检测与报警系统
消防系统检测

消防系统检测引言概述:消防系统检测是确保建筑物和公共场所安全的重要环节。
通过对消防系统的定期检测,可以及时发现潜在的火灾隐患,保障人员的生命财产安全。
本文将从四个方面详细介绍消防系统检测的内容和重要性。
一、火灾报警系统检测1.1 火灾报警器检测:定期检测火灾报警器的工作状态,包括检查电池电量、测试报警器的声音和灯光是否正常。
1.2 火灾报警控制面板检测:检测火灾报警控制面板的正常运行,包括测试控制面板的各个功能按钮和指示灯。
1.3 火灾报警系统联动检测:测试火灾报警系统与其他安全设备的联动情况,如联动喷水灭火系统、疏散指示灯等。
二、自动喷水灭火系统检测2.1 喷头检测:检查自动喷水灭火系统的喷头是否正常,是否有堵塞或损坏情况。
2.2 水泵检测:测试自动喷水灭火系统的水泵运行情况,包括检查水泵的供水能力和水压是否正常。
2.3 储水容器检测:定期检查自动喷水灭火系统的储水容器,确保水源充足并保持清洁。
三、气体灭火系统检测3.1 气体探测器检测:定期测试气体探测器的工作状态,确保其能够及时检测到火灾产生的有害气体。
3.2 气体灭火装置检测:检查气体灭火系统的装置是否正常,包括检测气体压力和泄漏情况。
3.3 气体灭火系统联动检测:测试气体灭火系统与其他安全设备的联动情况,如联动火灾报警系统、排烟系统等。
四、疏散指示系统检测4.1 疏散指示灯检测:检查疏散指示灯的亮度和工作状态,确保在紧急情况下能够清晰指引人员疏散。
4.2 疏散报警器检测:测试疏散报警器的声音和灯光是否正常,确保在火灾发生时能够及时发出警报。
4.3 疏散通道检测:定期检查疏散通道的畅通情况,包括检查门窗是否易于打开和通道是否有阻碍物。
结论:消防系统检测是确保建筑物和公共场所火灾安全的重要环节。
通过对火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和疏散指示系统的定期检测,可以及时发现潜在的火灾隐患,确保人员的生命财产安全。
因此,对消防系统的检测工作应该高度重视,并按照相关规定进行定期检测和维护,以确保其正常运行和有效应对火灾。
可燃气体检测及报警设计方案

可燃气体检测及报警设计方案一、引言随着社会的发展和科技的进步,各类可燃气体的使用越来越广泛,如天然气、煤气和液化气等。
同时,可燃气体泄漏也可能导致火灾、爆炸等危险后果。
因此,设计一套可燃气体检测及报警系统非常重要,用于及时发现和报警可燃气体泄漏,保障人们的生命财产安全。
二、系统方案1.系统组成(1)可燃气体传感器:用于检测空气中的可燃气体浓度。
(2)控制器:采集传感器数据,并进行分析处理。
(3)报警器:当控制器判断可燃气体浓度超过预设值时,发出声光报警信号。
2.系统工作原理(1)可燃气体传感器感知空气中的可燃气体浓度,将测量数据发送给控制器。
(2)控制器接收传感器数据,并进行分析处理。
当可燃气体浓度超过设定的报警阈值时,触发报警器。
(3)报警器接收到控制器的报警信号后,发出声音和光照报警信号,提醒人们注意可燃气体泄漏的危险。
三、系统设计要求1.灵敏度:系统应具备足够的灵敏度,能够及时检测到空气中的可燃气体浓度变化。
2.可靠性:系统应具备高可靠性,能够准确判断可燃气体浓度是否超过设定值,避免误报和漏报的情况。
3.实时性:系统应具备实时性,能够及时发出报警信号,在危险发生前提醒人们采取措施。
4.易于安装和维护:系统设计应考虑到安装和维护的便捷性,方便用户操作和维护。
四、系统实施方案1.传感器选择:根据实际需求选择适合的可燃气体传感器。
2.控制器设计:设计一个能够接收传感器数据的控制器,可以对接多个传感器,进行数据处理和判断。
3.报警器设计:设计一个报警器,能够根据控制器的指令发出声光报警信号,提醒人们注意危险。
4.系统集成:将传感器、控制器和报警器相互连接,形成一个完整的可燃气体检测及报警系统。
5.安装和调试:按照设计要求,将系统的各个部件安装在合适的位置,并进行调试和测试。
6.培训和维护:对用户进行系统的使用培训,并定期进行系统维护和检修,确保系统的稳定运行。
五、总结通过可燃气体检测及报警设计方案,我们可以提供一套灵敏、可靠、实时性强的可燃气体检测与报警系统。
报警与警报系统

汇报人:可编辑
2024-01-06
目录
CONTENTS
