金属探测器论文
7一种数字式金属探测器的设计_刘慧娟

仅能检测各种金属 ,而且能实现金属分类 ,降低了对元 器件性能一致性的严格要求 ,适于大规模生产。
铁 ,也有非磁性金属 ,如铜 ,铝等。 目前 ,金属探测器的 检测电 路多采用模 拟电路 ,这就 限制了 检测功能 的灵
2 金属探测器工作原理
活性 ,并容易受工作环境因素 (尤其是高频情况 )影响 , 因此 ,检测精度和可靠性不容易得到保证。金属探测器 的工作 原理主要有 差拍式、平衡 式和能耗式 [1~ 2]三种 , 其中第 一、二种方法 采用了 2 个或 2个 以上的振 荡线 圈 ,在这种 结构 的电 路中 ,振荡 电路 参数 性能 的一 致 性、工作点稳定性等会直接影响检测精度 ,这就要求元 器件的 参数具有严 格的一致性 ,并且设 备的日常 维护 量也较大。更多的设计采用能耗式 ,这种电路利用电压 变化来 检测金属 ,但 电压变化往 往同时 受电阻变 化和
mine th e si zes and at t ribu tio ns of the detected met als. It can be u tili zed b road ly in the production line of p rocess-
ing, and can also b e u sed as a portable in st ru men t.
金属探 测器以一 种以上 频率工作 ,图 1表示 了双
频率 工作原理 [2] ,由振 荡器 1 和 2分 别产生 低高两 种
频率 fL 和 fH 的信号 ,经 混频放 大器在 线圈 L1 中产 生
两种 频率电压
·
U1 ,
L2 为 探测线 圈
,在 该线圈 中产生 的
感应电压记为
·
U2
金属探测器

课程设计(论文)任务及评语目录第1章金属探测器设计方案论证 (1)1.1金属探测器的应用意义 (1)1.2金属探测器设计的要求及技术指标 (1)1.3 设计方案论证 (1)1.4 总体设计方案框图及分析 (2)第2章金属探测器整体电路设计 (2)2.1整体电路图及工作原理、调试与使用方法 (2)2.1.1整体电路图 (3)2.1.2工作原理 (4)2.1.3调试与使用方法 (6)2.2电路参数计算 (6)2.3 整机电路性能分析 (7)第3章设计总结 (7)参考文献 (8)附录 (8)第一章金属探测器设计方案论证1.1金属探测器的应用意义金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器.适用于探测木材、塑料和其他非金属中残存的铁钉及其他金属物,探测埋入地下和建筑物中的管道和钢筋,也可以用来检查邮包中隐藏的金属武器,还可以用于工厂企业对金属物品的防窃和海关对走私物品的排查.在国防公安海关地质冶金等部门都有着广泛的应用.它除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。
·1.2金属探测器设计的要求及技术指标设计要求:1 .分析设计要求,明确性能指标。
必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。
2 .确定合理的总体方案。
对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。
3 .设计各单元电路。
总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。
4.组成系统。
在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。
技术指标:1. 为了精确需要克服物料磁性影响的要求,由于金属探测利用了电磁感应原理,因此,如物料本身具有一定的导磁性将影响探测结果.2. 为了提高检测精度需要提高检测精度的要求,混在物料中的金属常常形状大小各异,而且在物料较厚时可能被埋在物料下,因此金属探测器需要有较高的检测精度.为了提高检测精度,对于利用频率变化原理进行检测的差拍式金属探测器,需要提高电压、电流频率,但频率增加会使探测器受到线圈分布电容及工作环境的影响。
飞机场安检系统毕业论文

