水位报警系统设计
双向水位报警器课程设计

双向水位报警器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握水位报警器的基本工作原理,包括传感器、微控制器和报警系统的知识。
2. 学生能描述并解释液位检测的物理概念,如液位高度与传感器输出信号的关系。
3. 学生掌握基本电路图的阅读和绘制,了解电子元件在水位报警器中的作用。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并搭建一个简单的双向水位报警器。
2. 学生通过实践操作,培养动手能力和问题解决能力,能够调试和优化水位报警器的基本功能。
3. 学生能够运用科学探究的方法,对水位报警器进行测试,并分析实验数据。
情感态度价值观目标:1. 学生通过课程学习,培养对物理和电子工程学科的兴趣和探究精神。
2. 学生在团队协作中,学会相互尊重和沟通交流,培养合作意识和集体荣誉感。
3. 学生通过了解水位报警器在环境保护和灾害预防中的应用,增强社会责任感和创新意识。
课程性质:本课程为综合实践活动课程,结合物理知识和电子技术,注重实践与创新。
学生特点:考虑到学生所在年级的特点,课程将充分考虑学生的好奇心和探索欲,注重启发式教学,鼓励学生主动参与。
教学要求:教学过程中,应注重理论与实践相结合,充分调动学生的主观能动性,通过实践活动,促进知识的内化和技能的提升。
教学评估将基于学生在课程中实现的具体学习成果。
二、教学内容本课程教学内容围绕双向水位报警器的制作与原理,依据课程目标进行选择和组织,确保科学性和系统性。
1. 基础理论:- 介绍水位报警器的工作原理,涉及传感器、微控制器、报警系统的基本概念。
- 解释液位检测的物理原理,如浮力、压力传感器等。
2. 实践操作:- 学习并掌握电路图的阅读与绘制,明确各电子元件在水位报警器中的作用。
- 学习使用相关工具和仪器,如万用表、电烙铁等,进行电路搭建。
3. 教学大纲:- 第一章:水位报警器概述,介绍课程目标和要求。
- 第二章:水位报警器工作原理,讲解传感器、微控制器和报警系统的知识。
基于单片机的智能水灾报警系统的设计

我国地处季风气候区,暴雨洪水频发。
受季风气候影响,我国大部分地区夏季湿热多雨、雨热同期,不仅短历时、高强度的局地暴雨频繁发生,而且长历时、大范围的全流域降雨也时有发生,几乎每年都会发生不同程度的洪涝灾害。
因此,完善的水情监测有助于中心站实时监测各地水情,并对各种突发状况做出及时、合理的措施来防止灾害的发生和降低灾害所造成的破坏。
本次设计以AT89C51芯片为核心,辅以相关的外围电路,设计了以单片机为核心的水情监测系统。
系统由12V直流电源供电。
在硬件方面,除了单片机外,采用SDI-12总线来连接多个传感器,通过TDC40 (SDI-12 to RS232转换器)将传感器采集到的水情数据发送到单片机PO口,单片机通过FLASH存储实时数据,亦可通过PSTN, GSM、北斗卫星、海事卫星等通信信道将采集到的水情数据传输到中心站。
在软件方面,采用C语言编程。
通过对单片机程序设计实现对水情监测系统的整个水情数据的采集、存储和传输程序进行监测、判断和控制以及人机交换。
关键词: 单片机 SDI-12 数据采集水情监测C hina is located in the monsoon climate zone and torrential rain and flood often happens .Affected by this monsoon climate, most of our region is hot wet and more rain in summer .Not only for short duration, high strength local rainstorm often happens, but also rain in wide range of the valley with long duration often happens .Annually, floods disaster happens in large range of our nation with varying degrees. Therefore, Perfect hydrological monitoring can help real-time monitoring hydrological in all regions with the central station and Make timely and reasonable measures for a variety of unexpected situations to prevent disasters and reduce the damage caused by disasters.The design use the AT89C51 chip