水位监测报警系统概要

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最新水位监测报警系统技术交底

最新水位监测报警系统技术交底

最新水位监测报警系统技术交底
概述
本文档旨在对最新水位监测报警系统的技术进行交底。

该系统旨在提供精确的水位监测,并在水位异常时及时报警,以确保水位安全。

系统组成
1. 水位传感器: 通过测量水位高度来获得实时水位数据。

2. 数据传输模块: 将水位数据传输到后台监控系统。

3. 后台监控系统: 处理和分析水位数据,并触发相应的报警措施。

报警机制
1. 阈值设定: 系统根据特定要求设定水位报警阈值,超过该阈值即触发报警。

2. 报警方式: 报警可以通过声音、灯光或者短信等方式进行。

具体报警方式可根据实际需要进行定制。

系统特点
1. 高精度: 采用先进的水位传感技术,可提供高精度的水位监测。

2. 实时监测: 可连续监测水位,并实时传输数据到后台系统。

3. 多样化报警方式: 提供多种报警方式可选择,以适应不同环境需求。

4. 节能环保: 设备采用节能技术,具有较低的功耗和环境友好性。

安装和维护
1. 安装要求: 系统安装应根据设备要求进行,确保传感器与水体接触良好,并连接到数据传输模块。

2. 维护建议: 定期进行系统巡检和维护,保证系统正常运行,及时更换传感器和设备。

总结
最新水位监测报警系统是一种可靠、高效的水位监测解决方案。

通过高精度的水位传感器和后台监控系统的配合,可以实现对水位
的准确监测和及时报警,提高水位安全性和可靠性。

水位报警器原理图和程序完整版

水位报警器原理图和程序完整版

设计功能
当水位在低水位以下时,相应电路导通, 红色发光二极管亮,报警器报警,电泵抽 水 当水位在低、中水位之间时,报警停止, 红灯灭,绿灯亮,电泵继续工作 直到水位到达高水位时,绿灯灭,黄灯亮, 报警器报警,电泵停止打水
电路图
程序
ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H DDB BIT P2.0 DYB BIT P2.1 ZB BIT P2.2 GDB BIT P2.3 GYB BIT P2.4 JD1 BIT P2.5 JD2 BIT P2.6
焊接一块这样功能强大的电路板多少钱呢 总共15.3元。
谢谢观赏!
MAIN:
DX: CLR DDB CLR DYB SETB JD1 CLR JD2 ;低位一下的程序功能 红灯亮、LS3响、打水 SETB ZB LCALL DELAY JNB P1.0,DX1 LJMP DX SETB DDB SETB DYB RET
DX1:
ZD: CLR ZB RET ;中低位之间的程序功能 绿灯亮
ORL P1,#07H MOV A,P1 CPL A ANL A, #07H CJNE A,#00H,LOOP2 LJMP DX LOOP2: CJNE A,#01H,LOOP3 LJMP ZD LOOP3: CJNE A,#03H,LOOP4 LJMP ZG LOOP4: CJNE A,#07H,LOOP5 LJMP GS LOOP5: LJMP MAIN
高位报警
R8
220
正常水位
R6
220
低位报警 R1
220
R7
750
Q4
NPN
R5
750
Q6
NPN
U1
19 XTAL1 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 DDB DYB ZB GDB GYB JD1 JD2