目录第一章前言 (1)1.1 背景 (1)1.2 设计容 (1)1.2.1 金属检测部分 (1)1.2.2 身份识别 (1)第二章金属检测 (3)2.1 金属检测机概述 (3)2.2 金属探测器工作原理 (4)2.2.1 传感器原理 (4)2.2.2 基本检测电路及其原理 (5)2.3 金属探测器的系统构成 (8)第三章旅客身份认证 (11)3.1 身份识别技术概述 (11)3.2 非接触式IC卡技术 (12)3.2.1 IC卡技术简介 (12)3.2.2 Mifare 1 S70 卡 (16)3.3 一体化指纹IC卡设备的设计方法 (19)第四章系统硬件设计 (23)4.1 LPC2210ARM微处理器 (24)4.1.1 LPC2210ARM微处理器简介 (24)4.1.2 LPC2210ARM微处理器部结构概述 (25)4.2 系统电源 (26)4.3 系统复位 (29)4.4 天线电路设计 (30)4.5 FLASH模块 (32)4.6 串行通信模块 (33)4.7 调试端口(JTAG)模块 (36)第五章系统软件设计 (37)5.1 金属探测模块软件设计 (37)5.2 指纹识别模块软件设计 (38)5.3 非接触式IC卡读卡器主程序设计 (40)5.4 指纹识别模块接口程序设计 (44)5.5 LCD接口程序设计 (47)第六章结束语 (51)参考资料 (52)致 (53)第一章前言1.1 背景最近几年国外民航的安全管理水平上了一个很大的台阶。
但随着美国911 恐怖事件的发生,国际恐怖活动日益活跃,尤其对国外民航的安全保障机制形成了新的挑战。
在这种大环境下,如何加强对民航旅客安全检查和监控的重要性日益突出。
为此国外民航企业纷纷采取各种措施以更好地应接挑战。
机场作为民航旅客出入的唯一门户,近年来对其安全保障亦随之愈加重视。
除加强各种管理手段之外更陆续开始加强机场安全检查系统,将旅客在地面登上飞行器之前的所有安全相关信息采集整理存储起来,以便在事中及时发现制止各类安全隐患。
食品金属探测仪在食品厂的应用终审稿)

食品金属探测仪在食品厂的应用文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-食品金属探测仪在食品行业的应用随着人们对食品安全的日益关注,因食品在生产加工的过程中,不可避免要受到金属异物的污染,为提高食品的安全性,各种食品安全检测无所不用,而食品金属探测器则在这众多的检测环节检测设备中成为一个不可忽略的检测设备,因而逐渐成为食品加工业的新宠!因需要而发明,金属探测器现在已成为亚洲许多食品加工生产线中的一个主要组成部分。
可是,我们又有多少次在想:在这个不锈钢壳内装的是什么,金属探测器到底是如何工作的、在生产过程中它们天天又出现些什么问题呢“平衡线圈”技术自19世纪被首次注册专利以来,金属探测器已出现了相当大的发展。
即使最近几年中还出现过重大的进步:模拟探测器为数字探测器所替代以及功能强大的微处理器技术的采用均为最重要的发展。
它们提供了更强的性能、更高的灵敏度与处理能力,现在即使在极为苛求应用当中,金属探测器依然可按客户需求进行开发并很好地使用。
金属探测器是如何工作的?工业金属探测器可有两种方式安装。
可以在传送带上输送的产品上面或下面安装‘板式’线圈。
但更灵敏的探测器则应该让产品穿过线圈并将线圈安装于金属壳内。
这种更灵敏的‘线圈’型,其中通常装有3个线圈——1个中心发射线圈和2个绕向相反的接收线圈装在一个探头内。
与中心线圈相连的振荡器产生一个高频磁场。
而两个绕向相反接收线圈相互连接,以便在磁场未受干扰时可将它们所产生的感应电压自相抵消。
为了获得最佳灵敏度,金属探测器的孔径尺寸应该与特定的产品大小相匹配。
孔径太大,会有‘削弱’信号的危险;而孔径太小会不便于产品在传送带上通行。
探测器的灵敏度通常是从由孔径的几何中心测量得来的——最不敏感的几何点。
当被金属污染的产品通过时,隐含的金属物对探测器的磁场产生干扰现象,两个接收线圈的输出信号不能相互抵消,从而探测出金属杂质的存在。
金属探测仪的设计与制作

名称 二极管 三极管 发光管 蜂鸣器
端子 互感线圈
排针 PCB板
规格 1N4148
9013 红色 有源 2P 直径0.3 4P 38X38
数量 1 3 1 1 1 1