as the core, combined with the necessary peripheral circuits .We design the hydrological monitoring system with 51 MCU as a core. It consists of 12V DC power supply. On the hardware side, in addition to MCU, It uses SDI-12 bus to connect multiple sensors .Collected by TDC40(SDI-12 to RS232 converter) the water level sensor data is sent to the MCU ports PO .The MCU use FLASH to store real-time data and transport the collected water level data to the central station through communication channel, such as the PSTN, GSM, COMPASS satellite, maritime satellite and so on. On the software side, we use C language for programming. By programming on the MCU, we realize hydrological monitoring system for the entire hydrological data collection, storage and transport procedures for monitoring, to determine and control and human exchange.Key word:MCU SDI-12 data acquisition water level monitoring目录第一章绪言 (1)第二章单片机89C51简介 (2)第一节单片机的特点 (2)第二节单片机89C51介绍 (2)第三章基于单片机的水灾监测技术 (4)第一节AT89C51内部结构 (4)第二节AT89C51引脚及功能 (5)第三节时钟震荡电路设计 (7)第四节电源电路设计 (7)第四章A/D转换器TLC2543 (12)第一节TLC2543的编程要点 (12)第二节TLC2543与51系列单片机接口 (13)第三节数据采集程序设计 (14)第五章系统设计 (16)第一节系统设计思路 (16)第二节系统设计框图 (16)第三节系统硬件设计 (17)第四节系统软件设计 (17)结论 (19)致谢 (20)参考文献 (21)第一章绪言目前,国内许多水文站监测水位和降雨量仍采用人工方法。
水池水位自动控制系统设计

水池水位自动控制系统设计与制作摘要根据物体在水中漂浮的性质,可以用一个浮球来感知水塔里水位的升降,用来控制水泵,使水泵能自动对水池上水,水满时能自动断电停止,真正做到了水池的全自动控制功能,解决了人们日常用水的诸多不便。
本毕业论文范文写的是水池水位自动控制电路的作用是根据水位的高低,自动地控制水泵的启动与停止。
水泵和水位的高低是相互反馈的。
这样就可以实现水位自动控制的目的。
我所设计的水位制动控制装置是有以下几部分组成:水位自动控制电路,高低水位报警器,数码显示。
水位自动控制在一定范围内(如 2 -6 米),当水位低至2米时使水泵启动上水;当水位升至6米时,使水泵停止工作。
因特殊情况水位超限(如高至7米、低于2米)报警器报警。
设有手动按键,便于随机控制。
由数码管直观显示当前水位。
本系统可以随时的控制水位的高低,防止过量放水或来水无人打开关。
关键词:水池;浮子开关;自动上AbstractAccording to the nature of an object floating in the water, you can use a float to sense the water level in the lift tower to control the pump, the pump automatically to the water tower, Sheung Shui, water, power off automatically when full stop pumping water tower, and truly automatic control tower to solve the inconvenience of daily water.Pham Van of the thesis is written in the role of water level automatic control circuit is based on the level