水位监测系统实施方案

水位监测系统实施方案

水位监测系统实施方案一、引言。

水位监测系统是指通过各种传感器和监测设备,实时监测水位变化并将数据传输至监测中心,以便及时预警和管理水利工程。

本文旨在提出一套水位监测系统的实施方案,以确保水利工程的安全稳定运行。

二、系统组成。

1. 传感器,选择高精度、高稳定性的水位传感器,能够准确测量水位变化,具有抗干扰能力,适应不同水质环境。

2. 数据传输设备,采用无线传输技术,将传感器采集的数据传输至监测中心,确保数据的及时性和准确性。

3. 监测中心,建立完善的监测中心,配备专业人员进行数据分析和处理,实施远程监控和预警。

4. 数据存储和处理系统,建立可靠的数据存储和处理系统,确保数据的安全性和可靠性,同时能够进行数据分析和挖掘。

5. 预警系统,建立水位异常预警系统,能够及时发出预警信号并采取相应的应急措施,保障水利工程的安全运行。

三、系统实施方案。

1. 确定监测点位,根据实际情况确定水位监测点位,考虑水利工程的重要部位和易受影响的区域,合理布置传感器和监测设备。

2. 选择合适的传感器,根据监测点位的特点和水位变化的需求,选择合适的水位传感器,并进行准确安装和调试。

3. 建立数据传输网络,采用无线传输技术,建立稳定可靠的数据传输网络,确保数据的实时传输和准确接收。

4. 建立监测中心,配备专业人员,建立完善的监测中心,进行数据分析和处理,并实施远程监控和预警。

5. 数据存储和处理系统,建立可靠的数据存储和处理系统,进行数据备份和定期维护,确保数据的安全和可靠。

6. 预警系统的建立,建立水位异常预警系统,设定合理的预警指标和预警流程,确保能够及时发出预警信号并采取相应的应急措施。

四、系统实施效果。

通过以上实施方案的落实,水位监测系统能够实现对水位变化的实时监测和预警,及时发现水位异常情况并采取相应措施,保障水利工程的安全稳定运行。

同时,系统实施后还能够提供大量的数据支持,为水利工程的管理和决策提供科学依据。

五、结论。

水位监测报警系统原理

水位监测报警系统原理

水位监测报警系统原理水位监测报警系统是一种用于监测水位并在水位异常时发出报警信号的设备。

它主要由传感器、信号处理模块和报警装置组成。

其原理是通过传感器检测水位变化,将检测到的水位信息传输给信号处理模块,再由信号处理模块进行处理和判断,当水位超过预设的阈值时触发报警装置发出报警信号。

一、传感器部分:1.浮子式传感器:这种传感器是通过浮子浮沉来检测水位变化的。

当水位升高时,浮子上升,使得传感器输出的电信号发生变化,从而检测到水位变化。

2.压力式传感器:使用微压传感器或压力传感器来检测水位变化。

水位升高时,水压增加,传感器感知到的压力变化,从而检测到水位变化。

3.音频传感器:利用水位变化所产生的声音信号进行检测。

当水位升高时,声音的频率和振幅会发生变化,传感器通过接收和分析这些声音信号来检测水位变化。

以上是几种常见的水位传感器,每种传感器都有其优势和适应范围。

二、信号处理模块部分:传感器检测到的水位信息经过模数转换后,通过信号处理模块进行信号放大、滤波和数字化处理,使得水位信息能够被电子设备进行处理和判断。

信号处理模块通常由模拟电路和数字电路组成。

模拟电路部分主要负责对传感器输出的信号进行放大和滤波。

放大是为了使得传感器输出的微弱信号能够被数字电路处理。

滤波是为了去除传感器输出信号中的噪声,以提高准确性和稳定性。

数字电路部分主要用于对放大和滤波后的信号进行A/D转换,将模拟信号转化为数字信号,以便后续数据的存储、处理和传输。

同时,数字电路还可以对水位信息进行处理和判断,比如设置阈值进行触发条件的判断。

三、报警装置部分:当信号处理模块判断出水位超过预设的阈值时,会触发报警装置发出报警信号,以提醒操作人员水位异常。

报警装置通常采用声音报警和灯光报警的方式。

声音报警通常是通过蜂鸣器或喇叭发出持续或间歇的声音信号。

声音报警对于操作人员具有明显的提醒作用,能够快速引起注意。

灯光报警是通过灯光装置,如LED灯等,发出警示信号。

水位报警器

水位报警器

水位报警器水位报警器是一种能够监测水位变化并及时发出警报的设备。

它通常被广泛应用于水利、水电、工业、民用等领域,可以有效地保护人们和设备免受水灾的侵害。

本文将介绍水位报警器的工作原理、分类以及应用场景等方面的内容。

工作原理水位报警器的工作原理主要是通过测量液体的压力变化来判断水位高低。

其主要组成部分包括传感器、信号放大器、报警器等,其中传感器是关键部件,其常见的测量原理有以下几种:浮球式浮球式水位传感器通过浮球的浮力以及水的密度变化来实现水位测量。

