 本设计采用的是表面电阻控制型气敏传感器MQ-3,该气体传感器的敏感材料是活性很高的金属氧化物半导体,最常用的如SnO2。金属氧化物半导体在空气中被加热到一定温度时,氧原子被吸附在带负电荷的半导体表面,半导体表面的电子会被转移到吸附氧上,氧原子就变成了氧负离子,同时在半导体表面形成一个正的空间电荷层,导致表面势垒升高,从而阻碍电子流动,电阻较大。当N 型半导体的表面在高温下遇到离解能力较小(易失去电子)的还原性气体时,气体分子中的电子将向气敏电阻表面转移,使气敏电阻中的自由电子浓度增加,电阻率降低,电阻减小。其应用于家庭、工厂、商业场所的气体泄漏监测装置,防火/安全探测系统。气体泄漏报警器,气体检漏仪。特点:高灵敏度、快速响应恢复、优异的稳定性、长寿命、驱动电路简单、电信号输出强。如下图所示。

气敏酒精传感器实验报告 扩散硅压阻式压力传感器的压力测量.docx

气敏酒精传感器实验报告扩散硅压阻式压力传感器的压力测量 传感器课程设计报告 题目:扩散硅压阻式压力传感器的差压测量 专业班级: BG1003 姓名:桑海波 时间: 2013.06.17~2013.06.21 指导教师:胥飞 2013年6月21日 摘要本文介绍一种以AT89S52单片机为核心,包括ADC0809类型转换器的扩散 硅压阻式压力传感器的差压测量系统。简要介绍了扩散硅压阻式压力传感器电路的工作原理以及A/D变换电路的工作原理,完成了整个实验对于压力的采样和显示。与其它类型传感器相比,扩散硅压阻式电阻应变式传感器有以下特点:测量范围广,精度高,输出特性的线性好,工作性能稳定、可靠,能在恶劣的化境条件下工作。由于扩散硅压阻式压力传感器具有以上优点,所以它在测试技术中获得十分广泛的应用。 关键字:扩散硅压阻式压力传感器,AT89S52单片机,ADC0809,数码管 目录 1.引言 ............................................................................ (1) 1.1 课题开发的背景和现状 ............................................................................ (1) 1.2 课题开发的目的和意义 ............................................................................ (1) 2.设计方案 ............................................................................ . (2) 2.1设计要求 ............................................................................ . (2) 2.2设计思路 ............................................................................ . (2) 3.硬件设计 ............................................................................ ............. 3 3. 1电路总框图 ............................................................................ .. (3) 3. 2传感器电路模块 ............................................................................ (3) 3. 3 A/D变换电路模

酒精测试仪设计技术总结:关键部件选择与性能优化探讨

酒精测试仪设计技术总结:关键部件选择与性能优化探讨酒精测试仪是一种常用的检测酒后驾驶的仪器。随着人们生活水平的提高,私家车的普及,酒后驾车的事故也不断发生。为了保障交通安全,各国纷纷出台了严格的酒驾处罚政策。而酒精测试仪就成为了检测酒驾的重要手段。本文将对酒精测试仪设计技术进行总结,重点探讨关键部件的选择与性能优化问题。 一、酒精测试仪的基本工作原理 酒精测试仪的基本工作原理是利用其内部的传感器检测被测者呼出的气体中的乙醇含量,从而判断被测者是否饮酒过量。具体来说,酒精测试仪是通过红外吸收或半导体传感器的检测来实现酒精浓度的测量。其中,红外吸收传感器主要是利用乙醇分子对特定的红外线进行吸收,从而测量乙醇含量;而半导体传感器则是通过与乙醇气体的化学作用而发生电子流动来实现测量。 二、关键部件的选择 酒精测试仪中的关键部件主要包括传感器、处理器、显示器等。下面将针对这些部件进行具体分析。 1、传感器的选择