of the water level, automatic control of pump start and stop. Pumps and water level is the level of mutual feedback. This level can automatically control. I designed the brake control device is the water level has the following components: automatic water level control circuit, high and low water level alarm, digital display. Automatic water level control within a certain range (eg. 2-6 meters), when the water level as low as 2 meters, the Sheung Shui to start the pump; when the water level to 6 meters, the pump stopped working. Water level gauge due to special circumstances (such as up to 7 meters, as low as 2 meter) alarm to the police. With manual buttons, easy to stochastic control. Visual display by the LED current level. The system can control the water level at any level, to prevent excessive drainage or runoff and no open relationsKeywords:water tower; float switch; automatic pumpin目录摘要 (I)Abstract (2)第一章引言 (1)第二章水位自动控制装置整体电路图及工作原理 (5)2.1 整体装置电路图: (5)2.2 工作原理: (6)2.3 运行方式: (6)第三章电路设计 (7)3.1 水位自动控制电路设计 (7)3.2 高低水位报警器电路设计 (8)3.3 数字显示的电路设计 (8)3.3.1 数码管的电路图 (8)3.3.2 数字显示的原理 (9)第四章故障处理 (10)4.1 水泵的常见故障及检修 (10)4.1.1 无法启动 (10)4.1.2 水泵发热 (10)4.1.3 流量不足 (10)4.1.4 吸不上水 (11)4.1.5 剧烈震动 (11)4.1.6 深井潜水泵不上水或者水量小 (11)4.2 关于PLC控制器 (12)结论 (13)致谢 (14)参考文献 (15)第一章引言随着城乡人民生活水平的不断改善,许多家庭都使用上了高位水池自来水系统或楼顶太阳能热水箱。
水位监测报警系统的设计

水位监测报警系统的设计概述:设计目标:1.准确度高:能够准确测量水位的变化并实时反馈数据。
2.稳定性好:对环境变化和外部干扰具有一定的抗干扰能力,以保证系统稳定运行。
3.实时性强:及时监测水位变化并在必要时发出警报。
4.简单易用:用户友好的界面和操作方式,方便日常运维。
硬件设计:1.传感器选择:选择一种高精度的水位传感器,例如压力传感器或超声波传感器。
2.控制核心选择:采用嵌入式控制器作为控制核心,具有较强的处理能力和数据处理能力。
3.数据存储:选择合适的存储设备,如SD卡或闪存芯片,用于存储水位数据。
4.通信模块:增加无线通信模块,使系统能够与远程服务器进行数据交换。
5.电源管理:使用稳定可靠的电源模块,保证系统的正常工作。
软件设计:1.传感器数据采集:通过嵌入式控制器对传感器数据进行采集,实现对水位变化的准确测量。
2.数据处理:对采集到的传感器数据进行分析和处理,滤波处理以提高数据的准确性和稳定性。
3.报警机制:设置合理的阈值,当水位超过或低于预设阈值时,触发报警机制,及时发出警报。
4.数据存储和管理:将处理后的数据存储在存储设备中,提供查询和管理接口,方便用户查看历史数据。
5.远程通信:通过无线通信模块,将实时数据上传到远程服务器,实现远程监控和管理。
系统工作流程:1.传感器采集:传感器对水位进行采集。
2.数据处理:处理采集到的数据,滤波和去噪处理。
3.报警判定:判断当前水位是否超过或低于设定的阈值,触发报警。
4.报警方式:发出报警信号,例如声音、灯光或短信提醒。
5.数据存储:将处理后的数据存储在本地设备中,以便日后查询和分析。
6.远程通信:将实时数据通过无线方式上传到远程服务器,实现远程监控和管理。
总结:水位监测报警系统通过传感器对水位进行监测,并通过嵌入式控制器进行数据处理和报警判断,可以实现对水位变化的准确监测和及时报警。