当水位变化时,浮球会随之上升或下降,浮球上安装的磁性杆会改变磁场,传感器测量这种磁场变化来判断水位是否达到设定值。

压阻式压阻式水位传感器则是利用压阻变化原理进行水位测量。

其内部包含一块薄膜,当水位变化时,液压会作用于薄膜上产生形变,从而导致电阻值发生变化,传感器通过测量电阻值变化来确定水位高低。

静压式静压式水位传感器主要利用水压力变化原理来测量水位。

传感器的测压装置部分被浸在测量液体中,产生液体静力,将液体静力转换为电信号,通过测量电信号的变化来判断水位变化。

应用场景水位报警器适用于以下场合:闸坝、水库在水利工程中使用水位报警器,可以及时发现水位变化,保证水利工程设施的正常运行。

工业制造在工业制造中,一些化学反应或机器运行需要特定的水位条件。

水位报警器的应用可以及时发现、报警并控制水位变化,维护生产质量和设备完整性。

景观水池景观水池中的水位亦需要自动控制。

水位报警器的应用可以避免水位溢出和空干,维护水池生态环境。

分类水位报警器根据不同的应用场景及测量原理,可以分为以下几类:液位开关液位开关主要通过浮球式、电容式等原理进行测量,当水位达到设定值时,传感器会输出电信号,从而实现报警功能。

液位计液位计一般采用数字化显示、超声波测量等原理进行水位测量,并通过显示屏等方式直观地呈现出水位状态。

集成水位测量仪集成水位测量仪包含了水位测量、报警、控制等多种功能于一体,能够实现远程监测及控制,常应用于水利工程、水力发电、供水系统等领域。

西门子S7-200系列PLC控制水塔水位(含程序)概要

西门子S7-200系列PLC控制水塔水位(含程序)概要

一、水塔水位1、系统描述及控制要求1.1 国内外发展现状调查1.1.1 PLC及西门子S7-200系列PLC介绍20世纪70年代初出现了微处理器。

人们很快将其引入可编程逻辑控制器,使可编程逻辑控制器增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。

此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。

个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。

20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。

更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。

20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。

世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。

这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。

20世纪80年代至90年代中期,是可编程逻辑控制器发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。

在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,可编程逻辑控制器逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。

20世纪末期,可编程逻辑控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。

这个时期发展了大型机和超小型机、诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程逻辑控制器的工业控制设备的配套更加容易。

