干簧管防盗报警电路
无线防火、防盗报警器

无线防火、防盗报警器本例介绍的无线防火、防盗报警器,可用于工厂、仓库、家庭及果园、鱼塘等场所,它能在被监视场所出现火情或盗情时,及时发出无线报警信号,使用者用调频(FM)收音机在lkm 以内可接收到报警信号。
工作原理该无线防火、防盗报警器由报警集成电路ICl、无线发射、电源和检测电路组成,如图所示。
检测电路由电源调整管基极回路的防火用45 cC水银温度计开关SQ和防盗用检测开关s组成。
平时,水银温度计开关SQ和防盗用磁控开关(干簧管)s均处于断开状态,V1,截止,三端集成稳压器IC2、报警集成电路ICI和无线发射电路因无工作电源而无法工作。
当出现火情使SQ的温度超过45 cC时,SQ内部的开关触头接通,使VT2导通,IC2输出6V直流电压,报警集成电路IC1和无线发射电路均工作,IC1产生的警笛信号被天线发射电路变为高频振荡信号,并通过天线发射出去,工作频率为87-108MHz。
使用者用调频收音机在l km以内可收到报警声。
当有盗贼进人防盗监视区并打开门(或窗)时,防盗磁控开关S将接通,同样会使报警集成电路IC1和无线发射电路工作。
元器件选择IC 1选用采用内储警笛声的KD一9561音乐集成电路,该集成电路可发出消防车警报声、机枪声、警车声和救护车声;IC2选用LM7806三端集成稳压器。
VT1选用QD30一50高频发射管;VT2选用9012或9015型硅PNP三极管。
C1、C2选用CT4D型独石电容器;C3一C6选用CT1型高频瓷介电容器;C7一C9选用CD11一16V的电解电容器。
L1和L2可用似. 2mm的漆包线绕制,L1绕15匝,L2绕10匝。
G用6F22一9V型叠层干电池。
SA用小型拨动开关。
制作与调试水银温度计开关与防盗用的磁控开关安装在被监视的场所,用双绞线连接到电路板上,焊接安装好的电路板装人一个合适塑料盒中,在塑料盒的上方开孔引出天线,在侧面安上拨动开关。
合上拨动开关,用调频接收机接收报警集成电路的信号,改变电容器C3, C4的电容量或调整L1线圈间距,可改变无线发射电路的谐振频率。
干簧管在日常生活中的应用

干簧管在日常生活中的应用
干簧管在日常生活中有多种应用,以下是其中几个常见的应用场景:
1. 安防领域:干簧管常被用于门窗开关、警报装置和报警系统中。
当门窗被打开或关闭时,干簧管可以感应到磁场的变化,并触发相应的警报或报警器。
2. 汽车领域:干簧管被广泛应用于汽车的安全系统中,如车门和引擎盖的开关,以便在未经授权的情况下,检测到车辆的非法进入或发动。
3. 电子设备领域:干簧管也可用于电子设备中的开关控制,比如电视、音响和计算机等。
通过与磁铁相互作用,干簧管可以探测到开关状态的改变,并相应地执行相关操作。
4. 照明领域:干簧管在灯光控制中也有应用。
例如,室内照明、广告牌和街道照明的控制系统中,通过磁铁的作用,可以感应灯具的开关状态并进行远程控制。
5. 测量仪器领域:干簧管可以用于测量仪器中的传感器,例如压力传感器、流量计和温度传感器等。
干簧管的灵敏度和稳定性使其在这些领域中得到广泛应用。
总之,干簧管在日常生活中的应用非常广泛,几乎涵盖了各个领域的安全控制、开关控制和传感器等功能。
干簧管的应用

干簧管是一种磁敏的特殊开关。
它的两个触点由特殊材料制成,被封装在真空的玻璃管里。
只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。
因此可以作为传感器用,用于计数,限位等等。
有一种自行车公里计,就是在轮胎上粘上磁铁,在一旁固定上干簧管构成的。
装在门上,可作为开门时的报警、问候等。
在“断线报警器”的制作中,也会用到干簧管。
干簧管是一种无源电子零部件,被广泛地应用于各种通信设备中。
是利用磁场信号来控制的一种线路开关器件,又叫“磁控管”。
干簧管的外壳一般是一根密封的玻璃管,在玻璃管中装有两个铁质的弹性簧片电板,玻璃管中还灌有一种叫金属铑的惰性气体。