此外,通过远程通信功能可以实现对水位变化的远程监控和管理。
该系统可广泛应用于水利、城市防洪等领域,在提高水位监测准确性和及时性方面发挥重要作用。
模拟电子技术课程设计——水温水位自动报警器

模拟电子技术课程设计——水温水位自动报警器模拟电子课程设计题目名称:姓名:学号:班级:信息与电子工程学院1. 设计任务:水温及水位自动监测报警器1.1 监视容器中水的加热过程: 设计一个模拟电路,要求模拟实现容器中水的加热过程,当容器中水温未达到沸点时,监视器报警灯红灯亮,提示水没烧开;当容器中水温达到沸点时,监视器报警灯绿灯亮,提示水已烧开。
1.2 监视容器中水位的升高过程: 设计一个模拟电路,要求模拟实现容器中水位的升高过程,当容器中的水位低于下限水位时,监视器报警灯单红灯亮;当容器中的水位到达下限及下限以上,并且在上限以下时,监视器报警灯不亮;当容器中的水位到达上限及上限以上时,监视器报警灯双红灯亮。
2.设计思路与说明 2.1 模拟水温检测系统2.1.1 水温监测实验原理及器材选用依据:热敏电阻是一种新型半导体感温元件,而正温度系数热敏电阻具有正的电阻温度特性,当温度升高时,电阻值升高;当温度降低时,电阻值减小,其阻值—温度特性曲线如图1所示。
热敏电上限水位 下限水位 上限水位信号 下限水位信号 水容器 加热器 水温信号 水温、水位检测系统示意图进水管阻的阻值—温度特性曲线是一条指数曲线,非线性较大,在实际使用中要进行线性化处理,但比较复杂,一般只使用线性度较好的一段,在试验中可用滑动变阻器模拟热敏电阻工作的过程。
实验中需要将变化的温度信号模拟成变化的电阻,为提高灵敏度,采用桥式电路,将变化的电阻信号转化成变化的电压信号输出。
因为温度的很小的变化,对阻值的影响较小,导致输出地电压信号变化很小,设备很难对微小的信号做出灵敏的反应,因此需要将小信号放大后进行处理,在这里,我采用了精密的仪表放大器来处理变化的电压信号。
当温度升高,达到沸点时,相应的热敏电阻升高到了一定的阻值,最终引起仪表放大器输出电压的变化,此时我需要选择出这个沸点电压,因此我选用了一个单限比较器,当放大器输出的电压值达到沸点时的电压时,电压比较器发生跳变引起输出点电位变化。
水位监测报警系统、水位自动监测报警系统

五、系统功能 ◆ 水位监测报警系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。 ◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。 ◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。 ◆ 支持串口水位计、0-5V 或 4-20mA 信号输出的水位变送器。 ◆ 支持 220VAC 供电、太阳能供电、锂电池供电。 ◆ 现场监测终端具备数据存储功能。 ◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。 ◆ 水位监测报警系统监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
---系统概述--地下水水位监测报警系统(水位自动监测报警系统)是掌握地下水变化规律、了解地
下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段,可对地下水的水位、水温、水质等参数进 行长期监测并自动存储监测数据,地下水自动监测系统可对地下水的变化规律进行动态分析。
针对地下水监测井分布地域广、数量众多的特点,本系统依托既有的 GPRS/CDMA 无线 网络平台进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。 ---系统拓扑图---
四、系统组成 水位监测报警系统(水位自动监测报警系统)主要由监控中心、通信网络、水位监测终
端设备、测量设备等四部分组成。 ◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或 GPRS 数据传输模块 DATA-6107。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。 ◆ 通信网络:INTERNET 公网 + 中国移动公司 GPRS 网络。 ◆ 终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。 ◆ 测量设备:水位计或水位变送器。
• 获得“全国工业产品生产许可证”
• 取得“水文实时监测管理系统”软件著作权证书 • 取得“水文实时监测管理系统”软件产品登记证书
水位自动检测与控制系统的设计

1 引言1.1 探讨背景在社会经济飞速发展的今日,水在人们生活和生产中起着越来越重要的作用。