西门子S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。

S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。

因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

西门子S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。

水井水情自动测报系统实施方案

水井水情自动测报系统实施方案

水井水情自动测报系统实施方案1. 引言水井水情自动测报系统是一种用于实时监测水井水位和水质情况的技术方案。

本文档旨在提供一个实施方案,以便有效地部署和操作该系统。

2. 方案概述该自动测报系统由以下几个组件组成:- 水位传感器:安装在水井内部,用于测量水位的高低。

- 水质传感器:安装在水井内部,用于测量水质的相关参数,如pH值、溶解氧等。

- 数据采集器:负责接收传感器的数据,并将其传输到数据处理中心。

- 数据处理中心:负责接收、存储和分析传感器数据,并生成相应的报告和警报信息。

- 用户界面:提供给用户查看实时数据、报告和警报信息的界面。

3. 实施步骤下面是水井水情自动测报系统的实施步骤:3.1 安装传感器首先,需要将水位传感器和水质传感器安装到水井内部。

确保传感器的位置合适,并正确连接传感器与数据采集器。

3.2 部署数据采集器和数据处理中心接下来,将数据采集器放置在合适的位置,以便收集传感器的数据。

同时,部署数据处理中心,确保其能够接收和存储传感器数据,并具备相应的数据分析功能。

3.3 连接传感器和数据采集器将水位传感器和水质传感器与数据采集器进行连接。

确保连接安全可靠,并测试传感器的正常运作。

3.4 设计用户界面根据用户需求,设计一个用户界面,使用户能够方便地查看实时数据、报告和警报信息。

确保界面友好直观,操作简单便捷。

3.5 系统测试和调试完成系统部署后,进行系统测试和调试。

确保传感器数据准确可靠,数据采集器和数据处理中心正常工作,并用户界面能够正确显示数据和报告信息。

4. 维护和监管水井水情自动测报系统的维护和监管是确保系统长期稳定运行的重要环节。

定期检查传感器和设备的运行状况,及时处理故障和异常情况,并对系统进行必要的升级和维护。

5. 总结通过本实施方案,我们可以有效地部署和操作水井水情自动测报系统,实现对水井水位和水质情况的实时监测。

这将有助于提高对水资源的管理和保护,为相关决策提供科学依据,以及及时警示潜在的水质问题。

水位报警器工作原理

水位报警器工作原理

水位报警器工作原理
水位报警器的工作原理如下:
1. 水位探测器:水位报警器使用水位探测器来检测液体的水位变化。

水位探测器通常是一种传感器,可以通过不同的方式来探测液体的水位,例如测量电流、电阻或者压力的变化。

2. 控制电路:水位探测器将检测到的水位变化信号传送到控制电路中。

控制电路通常由微处理器或者逻辑门电路组成,可以根据传感器的信号进行相应的处理。

3. 报警器:控制电路会判断水位是否超过设定的安全阈值。

如果水位超过安全阈值,控制电路会触发报警器发出警报信号。

报警器可以采用声音报警、闪光报警或者发送报警信号给报警设备,以提醒用户注意水位超标。

4. 电源:水位报警器通常需要外部电源供电,以确保其长时间稳定运行。

电源可以是直流电源或者交流电源,具体取决于报警器的要求和安装环境。

总之,水位报警器通过水位探测器检测水位变化,控制电路判断水位是否超过设定的安全阈值,并触发报警器发出警报信号,以提醒用户注意水位超标。

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水位监测报警系统第二届广西大学生电子设计竞赛(第一阶段)柳州运输职业技术学院第十组:黄伟钦、陆琨、蒋守胜指导老师:万选明、梁德坚水位监测报警器摘要:本水位监测报警器使用5V低压直流电源(也可以用3节5号电池代替)就可以对5~15厘米的水位进行监测,用LED显示和数码管显示水位,并可以对不再此范围内的水位发出报警。

主要采用CD4066、74LS86、74LS32、CD4511芯片,再加上数码管、蜂鸣器、发光二极管、电阻这些器件组成一个简单而灵敏的监测报警电路,操作简单,接通电源即可工作。

因为大部分电路采用数字电路,所以本水位监测报警器还具有耗能低、准确性高的特点。

关键字:译码电路报警电路监测电路Abstract: The water level alarm monitoring the use of 5 V low-voltage DC power (can also use three batteries replaced on the 5th) will be able to 5 to 15 centimeters of water level monitoring, with LED display and digital display of water level, and this can no longer Within the scope of a water level alarm. Mainly CD4066, 74LS86, 74LS32, CD4511 chips, coupled with digital control, buzzer, light-emitting diode, the resistance of these devices composed of a simple and sensitive monitoring alarm circuits. Because the majority of circuits using digital circuitry, so the water level monitored alarm system also has low energy consumption, high accuracy of the characteristics.Keyword: Decoding circuit alarm circuit monitoring circuit一、 前言随着自动化技术的发展,自动化技术以深入到了各领域,为人们的生产生活带来了许多方便。