在酒精测试仪中,传感器是最为关键的部件之一。传感器的好坏直接关系到酒精测试仪的精度和准确度。目前,市面上主要有两种传感器:红外吸收传感器和半导体传感器。其中,红外吸收传感器的精度和准确度较高,但是价格也相应较高;半导体传感器价格较低,但是度和准确度较差。因此,在进行传感器的选择时,需要根据实际需求和预算进行权衡。 2、处理器的选择 处理器是负责控制酒精测试仪工作的关键部件。处理器的性能对仪器的响应速度和处理能力有着直接的影响。目前,市面上的处理器种类繁多,从单片机到嵌入式系统都有涉及。在进行处理器的选择时,需要根据不同的需求进行权衡。如果需要快速响应和较高的处理性能,可以考虑使用性能较强的嵌入式系统;如果只是进行简单的酒精测试,可以考虑采用单片机或ARM等低功耗低成本的处理器。 3、显示器的选择 显示器是为了便于使用和操作酒精测试仪而设计的部件。在进行显示器的选择时,需要考虑到其显示效果、可视角度、能耗等因素。常见的显示器主要有LED和LCD两种。LED显示器的优点是响应速度快、能耗低、寿命长;而LCD显示器则是具有更广阔的可视角度和更高的色彩还原度。因此,在进行显示器的选择时,需要根据实际需求进行权衡。

酒精测试仪设计技术总结_测试工作总结

酒精测试仪设计技术总结_测试工作总结 酒精测试仪是一种非常重要的测试工具,用于检测人们体内的酒精含量,以避免酒后 驾车和其他安全问题。在设计酒精测试仪时,有很多技术上的挑战,需要考虑如何提高准 确性、可靠性和用户友好性。下面是我对酒精测试仪设计技术的一些总结和思考。 1. 检测原理 酒精测试仪的检测原理通常采用化学传感器技术。这种技术利用酒精与某种化学物质(通常是氧化剂)之间的反应生成电流或者其他信号,通过检测这些信号来计算酒精含量。在选择化学传感器时,需要考虑它的灵敏度、选择性、响应时间、寿命等因素。同时,还 需要考虑如何控制温度和其他条件以确保测试结果的准确性和可靠性。 2. 校准方法 校准是酒精测试仪的一个关键环节。通过校准可以调整测试仪的灵敏度和准确性,以 确保测试结果符合标准。在校准之前,需要准备一系列的标准溶液,然后进行逐步稀释的 操作,以确定每种标准溶液所对应的酒精含量。然后,将测试仪置于标准溶液中并记录结果,最后根据实际测试结果调整仪器的校准系数。在使用酒精测试仪时,在每次测试前都 需要进行校准,以确保测试结果的准确性。 3. 用户友好性 酒精测试仪的用户友好性是设计时需要考虑的重要问题。测试仪器的操作应该简单易行,使用说明书应该清晰简洁,以便用户快速了解如何使用测试仪器。同时,测试仪器的 使用应该尽可能方便,例如,测试仪器应该比较小巧便携,方便携带;测试结果应该能够 直观显示,让用户一目了然。在设计用户界面时,应该尽可能采用通俗易懂的语言和图标,以方便用户操作。 4. 数据分析 酒精测试仪测得的数据需要进行分析和记录。数据分析可以帮助用户更好地了解自身 的酒精含量,以便采取适当的行动和控制饮酒量。在数据记录时,应该将测试日期、时间、酒精含量等信息记录在一个文件中,以便跟踪分析。 总结 在设计酒精测试仪时,需要考虑如何提高准确性、可靠性和用户友好性。灵敏度、选 择性、响应时间、校准方法等因素都需要一一考虑,并在设计时进行优化。同时,需要注 重用户的体验,采用简单、便携、易懂的设计风格,使测试仪器能够真正为人们所接受。

传感器与检测技术实验报告

传感器与检测技术实验报告 传感器与检测技术实验报告 一、引言 传感器与检测技术是现代科学技术领域中的重要组成部分,它们在各个行业和领域中起着至关重要的作用。本实验报告旨在介绍传感器与检测技术的基本原理、应用领域以及实验过程与结果。 二、传感器的基本原理 传感器是一种能够将物理量转化为可测量信号的装置。它通过感知环境中的物理量变化,并将其转化为电信号或其他形式的信号输出。传感器的基本原理可以归纳为以下几个方面: 1. 压阻效应:基于材料的电阻随受力变化而改变的原理。例如,压力传感器通过测量受力物体上的电阻变化来确定压力大小。 2. 磁阻效应:基于材料的电阻随磁场变化而改变的原理。例如,磁场传感器通过测量磁场对材料电阻的影响来确定磁场强度。 3. 光电效应:基于材料的光电特性随光照变化而改变的原理。例如,光电传感器通过测量光照对材料电流或电压的影响来确定光照强度。 三、传感器的应用领域 传感器广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面: 1. 工业自动化:传感器在工业自动化中起着关键作用。例如,温度传感器用于监测工业生产过程中的温度变化,从而保证生产质量和安全。 2. 医疗健康:传感器在医疗健康领域中有着重要应用。例如,心率传感器用于监测患者的心率变化,从而及时发现异常情况。