一旦断水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成重大的生产事故及损失。
因此,对水位的自动检测及限制的探讨,有着极其重要的地位。
任何时候都能供应足够的水量,平稳的水压,合格的水质,是对供水系统的基本要求。
就目前而言,多数工业生活供水系统,都接受水塔,层顶水箱等基本储水设备,由一级二级水泵从地下市政水管补给,因此如何建立一个牢靠平安又利于维护的给水系统是值得我们探讨的课题。
现今社会,自动扮装置无所不在,在限制技术需求的推动下,限制理论本身也取得了显著的进步。
水塔水位的监测和限制,再也不须要人工进行操作。
实践证明,自动化操作,具有不行替代的应用价值。
在工农业生产以及日常生活应用中,常常会须要对容器中的液位(水位)进行自动限制。
比如自动限制水箱、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水限制、自动电热水器、电开水机的自动进水限制等。
虽然各种水位限制的技术要求不同,精度不同,但基本的限制原理都可以归纳为一般的反馈限制方式,就是利用传感器对于信号的供应通过单片机对数码显示、电机限制、报警限制部分的限制[1]。
本设计从分析水塔水位报警器的原理和设计方法入手,主要基于单片机的硬件电路和语言程序设计,实现一种能够实现水位自动限制、具有自动爱惜、自动声光报警功能的限制系统。
本限制系统由A/D转换部分、单片机限制部分、数码显示部分、电机驱动部分、电机限制部分等构成。
这是个简洁而灵敏的监测报警电路,操作简洁,接通电源即可工作。
因为大部分电路接受数字电路,所以本水位监测报警器还具有耗能低、精确性高的特点。
该系统设计新颖、简易,灵敏度高,工作稳定,能够自动检测和显示当前水位、凹凸水位报警等功能水位自动限制电路是通过水位传感器将水位高度转换为0~10V的直流电压,再经过A/D转换后,将转换所得的数字量送入单片机进行处理来达到对水位进行自动限制的目的。
水塔水位自动控制系统设计

PLC课程设计(论文)题目名称:水塔水位自动控制系统设计系别: 电气信息工程学院专业/班级:自动化10101学号:43810612姓名:秦海龙指导教师:张丽杰目录目录 (2)前言 (3)1.系统方案 (5)2.系统组成 (6)1.1、系统工作原理框图 (6)1.2、功能原理 (6)3.系统电源电路设计 (7)1.1电源电路工作过程 (7)1.2液位传感器电路设计 (8)1.3报警显示电路设计 (9)4.系统电路设计 (10)1.1系统主干电路 (10)1.2系统手动电路 (10)1.3系统自动电路 (11)5.系统运行总体过程 (12)6.水塔水位系统PLC硬件设计 (13)1.1、水塔水位系统控制电路 (14)1.2、输入/输出分配 (14)7.水塔水位控制系统PLC软件设计 (14)1.1、程序流程图 (14)1.2、梯形图 (15)1.3、系统程序的具体分析 (17)8. 组态软件概述 (18)1.1、建立WINCC组态画面 (18)1.2 、画面演示 (19)参考文献 (26)致谢 (27)前言水塔水位控制系统是我国住宅小区广泛应用的供水系统,传统的控制方式存在控制精度低、能耗大的缺点。
在水资源日益匮乏的今天,节约用水、提高水资源的利用率就显得十分必要。
传统的水塔水位控制为粗放式的,基本没有对水泵的合理控制,且多为人为控制,工作强度大、危险。
所以除了浪费电能外,还造成了人力资源的浪费。
采用新型的PLC控制供水方式与过去旧的控制方式相比在运行中的经济性、可靠性、稳定性、等方面有显著优势,特别是在提倡低碳的情况下有很好的节能效果,且由于PLC强大的扩展性可以适应今后城市供水建设的发展。
摘要:本文采用分立元件电路实现了水塔水位的自动控制,设计出一种低成本、高使用的水塔水位控制器。
采用电容式液位传感器进行检测,采用独立的电路实现超高、低水位水位处理,自动控制电机电路。
它能自动完成上水停水的全部工作循环,保证液面高度始终处于较理想的范围内,它结构简单,制造成本低,灵敏度高,节约能源显著,是用于各种高层液位储存的理想设备。
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:毕业论文论文题目:水位报警系统设计"系部:电子信息工程系专业名称:电子信息工程技术班级: 09431 学号: 17姓名:…指导教师:完成时间: 2010 年 4 月 25 日水位报警系统设计太阳能热水器水位报警系统设计摘要:在当今的企业中,太阳能热水器的水位报警器给企业带来了极大的经济效益。
因为全面的自动化的确给广大用户带来了极大的方便。
当前能源紧缺,用电紧张,太阳能是绿色能源,得到广大用户的喜爱。
使用时存在的问题:不可缺水,空晒的情况下上水会爆炸;上水时间较长,溢水管的回水造成水资源浪费等等。
所以这里设计了一个双水位报警器,该水位报警器是由2个工作点稳定的直流放大器、1个蜂鸣器及2个小功率继电器组成。
当水位低于或高于报警的水位时,蜂鸣器就开始工作,进行报警。