在平时玻璃管中的两个簧片是分开的,当有磁性物质靠近玻璃管时在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。
外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开,在实际运用中,通常使用永久磁铁在控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的开关元件,具有结构简单、体积小、便于控制等优点。
与永磁体配合可制成磁控开关,用于报警装置及电子玩具中。
与线圈配合可制成干簧继电器,在电子设备中迅速切换电路。
干簧管与永磁体配合的几种基本使用方法如图10-9所示,甲:永磁体每转一周,舌簧触点开闭两次;乙、丙、丁:永磁体沿箭头所示方向运动,靠近两簧片时触点闭合,远离两簧片时触点分开;戊:铁片插入永磁体与干簧管之间时,触点分开,铁片移出时触点闭合。
干簧管外绕上励磁线圈就成了干簧继电器,因干簧管的类型不同,干簧继电器也分为常开(动合)式和转换式两种。
同一个励磁线圈中可以同时有2、3或4支干簧管,即可同时控制2、3或4条电路的通断或转换。
在电梯的选层控制中,采用了干簧管作传感装置。
什么是干簧管?干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。
继电器和干簧管的检测与识别

2).继电器的型号命名 继电器的型号一般由5部分组成。第一部分用字母J表示 继电器,第二部分用字母表示功率或形式,第三部分用字 母表示外形特征,第四部分用数字表示序号,第五部分用 字母表示封装,如表8.6所示。
第一部分
继电器主称 J J J J J J J J J J
J
第二部分
功率或形式 W:微功率 R:弱功率 Z:中功率 Q:大功率
现在有一种干簧片式继电器问世,它由干簧管和线圈组成,当控制电流 流过线圈时,线圈产生的磁场将干簧片触头磁化,触头闭合,相当于继电 器触点接通故称为干簧片继电器。
项目小结
1.电磁继电器是一种用小电流来控制大电流的自动开关, 主要分为交流继电器和直流继电器两大类。
2.继电器的检测主要是用万用表测量触点的接触电阻和 线圈的电阻。
右摆至零,说明两个簧片已接通,然后将小磁铁移开干簧管,万用表指针 应向左回摆至无穷大。测试时,若磁铁靠近干簧管时,万用表指针不动或 摆不到零位,说明其内部簧片不能很好地吸合,表明该簧片间隙过大或已 发生位移;若移开磁铁后,簧片不能断开,说明该簧片弹性已经减弱,这 样的干簧管就不能使用。
(2)转换式干簧管的检测 转换式干簧管的检测方法与常开式干簧管的检测方法相同,但应注意3 个接点之间由通到断和由断到通之间的关系,以便在测量时得出正确的结 论。
4. 释放电压
触点吸合后其释放时,线圈两端所加的最高电压称为释放电压, 通常比吸合电压低。
5. 释放电流
释放电流是指继电器产生释放动作时的最大电流。当继电器吸合 状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放 状态。释放电流远远小于吸合电流。
6. 线圈电阻
线圈的直流电阻称为线圈电阻。它与线圈匝数及线圈 的额定工作电压成正比。
基于单片机的汽车防盗报警系统设计

基于单片机的汽车防盗报警系统设计一、系统总体设计本汽车防盗报警系统主要由传感器模块、单片机控制模块、报警模块和电源模块等组成。
传感器模块负责采集车辆的状态信息,如车门的开关状态、车窗的升降状态、车辆的震动情况等。
常见的传感器包括门磁传感器、震动传感器等。
单片机控制模块是整个系统的核心,负责对传感器采集到的信息进行处理和分析,并根据预设的逻辑判断是否触发报警。
我们选用性能稳定、价格适中的单片机型号,如 STC89C52 等。
报警模块在车辆处于异常状态时发出警报,可采用声光报警的方式,如响亮的警笛声和闪烁的灯光,以引起周围人的注意。
电源模块为整个系统提供稳定的工作电压,确保系统在车辆电源正常和异常情况下都能可靠运行。
二、硬件设计1、传感器电路设计门磁传感器通常由一个永磁体和一个干簧管组成。