3. 环境监测:传感器在环境监测中起到关键作用。例如,气体传感器用于监测大气中的气体浓度,从而及时发现环境污染问题。 四、实验过程与结果 本次实验我们选择了温度传感器作为研究对象。实验过程如下: 1. 准备实验设备:包括温度传感器、电路板、电源等。 2. 连接电路:将温度传感器与电路板连接,并接通电源。 3. 测量温度:通过电路板上的显示屏读取温度传感器测得的温度数值。 实验结果显示,温度传感器能够准确地测量环境中的温度变化,并将其转化为电信号输出。通过实验我们验证了温度传感器的可靠性和准确性。 五、结论 传感器与检测技术在现代科学技术中扮演着重要的角色。通过本次实验,我们深入了解了传感器的基本原理、应用领域以及实验过程与结果。传感器的应用范围广泛,涵盖了工业自动化、医疗健康、环境监测等多个领域。传感器的发展将进一步推动科学技术的进步和社会的发展。

传感器与检测技术实验报告

热电偶原理及现象 一、实验目的和要求 1、观察了解热电偶的结构 2、熟悉热电偶的工作特性 3、学会查阅热电偶分度表 二、实验原理 两种不同的金属导体互相焊接成闭合回路时,当两个接点温度不同时回路中就会产生电流,这一现象称为热电效应,产生电流的电动势叫做热电势。通常两种不同金属的这种组合成为热电偶。 三、实验主要仪器设备 1、+15V不可调直流稳压电源 2、差动放大器 3、电压表 4、电热器 5、水银温度计(自备) 6、主、副电源 四、操作方法与实验步骤 1、了解热电偶在实验仪上的位置及符号,实验仪所配的热电偶是由铜-康铜组成的简易热电偶,分度号为T。实验仪有二个热电偶,它封装在双平行梁的上片梁的上表面(在梁表面中间二根细金属丝焊成的一点,就是热电偶)和下片梁的下表面,两个热电偶串联在一起产生热电势为二者的总和。 2、按图4接线,开启主、副电源,调节差动放大器调零旋钮,使电压表显示零,记录下自备温度计的室温(此时的温度为零端温度)。

3、将+15V直流电源接入加热器的一端,加热器的另一端接地(加热时间不要超过2分钟)。观察电压表显示值的变化,待显示值稳定不变时记录下电压表显示的读数E。 4、用自备的温度计测出上梁表面热电偶的温度t并记录下来 5、根据热电偶的热电势与温度之间的关系式:E ab (t,t )=E ab (t,t n )+E ab (t n ,t ),计算热端温度为t,冷端温度为0℃时的热电势,E ab (t,t ),根据计 算结果,查分度表得到温度t。 6、热电偶测得温度值与自备温度计测得的温度值相比较(注意:本实验仪所配的热电偶为简易热电偶,并非标准热电偶,只要了解热电势现象)。 7、实验完毕关闭主、副电源,尤其是加热器+15V电源(自备温度计测出温度后马上拆去+15V电源连接线),其他旋钮置原始位置。 五、实验内容及实验数据记录根据电路原理图图4接好电源电路,开启主、副电源,调节差动放大器调零旋钮,使电压表显示零,将+15V直流电源接入加热器的一端,加热器的另一端接地(加热时间不要超过2分钟)。观察电压表显示值的变化,待显示值稳定不变时记录下电压表显示的读数E。 实验数据为:E=-0.14 六、质疑、建议、问题讨论 通过此次试验,我认识到了许多以前未曾了解的知识,积累了蛮多宝贵的经验!实验中我仔细观察了热电偶的结构,对其有了比较具体的了解,同时,此次试验让我熟悉热电偶的工作特性,这对我以后应用于此相关的知识有很大的帮助!还有就是实验中我学会查阅热电偶分度表,也体会到了、知道了两种不同的金属导体互相焊接成闭合回路时,当两个接点温度不同时回路中就会产生电流,这一现象称为热电效应,产生电流的电动势叫做热电势。通常两种不同金属的这种组合成为热电偶,这些预习中的理论原理。