• 报警与警报系统概述 • 报警系统 • 警报系统 • 报警与警报系统的设计与实现 • 报警与警报系统的应用案例 • 报警与警报系统的未来发展
01 报警与警报系统概述
系统定义与功能
定义
报警与警报系统是一种用于监测、检 测异常情况,并在必要时发出警报的 自动化系统。
技术创新与改进
智能化升级
视频监控与报警联动
利用人工智能、机器学习等技术,提 升报警与警报系统的智能化水平,实 现自动识别、预测预警等功能。
结合视频监控技术,实现实时监控、 自动报警和远程控制等功能,提高安 全防范能力。
无线通信技术应用
借助5G、物联网等无线通信技术,实 现快速、准确的报警信息传递,提高 响应速度。
工业自动化
应用于生产过程中的设备监测 、故障预警等,提高生产安全
和效率。
03 警报系统
警报系统的类型
声光报警系统
通过声音和可见光信号来警告周围人 员有紧急情况发生。
震动报警系统
通过震动来警告周围人员有 远程监控和报警。
网络报警系统
通过网络将报警信息发送到指定的接 收终端,实现远程监控和报警。
03
02
性能测试
测试系统的响应时间、稳定性等性 能指标。
优化调整
根据测试结果对系统进行调整和优 化,提高性能和可靠性。
04
05 报警与警报系统的应用案 例
家庭安全报警系统
总结词
家庭安全报警系统是用于家庭安全防护的重要设备,能够实时监测家庭内的异 常情况并及时发出报警信息。
详细描述
家庭安全报警系统通常包括门窗报警、烟雾报警、燃气泄漏报警等功能,通过 无线或有线方式与控制中心连接,一旦发生异常情况,系统会自动发送报警信 息到用户手机或物业中心,以便及时采取措施。
消防工程师的火灾监测与报警系统

消防工程师的火灾监测与报警系统消防工程师在保护人们生命安全和财产安全方面扮演着重要角色。
火灾监测与报警系统作为消防系统的核心组成部分,对于实时监测火灾情况、及时报警并采取相应措施至关重要。
本文将就消防工程师在火灾监测与报警系统方面的工作内容进行讨论。
一、火灾监测系统火灾监测系统的作用是实时监测火灾的发生,确保火灾被及早发现。
常见的火灾监测设备包括烟雾探测器、火焰探测器、温度探测器等。
消防工程师需要根据建筑物的特点和功能,合理布置这些监测设备,并进行周期性的检测和维护。
在设计火灾监测系统时,消防工程师需要考虑建筑物的布局、材料、人员密集程度等因素。
例如,在高层建筑中,烟雾探测器应安装在每层楼的走廊和通道入口处,以便及时发现烟雾产生;在化学实验室中,应设置可检测可燃气体的火焰探测器,防止爆炸事故发生。
二、火灾报警系统火灾报警系统是消防工程师用来传达火灾信息的重要工具。
一旦火灾被监测到,火灾报警系统将发出警报信号,提醒人们及时疏散并采取适当的救援措施。
常见的火灾报警设备包括报警按钮、声光警报器、自动电话报警系统等。
在安装火灾报警系统时,消防工程师需要考虑建筑物的大小、复杂程度以及人员流动情况等。
例如,在商场中,应设置大量的声光警报器,以提醒人们逃生;在医院中,应设置自动电话报警系统,以便火灾发生时能及时联系到消防部门。
三、火灾监测与报警系统的联动为了提高火灾报警系统的准确性和可靠性,消防工程师还需要将火灾监测与报警系统与其他消防设施进行联动。
常见的联动设备包括喷淋系统、疏散通道指示灯等。
当火灾监测系统监测到火灾信号时,消防工程师可以通过喷淋系统自动启动,及时进行灭火。
同时,疏散通道指示灯可以提供逃生路线的指引,确保人员安全疏散。
四、火灾监测与报警系统的维护火灾监测与报警系统的正常运行需要定期维护和检测。
消防工程师需要制定维护计划,并对监测设备、报警设备以及联动设备进行定期检查和测试。
在维护过程中,消防工程师需要注意以下几个方面:首先,确保监测设备的清洁和灵敏度,避免误报和漏报的情况发生;其次,检查报警系统的声光设备是否正常工作,保证警报能够传达给人们;最后,进行喷淋系统的定期测试,确保喷淋装置能够正常启动。
火灾探测与报警系统

火灾探测与报警系统随着城市化进程的加快和建筑数量的增加,火灾事故频繁发生,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。
因此,火灾探测与报警系统的重要性不言而喻。
本文将介绍火灾探测与报警系统的原理和分类,以及其在现代建筑中的应用。
一、原理及分类1.1 原理火灾探测与报警系统是基于火灾内部燃烧产生的光、热、烟雾、气体等特点,通过传感器感知和检测相关信号,进而触发报警器,实现火灾的快速探测和报警的自动化系统。