5米 1
设计制作感想
• 这是第一次自己亲自完完整整的制作一个涉及 传感器的电子产品,这个过程中遇到过很多问 题,这让自己学到很多懂得很多,一个小东西, 也要细心,专注,诚恳,扎实的制作完成,什 么事也都应该考虑完整,抱着不放弃和感兴趣 的态度做完。
• 其次,感谢郭老师指导与帮助,最后的产品结 果是其次的而这个过程才制作过程中最享受的
金属探测仪的应用
• 生活(超市和卖场的出入口) • 考场(考场的安检) • 军事(军事上的扫雷与安检) • 工业(机械的控制与传感)
元器件的认识
•
电阻
• 电位器
瓷片电容
• 二极管
•
三极管
• 发光管 • • 端子 • • 排针 •
蜂鸣
• 当在墙上打孔时,担心里面有线,或者 钻木头时担心里面有钉子损坏钻头,这 时金属探测器就可以派上用场啦
金属探测仪的设计与制作
• 摘要 • 金属探测仪的应用 • 元器件的认识 • 设计原理图 • 金属探测仪的设计 • 金属探测仪的制作 • 设计制作 感想
摘要
• 通常金属探测仪由两部分组成,即金属探测仪 与自动剔除装置,其中检测器为核心部分。检 测器内部分布着三组线圈,即中央发射线圈和 两个对等的接收线圈,通过中间的发射线圈所 连接的振荡器来产生可变磁场空闲状态时两侧 接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵 消而达到平衡状态。一旦金属杂质进入磁场区 域,磁场受到干扰,这种平衡就被打破,两个 接收线圈的感应电压就无法抵消,未被抵消的 感应电压经由控制系统放大处理,并产生报警 信号(检测到金属杂质)。系统可以利用该报 警信号驱动自动剔除装置等,从而把金属杂质 排除生产线以外。
金属探测器设计)

图3-2-4电流-频率变换电路
3.2.5直流欠压报警电路
直流电源欠压报警电路:当电池电压VT由-12V变至-6.5V时,使三端稳压器输出稳压值产生较大偏差,应更换新电池,故采用一个检测报警电路告知用户。报警电路如图3-2-5所示
图3-2-5直流欠压报警电路
用CMOS时基电路CH7555和阻容元件组成多谐振荡器,采用-5V稳压电源供电。当下降至-6.5V时,电路起振,发出电压不足报警信号。该振荡器的振荡频率f=4.9kHz。比探测信号频率高,且固定不变,因此不会与探测信号相混淆。
图3-2-2前置放大电路
图中R1、C1、R2及C2构成差动积分电路,即自动回零电路,其作用是对变化缓慢的直流信号进行抑制,而对变化较快的金属信号进行100倍放大,从而在一定程度上抑制了 土壤效应。当u1为缓变直流信号时,由于积分电路时间常数较小(r1=R1C1=100ms,r2=R2C2=220ms),C1、C2可视作开路,由于参数对称,则u0=0。当ui=为脉动信号时(即在原检波输出电压基础上叠加脉动变化量Δui)。R1C1、R2C2组成差动积分电路(积分器负载电阻较大,其影响可忽略),由经典法得
表3-1 555定时器的功能
输入
输出
TH
OUT
VT
×
×
0
0
导通
>2/3
>1/3
1
0
导通
<2/3
金属探测器的前世今生
金属探测器的前世今生
全球第一台金属探测器诞生于1960年,步入工业时代最初的金属探测器也主要应用于工矿业,是检查矿产纯度、提高效益的得力帮手。
随着社会的发展,犯罪案件的上升。
1970年金属探测器被引入一个新的应用领域安全检查,也就是今天我们所使用的金属探测门雏形,它的出现意味着人类对安全的认知已步入一个新纪元。
一个产品的出现带动了一个行业的发展,于是安检这个既陌生又熟悉的行业开始进入市场。
40多年过去了,金属探测器经历了几代探测技术的变革,从最初的信号模拟技术到连续波技术直到今天所使用的数字脉冲技术,金属探测器简单的磁场切割原理被引入多种科学技术成果。
无论是灵敏度、分辨率、探测精确度还是工作性能上都有了质的飞跃。
应用领域也随着产品质量的提高延伸到了多个行业。
70年代随着航空业迅速发展,劫机和危险事件的发生使航空及机场安全逐渐受到重视,于是在机场众多设备中金属探测门扮演着排查违禁物品的重要角色。
同样在70年代,由于金属探测门在机场安检中的崭露头角,大型运动会(如奥运会)展览会及政府重要部门的安全保卫工作中开始启用金属探测门作为必不可少的安检仪器。