基于单片机酒精浓度检测仪的开题报告概诉

毕业设计 开题报告 文献综述 专业:电子信息工程 姓名: 学号: 课题名称:基于单片机酒精浓度测试仪指导教师:

1、选题的背景与意义 随着我国的改革开放以来,我国的经济水平便不断地提高,人们的生活水平也就随之变好了,人们的出行也越来越方便,从之前的走路到有自行车在到现在的私家车。现在的人们生活上也就更多样化了,比如人多聚会酒水肯定不能少的;每个人都是开着自己的轿车出去聚会的;所以问题也就来了便有了这么多的交通事故是由于酒后驾车造成的,从而造成不少的意外死亡。 交通事故已经成为了危害人们生命的最大隐患。全世界每年都有好多的人死于车祸。引起交通事故的基本因素有人、车、路、环境与管理等,其中驾驶员本身因素占70%。而酒后驾车是驾驶员驾驶事故重要因素之一。世界各国统计,30%~50%的交通事故由饮酒后驾车所至。我国交通部门报道,酒后驾车的交通事故率比平常人高出至少5~6倍。饮酒可致驾驶员视觉功能、触觉敏感度、判断能力、注意力等下降,从而致交通事故的发生。目前,我国对于酒后驾车行为的监控主要采取出动警力,定期抽查的方式。但由于人员有限等原因,管理仍存在一定的难度。交管部门对此也非常苦恼。由于酒后驾车的危害,交管部门加大处罚力度。现在好多人因为他们上班的主要的交通工具就是汽车,所以更应该避免在回来的路上由于在酒桌上喝酒后驾车。酒后驾车造成的交通事故对国家、他人、自己产生了难以估计的后果。为了减少这种现

象的出现,世界各国都在想办法来解决这个问题。 目前全世界大多数的国家都是采用呼气式的酒精测试仪来对驾驶者进行现场检测的,这样可以知道被测者体内酒精的含量多少,从而可以保证驾驶者是否可以正常开车,来保证驾驶者的人身与财产安全。所以这个酒精测试仪是有着不可替代的作用的,它的发展前景和意义也是很大的。有了这个酒精浓度测试仪的使用,不仅可以方便交警查醉驾,还可以对驾驶者在一定程度上存在威慑性,从而来减少由于醉驾引起的交通事故,最终达到驾驶者安全行驶,使得汽车在方便之余还可以带来更多的安全保障。 该课题的设计经大量的验证,基于单片机的酒精浓度检测仪检测的结果比传统的机械检测仪或酒精计更加的灵敏,精度也高,准确方便,可靠性好,扩展简单,控制功能强大。对超出的阀值进行声光报警,直观准确。 二课题研究的基本内容与拟解决的主要问题 1 了解单片机酒精测试仪的基本机构和工作原理 2选用单片机AT89S51本设计的核心元件,设计合理的电路来实现所需要的功能。 3 选择好合适的酒精传感器 4 选择合理的LED显示酒精浓度等测试的数值 5 完成软件和硬件各部分,连接调试电路,模拟实现酒精浓度测试仪功能 实施方案(传感器的选择) 系统的主要是酒精的检测,所以传感器要选择合适的。FSS-A80型电

酒精浓度检测装置课程设计报告

课程设计任务书 学院专业 姓名班级学号 题目酒精浓度检测装置的设计 一、主要内容 以直热式半导体酒精传感器MQ303A为敏感元件,利用LM324驱动LED 为显示模块,设计一个便携式酒精浓度检测装置。 二、基本要求 (1)设计有害气体如一氧化碳煤气、酒精等气体报警装置 (2)选用合适的气体传感器,设计检测电路,温度补偿电路等。 (3)有电路图(PROTEL绘制),有关计算,精度分析等 (4)实际电路实现、仿真、测试 (5)完整的设计报告 三、主要参考资料 [1] 程德福,王君.传感器原理及应用.北京:机械工业出版社,2007 [2] 赵广林.轻松跟我学Protell99SE电路设计与制版.北京:电子工业出版社,2005 完成期限:自年月日至年月日指导教师:教研室主任:

目录 一、课程设计的性质........................... 错误!未定义书签。 二、课程设计目的与任务....................... 错误!未定义书签。 三、课程设计内容............................. 错误!未定义书签。 (一)设计框图及整体方案概述............... 错误!未定义书签。 (二)个单元电路的设计方案及原理说明....... 错误!未定义书签。 1、酒精传感器 ........................... 错误!未定义书签。 2、RC延时电路........................... 错误!未定义书签。 3、显示电路 ............................. 错误!未定义书签。 四、心得体会................................. 错误!未定义书签。 五、参考文献................................. 错误!未定义书签。附图:........................................ 错误!未定义书签。