该系统主要包括火灾探测器、火警报警器和报警控制器。
1.2 分类根据火灾探测器的不同工作原理,火灾探测与报警系统可以分为以下几类:1.2.1 光电式火灾探测器光电式火灾探测器主要利用光线散射原理进行火焰的探测。
当火焰在燃烧过程中产生的可见光和红外线通过探测器时,光束会被散射,导致光电传感器信号的变化,从而触发报警器。
1.2.2 离子式火灾探测器离子式火灾探测器是利用火焰燃烧产生的带正离子的烟雾颗粒与带负离子的空气分子形成离子对,通过电流变化来检测火焰的存在。
1.2.3 热敏电阻式火灾探测器热敏电阻式火灾探测器是利用烟雾温度升高时电阻值的变化来判断是否有火灾发生。
当火焰或烟雾接触到热敏电阻时,电阻值会发生明显的变化,从而触发报警器。
1.2.4 气体火灾探测器气体火灾探测器主要用于检测可燃气体和有毒气体的存在,通过感应和测量气体浓度从而实现火灾报警。
二、现代建筑中的应用火灾探测与报警系统在现代建筑中扮演着非常重要的角色。
它们被广泛用于商业建筑、住宅楼、工业厂房等场所,以提高火灾防范和消防效率。
2.1 商业建筑商业建筑一般人流量大,火灾风险较高。
火灾探测与报警系统能够及时监测到火灾信号,对火灾进行快速响应,有效避免火灾蔓延和人员伤亡。
2.2 住宅楼住宅楼中,火灾探测与报警系统可以及时发现火灾烟雾和火光,通过启动报警装置,提醒居民及时逃生和寻求救援。
2.3 工业厂房工业厂房中常存在各类易燃、易爆物质,火灾风险巨大。
报警系统工作原理

报警系统工作原理
报警系统是一种安全设备,用于监测和报警异常事件。
它通常由感应器、控制器和报警装置三部分组成。
工作原理如下:
1. 感应器:报警系统的感应器可以是各种类型,如红外线感应器、烟雾感应器、玻璃破碎感应器等。
感应器通过感知外部环境的变化,例如人体活动、烟雾、窗户破碎等,将这些变化转化为电信号。
2. 控制器:感应器将检测到的信号传输给控制器。
控制器负责处理接收到的信号,进行判断和分析。
如果控制器判断这是一个异常事件,它将启动相应的报警程序。
3. 报警装置:一旦控制器触发了报警程序,报警装置就会被激活。
这些报警装置可以是声光报警器、电话自动报警装置、短信报警装置等。
它们会发出高声音警报或向预先设置的电话号码发送紧急警报信息。
整个报警系统的工作流程是:感应器检测到异常事件后,将信号发送给控制器,控制器分析判断是非正常事件,然后触发报警装置进行警报或发送警报信息。
这样能够及时提醒人们注意并采取相应的行动,保护财产和人员安全。
需要注意的是,每个报警系统的具体工作原理可能会略有不同,具体取决于所采用的技术和设备。
但总体来说,报警系统的核心原理基本如上所述。
视频监控系统中的异常行为检测与报警

视频监控系统中的异常行为检测与报警随着科技的快速发展,视频监控系统正越来越被广泛应用于各种场景,如公共安全、交通监控、商业安防等领域。
这些监控系统通过录制、传输和存储视频数据,能够提供关键的实时信息和证据,使得人们能更好地维护安全和监督活动。
然而,仅仅依靠人工观察监控画面是非常耗时且容易遗漏的,因此,异常行为检测与报警系统的应用变得非常重要。
异常行为检测是一种利用计算机视觉技术和机器学习来识别与正常行为模式不一致的活动的技术。
这种技术可以帮助监控系统自动发现潜在的安全问题和威胁,并及时报警。
具体而言,异常行为检测系统依靠对摄像头捕捉到的监控视频进行分析,通过前景检测、运动轨迹分析、目标跟踪等方法来检测出行为中的异常情况。
一旦异常行为被检测到,系统将根据预设的规则和策略触发报警动作,比如发出声音或自动通知相关人员。
在视频监控系统中,异常行为检测与报警系统具有以下几个重要的功能和优势:1. 实时检测与报警:异常行为检测系统可以实时监测多个摄像头录制的视频,并即时发现异常行为。
相比于人工监控,它可以节省大量的时间和资源,并能更迅速地作出反应。
2. 多种检测技术:异常行为检测系统可以应用多种计算机视觉技术,如人体姿态分析、物体检测和跟踪、行为模式识别等。
这些技术的组合可以提高检测的准确性和覆盖范围。
3. 自定义规则与策略:异常行为检测系统可以根据不同的应用场景和需求,自定义规则和策略。
比如,在某些高危区域,可以设置严格的规则检测闯入行为,而在其他区域可以采取更宽松的规则。
4. 数据存储与分析:异常行为检测系统可以将检测到的异常行为数据存储在数据库中,便于后续的分析和调查。