发展到80年代,监狱暴力案件呈直线上升趋势,如何及早有效预防并阻止暴力案件发生成了监狱管理工作中的重中之重,在依靠警员对囚犯加强管理的同时,金属探测门再次成为了美国、英国、比利时等发达国家监狱管理机构必备的安检设备,形成平均每300个囚犯便使用一台金属探测门用于安检;。
简易金属探测器设计方案与实现
简易金属探测器设计与实现一、目的要求制作简易金属探测器,为了用于安全检查、搜查身上的金属制品,包括手机、管制刀具等,还可以设计制作出汽车探测、流量统计、电梯楼层控制、生产设备位置检测、生产设备开发设计、电子产品设计、游乐设备开发、金属接近开关、人体内金属探测。
本设计采用双面玻纤印刷电路板制作了电感传感器,通过高频振荡电路、检测电路、音频振荡电路构成简易金属探测器。
通过学习传感器原理及应用理论课程,应用电涡流传感器知识,进行简易金属探测课程设计,对常用元件器的识别与检测、电子产品的装配与焊接能力、基本电路的分析及应用能力,同时增强对电子产品调试与维修能力、常用检测仪器仪表的使用与操作能力,提高分析问题解决实际工程问题的能力。
(绘制电路图、仿真调试,安装实物、实物调试、数据测试,绘制数据表或曲线图,绘制PCB电路板)二、工作原理金属探测器的设计是根据电涡流传感器探测线圈靠近金属物体时,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振,控制音频振荡输出至蜂鸣器,根据蜂鸣器声音有无,提示是否探测到金属。
系统主要由高频振荡电路、检测电路、音频振荡报警输出三部分电路组成,详见图1所示。
高频振荡电路检测电路音频振荡电路图1、简易金属探测器工作原理图工作原理: Q1、L1、L2、C2、C3、R1、W组成高频振荡电路,调节电位器W,可以改变振荡级增益,使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。
Q2、Q3组成检测电路,电路正常振荡时,振荡电压交流电压超过0.6V时,Q2就会在负半周导通将C4放电短路,结果导致Q3截止;当探测线圈L1靠近金属物体时,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振,使Q2截止,R2给C4充电,Q3导通,给Q4、Q5组成的音频振荡电路供电工作,推动蜂鸣器发声。
金属探测器原理与制作
金属探测器原理与制作金属探测器是一种利用电磁感应原理来探测金属物体的仪器。
它广泛应用于地质勘探、考古发掘、安检、金属检测等领域。
本文将介绍金属探测器的原理和制作方法。
首先,我们来了解一下金属探测器的原理。
金属探测器主要利用了电磁感应的原理。
当金属物体进入探测器的感应区域时,金属物体会改变感应线圈中的电磁场,从而产生感应电流。
这个感应电流会引起探测器发出声音或者显示信号,从而提示用户有金属物体存在。
因此,金属探测器的核心原理就是利用金属物体改变电磁场来实现探测的。
接下来,我们来讲一下金属探测器的制作方法。
首先,我们需要准备一些材料,包括线圈、电池、开关、蜂鸣器等。
然后,我们需要将线圈绕成一个圆环状,并且将其连接到电池和开关上。
接着,我们需要将蜂鸣器连接到线圈的另一端。
最后,我们将开关打开,金属探测器就可以工作了。
在制作金属探测器的过程中,需要注意一些细节。
首先,线圈的绕制需要均匀,以保证感应电流的稳定性。
其次,电池的选择也很重要,需要选用合适的电压和电流来保证金属探测器的灵敏度。
另外,蜂鸣器的安装位置也需要合理,以确保能够及时发出声音提示。
除了制作金属探测器,我们还可以对其进行一些改进。
例如,可以增加调节灵敏度的装置,以适应不同环境下的探测需求。
另外,还可以加入显示屏,用于直观显示金属物体的位置和大小。
这些改进可以提高金属探测器的实用性和性能。
总之,金属探测器是一种利用电磁感应原理来探测金属物体的仪器。
通过本文的介绍,我们了解了金属探测器的原理和制作方法,以及一些改进的思路。
希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
一种基于电压向量分解的金属探测器的研制
anal ysi s i t n he paper s i vald i and pr actcabl i e.