这样不仅节省了时间,也可以节约水资源。
关键词:电子式双水位报警器;工作原理;参数选定$Solar water heaters the water level alarm system designAbstract:In today's business, the solar energy water heater to the level alarm caused great economic benefits. Because the comprehensive automation certainly give users brought great convenience. Currently, the electricity energy shortage, solar energy is green tension, the broad masses of users. When using existing problems: water is under the condition of the sun, water will explode, Water for a long time, the water resources waste water causes, etc. So here is a double level alarm design, this level alarm is robustly stable by 2 dc amplifier, 1 buzzers and two small power relays. When the water below or above the water level, and start working, the buzzer. This not only saves time, also can save water.Key words:Double water_level alarm ; working principle;parameter selection`目录摘要 (2)前言 (4)1、太阳能热水器的组成及其作用 (5)太阳能热水器的组成 (5)系统组成部分的作用 (5)2、太阳能热水器报警系统的工作原理 (6)太阳能热水器报警系统的电路图及原理 (7),电路关键元器件的原理与选用 (8)3、工作系统的故障分析 (9)故障分类 (9)常见故障的原因分析及解决方案 (10)4、结论 (10)5、参考文献 (11)6、致谢词 (12)—前言20世纪80年代以前,在生活用品应用自动控制的最先进装置就是继电器,它对当时生活质量的提高及节能确实发挥了很大的作用;传感技术还很少应用到生活中。
但当人们跨入20世纪80年代以后,生活用品及卫生节能环保用品随着科技的发展,开始由单一化转变为多样多品种高智能化,在这种转变过程中,机电控制系统的许多固有弊端如体积大、质量重反映慢、不方便等越发显得突出,成为了转变的一大障碍。
80年代后期,市场所需的“柔性”智能、生活用品品质提高、节能环保,呼唤智能自动控制系统的诞生。
随着科技进步模拟电子技术、单片机技术、PLC技术、传感器技术日益成熟,这些技术逐渐投入到生活、卫生、环保、科技等领域当中,生活卫生、环抱用品自动控制技术逐步提高。
但这些应用与小生活用品在控制精度、准确度、使用技术、智能方面尤其是价格方面受限。
随着人们对智能化,方便、简捷、精确度、轻便、美观、性价比等要求的提高,新型的感应装置与电子技术随之出现。
!这次设计因为设计者水平有限,设计时间比较短等原因,使本次设计的太阳能热水器的水位报警器有一些缺陷,请给出宝贵意见和建议,以后会继续研究改进。
1、太阳能热水器的组成及作用太阳能热水器的组成太阳能热水器一般由集热器、保温水箱、连接管道。
系统组成部分的作用(1)集热器:系统中的集热元件。
其功能相当于电热水器中的电热管。
和电热水器、燃气热水器不同的是,太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量,故而加热时间只能在有太阳照射的白昼。
(2)保温水箱:和电热水器的保温水箱一样,是储存热水的容器。
因为太阳能热水器只能白天工作,而人们一般在晚上才使用热水,所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。
容积是每天晚上用热水量的总和。
采用同乐搪瓷内胆承压保温水箱,保温效果好,耐腐蚀,水质清洁,使用寿命可长达20年以上。
…(3)连接管道:将热水从集热器输送到保温水箱、将冷水从保温水箱输送到集热器的通道,使整套系统形成一个闭合的环路。
设计合理、连接正确的循环管道对太阳能系统是否能达到最佳工作状态至关重要。
热水管道必须做保温处理。
管道必须有很高的质量,保证有20年以上的使用寿命。
2、太阳能热水器报警系统的工作原理太阳能热水器报警系统的电路图及原理图表 1水位报警器的组成见图表1。