这些数据可以被用于训练模型、改进系统性能并提高检测准确性。
然而,要实现高效的异常行为检测与报警系统并不是一件容易的事情。
以下是一些可能遇到的挑战和解决方法:1. 大规模数据处理:视频监控系统通常涉及大量的摄像头和海量的视频数据。
如何高效地处理这些数据并提取有效的特征是一个挑战。
智能家庭防火检测报警系统

智能家庭防火检测报警系统智能家庭防火检测报警系统是一种新型的家用安全设备,通过集成各种智能技术,可以及时、准确地检测家庭中的火灾隐患,并在发生火灾时及时向家庭成员发送报警信息,以便他们及时采取逃生和灭火措施。
这种系统可以极大地提高家庭的安全性,并且可以为家庭成员提供更加智能、便捷的生活体验。
智能家庭防火检测报警系统一般包括多个组成部分,如火灾传感器、烟雾报警器、报警控制器、智能终端设备等。
这些设备之间通过智能家居互联网技术进行连接,可以实现信息共享和联动控制。
当火灾传感器探测到火灾隐患时,会立即启动烟雾报警器,并通过报警控制器发送报警信息到智能终端设备,同时还可以通过智能终端设备进行远程监控和控制。
这样,即使家庭成员不在家,也能及时获知火灾情况,并采取相应的措施。
智能家庭防火检测报警系统的优点显而易见。
它可以提供更加全面、准确的火灾检测和报警功能。
传统的烟雾报警器只能检测到烟雾,而智能家庭防火检测报警系统可以通过多种传感器来检测火灾隐患,如火焰、温度、一氧化碳等,因此可以大大提高火灾检测的准确性。
它可以实现远程监控和控制。
即使家庭成员不在家,也可以通过智能手机、平板电脑等智能终端设备实时监控家庭的火灾情况,及时采取措施。
智能家庭防火检测报警系统还可以与其他智能家居设备进行联动,如智能门锁、智能家电等,可以实现全方位的智能化管理和控制。
智能家庭防火检测报警系统也存在一些问题和挑战。
它需要依赖于智能家居互联网技术,而这种技术还不够成熟,存在安全隐患。
如果黑客攻击或系统故障,可能导致系统失灵,甚至带来安全隐患。
智能家庭防火检测报警系统的成本相对较高,目前尚未普及到每一个家庭。
如何降低成本、提高性能,是当前亟待解决的问题。
为了解决上述问题,我们可以从以下几个方面入手:加强智能家居互联网技术的安全性。
可以通过加密技术、安全认证等手段,提高智能家居设备的安全性,防止黑客攻击和系统故障。
通过持续创新技术,提高产品性能,降低生产成本。
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合肥学院计算机科学与技术系微机原理与接口技术课程设计报告2008~2009学年第1学期课程微机原理与接口技术课程设计名称温室温度检测及报警器的设计与功能实现学生姓名陈波学号0604032047专业班级网络工程专业2班指导教师龙夏2009 年2月一、题义分析与解决方案1.题义与需求分析在STAR ES598PCI单板开发机上实现对温室温度检测及报警功能。
①使用DS18B20采集温度,通过输入指定温度来确定温度界限值②采用七段数码管显示当前温度和设定的温度界限值,并将二者比较③若温度值越界则进行声(蜂鸣器)、光(发光二极管)报警;2.解决问题的方法与思路1) 硬件部分实验采用:温度传感器DS18B20用于检测温度值,可编程并行接口芯片8255一片,七段LED显示器,发光二极管一只,蜂鸣器一个,逻辑开关。
2) 软件部分(汇编语言编写程序)①首先要对8255进行初始化设计,设置8255的工作方式并确定8255的端口地址;②通过拨动逻辑开关来设置温度界限值,并将温度界限值在LED上显示出来;③启动DS18B20,发出温度检测命令,将温度值在LED上显示出来;④把测得的温度值和界限值相比较,若大于界限值,则进行声光报警。
二、硬件设计1.可编程并行接口芯片8255A1) 8255A的作用利用8255A将界限值和温度值通过LED显示出来,同时8255A的PC0与DS18B20相连,向其发出温度检测命令及接受温度数据,PC7和蜂鸣器及发光二极管相连,用于声光报警。
2) 8255A的功能分析及技术参数8255A是可编程并行接口,内部有3个相互独立的8位数据端口,即A口、B口和C口。
三个端口都可以作为输入端口或输出端口。
A口有三种工作方式:即方式0、方式1和方式2,而B口只能工作在方式0或方式1下,而C口通常作为联络信号使用。
8255A的工作只有当片选CS效时才能进行。
而控制逻辑端口实现对其他端口的控制。