当车门关闭时,永磁体靠近干簧管,干簧管闭合;当车门打开时,干簧管断开。
通过检测干簧管的通断状态,可以判断车门的开关情况。
震动传感器能够感知车辆的震动,当震动强度超过设定阈值时,输出高电平信号。
2、单片机最小系统设计单片机最小系统包括单片机芯片、晶振电路和复位电路。
晶振电路为单片机提供时钟信号,使其能够正常工作。
复位电路用于在系统出现异常时,将单片机恢复到初始状态。
3、报警电路设计报警电路由声音报警和灯光报警两部分组成。
声音报警可以使用蜂鸣器,通过单片机控制其发声频率和时长。
灯光报警则可以使用发光二极管,通过控制其闪烁频率和时长来实现警示作用。
4、电源电路设计电源电路需要将车辆电源(通常为 12V 或 24V)转换为单片机和其他模块所需的工作电压(如 5V)。
可以使用稳压芯片(如 7805)来实现电压的转换和稳定输出。
三、软件设计软件部分主要使用 C 语言进行编程,实现对传感器信号的采集、处理和报警控制。
1、主程序流程系统初始化后,不断循环检测传感器的状态。
如果检测到异常状态,立即触发报警程序。
2、传感器信号采集与处理程序通过单片机的输入端口读取传感器的输出信号,并进行滤波和判断,以去除干扰和误触发。
人教版(新教材)高中物理选择性必修2优质学案:第3节 利用传感器制作简单的自动控制装置

第3节利用传感器制作简单的自动控制装置实验目的1.通过练习组装电子电路,获得对自动控制电路设计的感性认识。
2.了解两个传感器的工作原理,利用传感器实现简单自动控制。
实验一门窗防盗报警装置一、实验器材和装置干簧管SA、继电器、发光二极管LED、电阻R、蜂鸣器H、电源(干电池6 V)、小磁体、开关二、电路工作原理闭合电路开关S,系统处于防盗状态。
当门窗紧闭时,磁体M靠近干簧管SA,干簧管两个簧片被磁化相吸而接通继电器线圈K,使继电器工作。
继电器的动触点c与常开触点a接触,发光二极管LED发光,显示电路处于正常工作状态。
当门窗开启时,磁体离开干簧管,干簧管失磁断开,继电器被断电。
继电器的动触点c与常闭触点b接触,蜂鸣器H发声报警。
干簧管在电路中起传感器和控制开关的作用,继电器则相当于一个自动的双向开关。
三、实验操作1.连接电路前,要先判断一下干簧管是否可以正常工作。
用磁体直接靠近干簧管,观察簧片能否正常动作。
2.确定各元件可以正常工作后,按照上图所示连接电路。
3.接通电源后,将磁体靠近和离开干簧管,分别观察实验现象。
实验二光控开关一、实验器材和装置可调电阻R1、限流电阻R2、光敏电阻R G。
三极管VT、发光二极管LED、继电器、小灯泡L、二极管D、电源。
二、电路工作原理1.三极管及其工作原理晶体三极管是半导体基本元件之一,具有电流放大作用,在控制电路中常用作电子开关。
本实验采用三极管配合光敏电阻完成光控开关的任务。
三极管由三个电极组成,分别是发射极e,基极b和集电极c,有NPN型和PNP型两种(如图甲所示)。
三极管的一个重要特性是,从基极输入一个较小的电流,就会在集电极获得较大的电流。
此外,三极管还具有完成断路和接通的开关作用。
甲2.光控开关电路乙当环境光比较强时,光敏电阻R G的阻值很小,三极管不导通,发光二极管或继电器所在的回路相当于断路,即发光二极管不工作;继电器处于常开状态,小灯泡L不亮。
当环境光比较弱时,光敏电阻R G的阻值变大,三极管导通,且获得足够的基极电流,产生较大的集电极电流,点亮发光二极管或驱动继电器吸合而点亮小灯泡L。
干簧管的原理及应用

干簧管的原理及应用干簧管是一种由恢复力强的金属薄片弯曲制成的开关装置,广泛应用于电子和电气领域。
它的原理基于磁性材料与外加磁场之间的相互作用。
干簧管在弯曲状态下具有较高的机械弹性,但当外加磁场达到一定强度时,磁性材料会吸引并固定干簧管薄片,令其保持闭合状态。
下面将详细介绍干簧管的原理和应用。
一、干簧管的原理:1.结构和材料:干簧管主要由一个或多个金属薄片组成,通常采用铁镍合金制作,称为“簧片”。
它们在闭合状态下是按特定弯曲曲线排列的,并通过焊接或冷焊固定在簧管的两端。