其主要组成器件为工作点稳定的直流放大器、蜂鸣器、小功率继电器及晶体发光二极管。
2个放大器中的晶体管的基极b、集电极c间各连件一个由相互绝缘的双金属片组成的探头s1和s2,s1和s2分别固联于水箱的顶部及底部。
接于晶体管BG1上的继电器J1之触点为常开触点。
接于晶体管BG2上的继电器J2之触点为常闭触点。
蜂鸣器F1的一端接在电源,另一端与继电器J1之触点相接,同时和发光二极管VD1并联;同一原理下,蜂鸣器F2的一端接在电源,另一端与继电器J2之触点相接,同时和发光晶体二极管VD2并联。
报警器工作过程:当水箱水位处于水箱注满水的位置a-a处时,由于水的导电作用,使探头s1导通,晶体管BG1有基极偏压产生,从而产生基流Ib1,经BG1放大后形成集电极Ic=β1Ib,为BG1管的电流放大系数,此电流流经继电器J1使其常开触头闭合,电源E电流流经该常开触头、蜂鸣器F1,蜂鸣器F1工作,同时发光晶体二极管VD1又电流经过,显示灯闪烁,此时电路进行声光报警,告示水箱水已充满。
当水位处于a-a位置以下而高于水箱水已放尽的b-b位置时,触头S1不导通,晶体管BG1失去偏压而不工作,继电器J1无电流流过,其常开触头断开,无电流经过蜂鸣器F1和发光二极管VD1。
与此同时,由于触头S2处于液体内而导通,晶体管BG2有偏压存在而导通,产生集电极电流Ic2,流经继电器J2使其常闭触头断开,亦无电流流经蜂鸣器F2和发光二极管VD2,故蜂鸣器F2不工作,发光二极管VD2不闪烁。
当水位低于b-b位置时,晶体管BG1仍处于截止状态,而晶体管BG2由于触头S2不导通,无偏压存在,亦不工作,继电器J2断电,其常闭触头闭合,电源Ec电流流经该触头、蜂鸣器F2,蜂鸣器F2工作,同时有电流流经发光警惕二极管VD2,电路开始进行与前一次报警不同的声光报警,告示水箱已放尽。
"综上所述,当水箱水注满使水位处于a-a位置以下时,蜂鸣器工作和发光二极管工作;当水箱水放尽使水位处于b-b位置以下时,蜂鸣器和发光二极管亦工作,否则,蜂鸣器不工作,实现了水位不同的声光报警。
电路关键元器件的原理与选用(一)电源及执行元件的选定放大器电源选为6伏,相应的选用6伏或小于6伏的电子蜂鸣器,5伏继电器。
已选用的继电器动作电流为32毫安,内阻为76欧姆。
(二)LED发光二极管发光二极管简称为LED。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。
当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。
常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
(三)三极管·晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,从三个区引出相应的电极,分别为基极B发射极E和集电极C发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。
基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。
发射极箭头向外。
发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。
硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
由于2个放大器工作状况完全相同,故电路元件参数也就完全相同。
以下仅对晶体管BG1构成的放大器(图2)的元件参数进行计算选定。
初选晶体管BG1型号为3AXA1B,其相关参数为:集电极允许电流Icm=125mA,集电极最大允许耗散功率Pcm=125Mw,电流放大系数β=50。
根据电路结构,综合考虑继电器的动作电流值、电路功耗及电源电压下降会引起集电极电流Ic降低等因素,取晶体管BG1集电极设计电流Ic=34ma.(四)电子蜂鸣器的选定$蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
(在设计中用的是电磁式蜂鸣器)电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。
接同电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
电磁式蜂鸣器驱动原理蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,是电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机10引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电瓶基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大电路。