图2-1-1 8255A的内部框图标识符最小最大测试条件输入低电平(VIL)-0.5V 0.8V输入高电平(VIH)2.0V 5V输出低电平(VOL)DB0.45V IOL=2.5mA输出低电平(VOL)PER0.45V IOL=1.7mA输出高电平(VOH)DB2.4V IOH=-400μA输出高电平(VOH)PER2.4V IOH=-200μA驱动电流-1.0mA-4.0mAREXT=750Ω,VEXT=1.5V供应电流120 mA表2-1-2 8255A 的技术参数表其中PER 为peripheral port 的缩写参数说明:输入最低电压:min =-0.5V ,max =0.8 V 输入最高电压:2.0 V 输出最低电压:0.45 V 输出最高电压:2.4 V 2) 8255A 的方式控制字D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1111:工作方式 A 口方式0输出 B 口方式0输出C 口高4位输入 C 口低4位输入图2-1-2 8255A 的方式控制字表① 方式0的工作特点:是这种方式通常不用联络信号,不使用中断,三个通道中的每一个都有可以由程序选定作为输入或输出。
② 通道的功能为:两个8位通道:通道A 和B 。
两个四位通道:通道C 高4位和低四位,任何一个通道可以作输入/输出,输入是不锁存的,输出是锁存的,在方式0时各个通道的输入/输出可有16种不同的组合。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0XXX写入位编码写入内容写入位 编码 0写入0 D0-D7 000-111 1写入1图2-1-3 8255A 的置位/控制字表2.DS18B20温度传感器IIL(INPUT LOAD CURRENT)±10μA VIN=0V~5VIOFL(OUTPUTFLOATL EAKAGE) ±10μA VOUT=0.45~5V1) DS18B20温度传感器的作用利用温度传感器检测温度,并转换为数字量和设定的界限值比较。
2) DS18B20的功能特点DS18B20可编程温度传感器有三个管脚。
GND为接地线,DQ为数据输入输出接口,通过一个较弱的上拉电阻与CPU相连。
VDD为电源接口,既可由数据线提供电源,又可由外部提供电源,范围3.0—5.5V。
本系统中使用外部电源供电。
其主要特点为:①用户可以自行设定报警上下限温度值;②不需要外部组件,能测量-55—+125°C范围内的温度;③在-10—+85°C范围内的测温准确度为±0.5°C;④通过编程可以实现9—12位的数字读数方式,可在至多750MS内将温度转换成12位数字,测温分辨率可达到0.0625°C;⑤独特的单总线接口方式,与微处理器连接时仅需要一条线既可实现和微处理器的双向通讯。
图2-2-2 DS18B20 内部结构图图2-2-1 DS18B20DS18B20的内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM,温度传感器,非挥发的温度报警触发器TH和TL,配置寄存器。
光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。
64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。
光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
3) DS18B20的测温原理和技术参数DS18B20的测温原理:图2-2-3 DS18B20的测温原理图DS18B20的测温原理如图所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入。
图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。
计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55 ℃所对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在 -55 ℃所对应的一个基数值。
减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。