簧片之间保持较小的距离,形成“开”的状态。
2.磁性材料:干簧管内部还包含一个或多个镀银的磁性材料,通常为铁氧体。
这些磁性材料能够吸引簧片并固定它们在闭合状态,但当外加磁场被移除时,簧片会恢复到原来的弯曲状态。
3.磁场的作用:当一个外加磁场通过干簧管时,磁性材料将受到磁力的作用,使簧片从“开”状态转换为闭合状态。
在闭合状态下,磁性材料保持在簧片附近,因此簧片仍然保持闭合状态,直到有适当的力量使其回复到“开”状态。
4.关联参数:干簧管具有一些关键参数,例如激活磁场(开启磁场)和释放磁场(关闭磁场)。
激活磁场是使簧片闭合的最小磁场强度。
释放磁场是移除外加磁场后簧片恢复开启状态的最大磁场强度。
二、干簧管的应用:1.电子开关:由于干簧管可以实现快速的开关操作,因此广泛用于电子开关电路中。
当外加磁场强度超过激活磁场时,干簧管即可闭合,从而实现电路的通断操作。
这种开关方式在安全性、可靠性和快速响应性方面具有优势,因此被广泛应用于自动控制系统、安全防护装置、电机驱动器、通信设备等领域。
2.安全装置:干簧管可以在不接触电极的情况下切断电路,因此非常适用于一些安全装置的应用,例如智能门锁、防护罩监控系统、安全开关等。
当外加磁场被移除时,干簧管会自动恢复到开启状态,确保电路的正常运行。
3.传感器:干簧管被广泛应用于磁场传感器中,例如接近传感器、位置检测传感器等。
高效的摩托车防盗报警器制作

高效的摩托车防盗报警器制作高效的摩托车防盗报警器制作摩友们常常为爱车的防盗问题感到头疼,如今市售的防盗报警器质量参差不齐,劣质产品无用,而价高质优产品,碰上懂技术的小偷,也难保爱车安全。
笔者剖析过此类产品,其内部电路虽较复杂,但其防盗关键部件,采用的都是震动式信号拾取,常见的是压电陶瓷片作震动信号拾取,高档的采用封装一体化震动传感器拾取震动信号。
由于压电陶瓷片对空气的震动很敏感,如遇汽车喇叭、大声喧闹等声波震动都会导致其发出报警声,不但起不了应有的报警作用,而且耗电并产生噪音。
而先进的一体化震动传感模块虽有比较大的防盗实用性,对外界环境声响没有反应,只对同一物体上的震动非常敏感,但它也并非十全十美,如果小偷了解了其特点,会通过切断蓄电池电源使之失去防盗功能。
对此,笔者经过研究并多次试验改进,自制了一套比较完善的高效防盗报警器,该报警器分别有三个触发电路,小偷破坏锁具它能报警,推动摩托车它也会报警,小偷企图卸掉车侧边盖去剪报警电源它同样会报警并响个不停,而且蓄电池外侧还有钢板屏障,令窃贼无从下手。
该报警器在报警同时,还能切断点火线路,使发动机无法启动。
它的另一优点是,当车主骑车时,在打开电门锁的同时,也自动切断了报警系统的电源,当车主停车时,在关闭电门锁的同时,它又自动地接通了报警系统的电源,使报警器自动进入预警状态,并且该装置不怕窃贼从车头处剪线。
因此这种报警器使用方便,不像市售的遥控防盗报警器,还需拿着遥控器对着车的方向开启遥控防盗系统,从而避免了车主因急事而导致忘开启防盗系统。
这种防盗报警器电路简单易制,只需简单调试即可正常工作。
其防盗效果高于市售产品,笔者称之为超级高效摩托车防盗报警器。
该报警器电路见图示,它由五部分组成,虚线框内为电源供给控制电路,其右侧为报警器及高压包接线电路,B1部分为干簧管式防拆侧边盖电路,B2部分为水银开关报警电路、B3部分为一体化震动传感报警电路。
首先介绍虚线框内的报警系统电源供给控制电路(其中E是车上蓄电池,K是车头的电门锁开关),当车主骑车时,K是闭合的,于是电源经K后流经R1,VD1给VT1提供基极。
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干簧管防盗报警电路
摘要:本文主要通过对干簧管和555集成电路脉冲振荡器的详细介绍,阐释
了一种简单的门装防盗报警电路。
关键词:干簧管、555集成电路脉冲振荡器
引言:此种防盗报警电路被惯称为“一种平实不耗电的防盗报警电路”,结构
简单,成本造价低,对于构成易于理解,为将来的普及化有一定的发
前途 .