酒精测试仪设计技术总结_测试工作总结

酒精测试仪设计技术总结_测试工作总结 《酒精测试仪设计技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,为了方便大家的阅读。 酒精测试仪的功能及设计方案 摘要:本文论述了酒精测试仪的功能和设计方案。介绍了酒精测试仪的技术指标和依据,酒精测试仪实现功能和设计指标,酒精测试仪的每一个功能。 关键词:酒精测试仪,PC104,数据通讯 一、酒精测试仪的设计原则与依据 酒精测试仪是一种便携式产品。便携式产品具有体积小、重量轻、功耗低等特点。因此,在设计产品时,我们必须首先分析产品的功能、指标、结构和功耗。例如,电源是采用交流电源还是直流电源,交流电源采用何种电源转换技术,直流电源如何分配电源,系统各功能模块需要多少电流。 既要提高产品的性能,又要尽量降低其能耗,这通常是一对矛盾。因为系统的技术指标往往与系统的关系极大,有些指标,如速度、精度、负载能力等一般就是用牺牲功耗的方法获得的。因此,拟订方案时应根据实际需要合理的确定产品的技术指标,以达到性能合理的情况下降低功耗的目的。 对于便携式智能仪表,在制定方案时应将其作为核心控制部件,因为目前的单片机本身具有低功耗和极低的电流消耗的特点,并且可以利用其智能特性替代许多单独的设备。具有电源管理的特点,满足智能化特点,提高产品的可靠性。 根据现有的酒精测试仪的特点和使用效果,本系统的设计应当遵循以下原则 1.标准化和实用性 酒精测试仪的设计应根据环境条件、维护保养、测量精度等多种因素的统筹考虑。项目的设计符合有关风险登记和防护级别的要求,符合有关设计规范、设计任务以及建设方的管理和使用要求。 2.先进性和互换性 在技术上具有适度超前性和设备的互换性,为系统的增容和改造留有余地。 3.准确性 能在现场环境条件和所选条件下,对试纸条进行准确、实时的。能根据设计的要求,准确地测量出酒精的含量。

传感器与检测技术实验报告(共16页)

准考证号:100214101370 姓名(xìngmíng):倪帅彪院校:河南(h é nán)科技大学 专业名称(míngchēng):080302机械制造及自动化(独立本科段)《传感器与检测(jiǎn cè)技术》 实验报告 实验一 常用传感器(电感式、电阻式或电容式)静态性能测试一、实验目的: 1.进一步认识电阻式、电感式、电容式传感器的工作原理、基本结构、性能与应用。 2.以差动变压器式位移传感器(属于互感型电感传感器)的测量电路为典型,了解调幅-调解电路的基本构成与特点。 3.掌握测试差动变压器式位移传感器变换特性的基本方法,比较电感式传感器的交流输出特性和解调后的直流输出特性。 4. 了解差动变压器式位移传感器与电路的灵敏度、线性度数据处理的方法。 二、实验原理与装置 1.实验装置与仪器 (1)WJ-1型小位移特性实验仪一套。 ①差动变压器式位移传感器实验装置一台。 ②电感检测线路板一台。 ③频率400—5KHz可调,电压1—5V可调,电感实验激励振荡源一台。

(2)数字电压表一只。 (3)双踪电子示波器一台。 2.实验原理 实验装置的龙门框架上固定精密螺旋测微仪,精度达0.01mm。框架下固定差动变压器组件。调螺旋测微仪,可使其端部联接的差动变压器的可动铁心发生位移,从而使互感发生变化。铁心的位移量由螺旋千分尺读出。电感量的变化通过检测线路(见图1-1)转化为电压的变化输出。 由于差动变压器式传感器直接输出的信号为调幅波,虽然含有位移量大小和方向的信息,但不易读出。所以应经过相敏检波电路(由四个二极管组成的环形相敏解调器)处理后,方可输出与输入位移信号波形相同的电压波形。变压器的激磁电源由电感振荡源提供。数字电压表用于测量输出电压。示波器用于观察传感器的交流(jiāoliú)输出信号(调幅波)与输入位移量大小、方向的对应关系。 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 a)

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