图中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值,这就是DS18B20的测温原理。
表2-2-1DS18B20温度值格式表DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。
DS18B20的存储器:DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。
暂存存储器包含了8个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个字节是温度的高八位。
第三个和第四个字节是TH、TL的易失性拷贝,第五个字节是结构寄存器的易失性拷贝,这三个字节的内容在每一次上电复位时被刷新。
第六、七、八个字节用于内部计算。
第九个字节是冗余检验字节。
该字节各位的意义如下:TM R1 R0 1 1 1 1 1低五位一直都是1 ,TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式。
在DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动。
R1和R0用来设置分辨率,如下表所示:(DS18B20出厂时被设置为12位)分辨率设置表:R1 R0 分辨率温度最大转换时间0 0 9位93.75ms0 1 10位 187.5ms1 0 11位 375ms1 1 12位 750ms表2-2-2 分辨率表根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM 指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。
复位要求主CPU 将数据线下拉500微秒,然后释放,DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU 收到此信号表示复位成功。
3.选择芯片蜂鸣器 1) 蜂鸣器的作用在本实验中,蜂鸣器用作声音报警。
2) 蜂鸣器的功能蜂鸣器是将电能转化成声能,并将声能辐射到空气中去的一种电声转换器件。
3) 蜂鸣器的技术参数图2-3-1 蜂鸣器内部结构图它一般包括灵敏度、频率响应、额定功率、额定阻抗、指向性、失真、音质听感评价等。
本实验电压范围为0-5V 。
4.选择芯片发光管 1) 发光管的作用对超过界限的温度值进行发光报警。
2) 发光管的物理构造发光管,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN 结,具有单向导电性。
3) 发光管的工作原理当在发光二极管PN 结上加正向电压时,PN 结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P 区的空穴注入到N 区,N 区的电子注入到P 区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现。
4)发光管的技术参数CVccBuzzerLS12K R15.1KR28550Q60.01uFC40Ctrl100R11发光管的压降一般为1.5—2.0 V,其工作电流一般取10—20 mA为宜。
5.七段LED显示器1)七段LED显示器的作用本次设计需要用到LED显示器显示预设的温度界限值以及测定的温度值2)七段LED显示器功能分析七段LED显示器可以控制在哪几个数位上,哪几个发光二极管亮,从而显示数字。
其工作原理:如果发光二极管共阳极,则输入为0时亮,为1时不亮,反之如果发光共阴极,则输入1时亮,0时不亮。
发光二极管时一种外加电压超过额定电压时发生击穿,并因此能产生可发光的器件,数码显示器通常由多个发光二极管来组成七段或八段笔画显示器,当段组合发光时,便会显示某一个数码管或字符,七段代码的各位用作a—g和DP的输入3) 七段LED显示器技术参数表2-5-1 LED显示的技术参数PCW LF Vr Ir If p 对应变量散射颜色BT235 70 25 5 ≥1.5 ≤2.5 200 SEL-10 红BT144 100 40 5 ≥0.5 ≤2.5 565 绿BT134 100 40 5 ≥0.5 ≤2.5 585 蓝主要参数:此时的驱动电流为25 mA。