水位的检测也可以用自动化来实现。

大到可用于水库、湖泊、池塘水位的检测,小的可以用于鱼缸、锅炉水位的检测。

我们针对我们设计的水位检测报警器的功能、原理、设计思路、调试等方面做了个系统的介绍。

由于编者水平有限,差错在所难免,敬请读者批评指正。

二、 总体方案根据设计要求,本系统主要由水位信号模块、信号转换模块、发光管显示模块、数码管显示模块、报警模块、编码模块等模块构成。

其系统方案框图如下图所示:我们对其中的几个模块设计了不同的方案并进行了比较 (1)水位信号模块的选择方案1:采用电容的原理,用两块平行的长方形铜板作为电极放在水中,可以通过检测两电极间的电信号可知水位的变化情况。

优点:结构简单、水位分辨率可大大提高;缺点:容易受水质的影响产生误差,信号为模拟信号,不方便处理。

方案2:采用触点的方法,在每个水位点放置一个触点,当水到达该触点时就可得到一个信号。

优点:灵敏度高、得出的时数字信号容易处理;缺点:分辨率不好提高,分辨率越高触点越多,越难编码。

考虑到分辨率要求不高和信号处理的难度,排除干扰因素,我们采用方案2。

(2)信号转换模块的选择方案1:使用三极管把微弱的水位信号放大以驱动其他模块的工作。

优点:成本低;缺点:工作不够稳定,使用数量多。

方案2:使用CD4066双向模拟开关,把微弱的水位信号引到CD4066的控制端,CD4066的输入端都接电源,这样就能把微弱的水位信号转换为稳定的电位信号。

优点:工作稳定可靠,便于集成化;缺点:成本高。

信号转换模块的工作影响的各个模块的正常工作我们采用方案2。

(3)编码模块和数码显示模块的选择方案1:使用2块8—3线编码器组合构成16—4的编码电路,再经过一个显示译码器直接驱动数码管显示。

优点:电路结构简单;缺点:要编码的信号不够16个,造成浪费,显示译码器不好找。

方案2:使用异或门74LS86和或门74LS32组成一个特殊的编码电路对个位的数进行编码,当水位高于10厘米时,十厘米信号直接驱动十位数码管显示“1”,在经CD4511显示译码器驱动个位数码管显示。

(详细个位编码见附录)优点:电路可靠,稳定;缺点:电路较复杂。

由于74LS86、74LS32、CD4511都是常用的芯片,因此我们采用了方案2.三、工作原理D ED E52LED7LED8LED9LED6LED11LED10LED5LED2LED1LED4LED3上面的仿真图中J1、J2相当于放置在水中的触点(已含下拉电阻),以获取不同水位的信号,将信号引到CD4066,CD4066芯片是一种双向模拟开关,在集成电路内有4个独立的能控制数字及模拟信号传送的模拟开关。

当触点没接触水的时候由470K电阻的下拉作用使的四个开关的控制端为低电平,开关断开。

但是当触点接触到水时候,由于水的导电性,使的四个开关导通。

随着水位的升高,CD4066中的虚拟开关逐个开启,把经过水出来后的微弱信号转换成与电源电压相同的电位信号,以驱动发光二极管显示当前水位,水上升到那,对应的发光二极管就发光。

将CD4066的5厘米水位的对位信号引到一个异或门的一个脚上,其另外一个脚接高电平,使得5厘米的水位信号反向输出,方向输出的信号再和10厘米水位对应的CD4066的信号经过一或门由三极管放大之后驱动蜂鸣器报警。

数码管显示模块的信号也是来自CD4066,分为十位和个位的显示,由于水位高过10厘米后,10厘米的触点一直在水中,对应的CD4066的10厘米信号也一直处于高电位,因此只需将CD4066对应的10厘米处信号接到十位数码管的bc段以显示“1”,无需编码就可实现十位显示而且十分可靠。

而个位的显示需要经过由74LS86和74LS32组成的特殊的编码电路后再经CD4511显示译码器驱动个位的数码管显示。

(详细个位编码见附录)四、电路设计(1)水位信号模块、信号转换模块、发光管显示模块左端的P1是水位触点,由一个VCC和11个触点组成,用水的导电性,让接触到水的触点出高电位;U1~U3是CD4066双向模拟开关,将微弱的信号进行转换;R12~R22是下拉电阻,用于水位没到管脚悬空时CD4066输入端的处理,R1~R11时发光二极管的限流电阻;P2是数码管显示模块、报警模块、编码模块的连接口。