分析:
图表 1干簧管防盗报警电路原理图
(1) 干簧管是一种有触点的开关元件,它与线圈可制成干簧继电器。干簧管
具有结构简单、体积小、便于控制、工作速度快等优点,在电子设备中
用以切换电路。
(2) 干簧管于永久磁铁配合的组成磁控开关。铁合金簧片常开触点封装在真
1
空中或充有惰性气体的细长玻璃管中,当移动磁铁靠近干簧管时,簧片
被磁化,触点闭合。一旦磁铁离开,磁场消失,簧片靠自身的弹性将其
断开。干簧管也可以制成常开——常闭的触点形式。
工作原理:(1)图中K为干簧管触点,NS为安装在门户上的永久条形磁铁,
夜间门关闭后,永久磁铁靠近干簧管,使干簧管的触点接通,把555的④
脚(振荡复位端)接地,于是③脚为地电位,输出为零,扬声器B不发声。
当有人撬开门潜入时,由于永久磁铁离开了干簧管,所以干簧管内触点断开,
④脚接向3V电源,555被启动开始振荡,扬声器发出报警声。平时通过开
关断开3V电源,报警器就停止工作。另外,原理图在音响中接入干簧管,
再将干簧管放入两块相吸的磁铁之间,这时干簧管并不闭合,电路不导通。
当移动一块磁铁后干簧管立即闭合,电路会导通报警。
下面是对555的内部结构和工作原理的介绍:
(1) 本实验中所用的555为单时基路,下图为其内部结构,其中1脚为GND
接地端,2脚为TR非触发端,3使U0输出端,4是R非复位端,6是
阀值TH,7脚是放电DIS端,8脚接电源VCC。555的无稳态电路就
是多谐振荡器,它通过555的自激振荡被启动开始振荡,扬声器发出声
音。为什么555的无稳态电路的自激振荡能使扬声器发生呢?以下通过
其内部结构图慢慢分析;①暂稳态Ⅰ——形成振荡的正半波。干簧管断
电后,④脚接向高电平(电源),R—S触发器内的G1门打开,这时②
脚(触发端)为低电平(Ct尚未充电),使同相比较器A2输出也是低
电平,R—S触发器被置“1”,Q1非为低电平,经G3反相后,③脚为
高电平,输出振荡器电压的正半波。与此同时,放电管VT截止,⑦脚
2
开路,Cr由电源正极R1,R2充电,于是②脚和⑥脚的电平随Ct的充
电而上升。
2345
5432
-+-+R4R35kR25kR15KQ1NPNA1A2G1G2G36528371阀值TH
控制
Vcc
触发
TR
R
复位
电源
Vcc
U0
输出
放电
DIS
地
GND
分压器比较器RS触发器
输出级触电开关
②电路触发器的翻转——输出有正半波转到负半波。当Rt上升到阀
值电平U1t=2/3Vcc时,充电结束,反相比较器A1输出低电平,R
——S触发器被置“0”,Q1非为高电平,经G3门反相,3脚为低电
平,输出由正半波转换到负半波。
③暂稳态Ⅱ——形成振荡的负半波。由于Q1非=1,使放电管VT导通,
Ct上端经R2对地放电,⑥脚为低电平,A1输出高电平,维持R——
S触发器为“0”态,输出保持负半波。
④输出低电平翻回到高电平——完成一个周期的振荡过程。当Ct放
电时,电压继续下降至触发电压U2t=1/3Vcc时,②脚为低电平,同
相比较器A2输出低电平,R—S触发器被置“1”,Q1非为低电平,经
3
G3门反相后,U0又为高电平,开始进入第二个周期的振荡过程,如
此这样循环下去。
无稳态电路的振荡频率f与RC充放电参数有关,可安下式估算:
f=1/0.1(R1+2R2)G。
(2) 在本实验中,555还被用作了施密特触发器——波形的整形和变换。它
的特点就是把变换缓慢的输入波(如遥控器光敏二极管的红外光调制编
码波形),整形成适合数字电路需要的矩形脉冲,同时具有回差电压,
因此抗干扰能力强。将555的阀值输入端(⑥脚)连在一起,而无需RC
充放电环节,使构成施密特触发器。该电路输入三角波信号Ui时,则
从电路的输出端③脚可得到矩形波电压,Uo1,其⑤脚接控制电压Uic
的大小可调节回差电压的范围。⑦脚原为放电端,可以不接,现经电阻
R与另一电源VCC2相连,则可作为电平转换输出控制端Uo2,从施密特
触发器波形分析,可知回差电压△Ut=1∕3Vcc,它的大小决定了电路的
抗干扰能力。
(3) 注意事项:制作时,先把干簧管放在门的木框上,同时把一块磁铁固定
在干簧管的上方,把另一块放在门窗对着的干簧管出的下方,注意一定
要把两块磁铁相吸,这时干簧管不导通,喇叭不发出声响,一旦门窗打
开,干簧管被上方的磁铁吸引闭合,发出报警声。
总结:这个实验是防盗门报警电路系列中比较简单的一个,通过对它的资料的
搜集和了解,有了一点简单的认识,激发了对电子方面学习的兴趣,增进了原
来对电子知识求知的欲望,觉得它并不是那么的枯燥和无味。感谢老师教会了
让我第一次如何主动地去学习。本文主要参考(电子元器件检测与使用速成)。