与P1相比多了13脚,其直接从10厘米水位信号引出用于驱动十位的数码管显示。

(2)数码管显示模块、报警模块、编码模块P1是连接水位信号模块、信号转换模块、发光管显示模块的接口;R1~R11是编码模块的下拉电阻,应为CD4066是一个双向虚拟开关,当它断开时编码模块的管脚相当与悬空会引起逻辑混乱,因此加了下拉电阻。

个位的编码电路与报警电路共用74LS86和74LS32芯片,这也是设计是将它们放到同一块板上的原因之一。

与个位编码电路相连的是CD4511显示编码器直接驱动个位数码管显示。

五、系统调试1、调试工具:(1)万用表(2)5V直流电源(3)水槽2、调试环境:(1)地点:实验室(2)室温:28 ℃3、测试过程:我们首先将水位触点放置在水槽中,再使用5V电源接通电路,此时我们听到“嘀”的报警声,第5、6、9、11号LED发光,数码管显示“7”。

此结果与预计的不符,我们断开数码管显示模块、报警模块、编码模块的连接,使电路易于检测,这时我们看到LED全灭,符合预计结果,接着向水槽内加水,LED逐个亮起,我们用万用表测量了LED工作电压3.2V和信号输出口的工作电压5V,证明水位信号模块、信号转换模块、发光管显示模块没问题。

我们再把数码管显示模块、报警模块、编码模块连接上,以检查此模块的错误,连上时立刻又出现刚才的错误,我们用万用表测量与水位信号模块、信号转换模块、发光管显示模块的接口发现有4个接口的电位与预计不符,我们就怀疑是不是CMOS与TTL不兼容的问题。

测试到这便进行不下去了。

之后我们又想CD4066是个虚拟开关,不应该有社么问题,我们又上网查资料,并对此用电子试验箱做了专项的模拟试验,发现什么问题都没有,与预计结果完全相同。

我们又对数码管显示模块、报警模块、编码模块的连接进行仔细的检查,最后才发现原来是芯片的管脚连接不对,输入信号连接再了芯片的输出端上。

我们再从新做了一块新板,问题解决了。

我们再用万用表测量芯片工作电压(低电位0.2V、高电位3.6V)工作正常了。

我们再次用整体检测水位,当水位低于5厘米时,LED全灭,蜂鸣器发出“嘀”的声音,数码管显示“0”,随着水位的升高蜂鸣器停止发声,LED逐个亮起,数码管对应显示“5~14”,当水位到达15厘米时红色的LED亮起,数码管显示“15”,蜂鸣器发声报警,达到了预计的结果,调试结束。

六、设计总结此次实验的设计我们在理论上、仿真上都很成功,但是在实际的调试过程中显示部分却出现了问题。

原因是芯片的封装与设计时的不同,引起显示部分个芯片管脚的电位混乱。

因设计过程中耗费了大量时间,所以没有足够的时间调试和改进。

整个实验过程中收获很多对电路的设计有一个了解并能自己动手完成一些简单的电路设计、制板及调试的过程,极大地提高了我们的动手能力。

参考文献:1、《电子技术》电子工业出版社。

2、中国电子技术网七、附录由于水位信号从00000000001~11111111111是累积增加的,个位的数由5~9再由0~5,BCD码分为ABCD四列,A列为1和0的交替变化,可对应水位信号单个“1”是出“1”,双个“1”出“0”,因此用5个异或门和5个或门构成A位编码,B列根据“0”和“1”的变化,从“0”变到“1”时,“1”的信号接异或门门的一个脚,再由“1”变到“0”时,“0”的信号接同一个异或门的另外一个脚,再把B列中的所有异或门用或门连起来构成B位的编码,C、D列的接法与B 列相同。

从而得出个位的特殊编码电路。

11。

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