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中 图分 类号 : H T 89
文 献标 识 码 : A
文章 编号 :03 0 0 (0 6 O — 0 0 O 1 0 — 1 7 2 0 )6 0 2 一 2
A bstr ct= The a det i ecton eci on pr si of conventonaI et det t i m aI ec or bas power consum i ed - ng det ecton i ci cui i anaI r t s yzed f r .and hen i st t a m et det aI ectng l m et hod i put or s f war d.w hi ch decouPI es he t OSCII i l at ng power nt i o actve power i and r eact v i e power olage.and he v t t var atons i l of nduct I ance
求 并 且 受 环 境 因 素 影 响 较 小 等 优
点 , 本 文 详 细 分 析 r其 检 测 原 理 , 同 时 , 借 鉴 电 感 平 衡 式 优 点 , 将 检
测 电路 中 电压 向 量 分 解 为 有 功 分 量 和 无 功 分 量 的 方 法 , 从 而 对 引 起 电 感 和 电阻变 化 的因 素进行 了分解 ,
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学校名称 广东药学院 作品名称 金属探测器 指导老师 张利民、阮萍 队 员 陈均连、陈春明、骆伟伟 注:第一位队员为组长 摘 要 本设计主要是基于AT89C51单片机控制的智能型金属探测器重点研究了它的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。该金属探测器以AT89C51单片机为核心,采用接近开关电感式传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。系统软件采用C语言编写。 关键词:单片机 金属探测器 线性霍尔元件 电磁感应 .
目 录 第一章 绪论 ................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1探测器的发展状况及应用 .............................................................................. 2 1.2本文研究的主要内容 ...................................................................................... 3 第二章 系统的总体设计 ............................................................. 错误!未定义书签。 2.1涡流效应 ......................................................................................................................... 3
2.2系统组成 .......................................................................................................... 4 第三章 硬件电路设计 ................................................................................................. 4 3.1系统组成框图 .................................................................................................. 4 3.2.1电路具体介绍 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2系统控制单元. ........................................................................................................... 7 3.2.3 实物电路图 7 第四章 .结论. ............................................................................................................... 8 参考文献 ....................................................................................................................... 9 附录 …………………………………………………………………………………………… 10 1、源程序 10 2、元件清单……………………………………………………………………………………….10
1.1探测器的发展状况及应用
金属探测器因其功能和市场应用领域的不同,分为以下几种:通道式金属探测器(又称:金属探测门;简称:安检门)、手持式金属探测器、便携式金属探测器、台式金属探测器、工业用金属探测器和水下金属探测器。 现如今各行各业都加强了保安工作的部署,正是受此影响金属探测器的应用领域也成功地渗透到其他行业。如:高考进入考场前的检查、娱乐场所。公共娱乐场所的治安问题历来是社会各界关注的焦点,也是治安管理工作的难点。据统计,每年娱乐场所恶性打架斗殴事件和刑事案件发案率占60%以上,其作案凶器均是消费者随身带入娱乐场所。然而,此时简单的通道式金属探测门已不能完全满足安检的要求,安保人员需要的是一种能准确判定金属物品藏匿位置的安检产品。于是多区位金属探测技术孕育而生,它的诞生是金属探测器发展历史上的又一次变革,原来单一的磁场分布变成了现在相互叠和而又相对独立的多个磁场,再根据人体工程学原理把门体分为多个区段使之与人体相对应,相应的区段在金属探测门上形成相对的区域,这样金属探测门便拥有了报警定位功能。
1.2本文研究的主要内容 本文介绍的基于单片机的智能型金属探测器,采用灵敏度极高的接近开关电感式传感器,感应由金属出现引起的探测线圈周围磁场的变化,提高了检测精度:处理部件则采用AT89C51单片机作为检测和控制核心,对检测结果进行分析判断,有效地保证了检侧原理的实施;适用于对邮件、行李、包裹及人体夹带的伤害性金属物品(如:刀具、枪械、武器部件、弹药和金属包装的炸药等)的检测,可用于海关、机场、车站、码头的安全检查。也可用于探测隐藏于墙内、护墙板内侧、空洞和土壤的上述物品和金属物。
2.1.涡流效应 根据电磁理论,我们知道,当金属物体被置于变化的磁场中时,金属导体内就会产生自行闭合的感应电流,这就是金属的涡流效应。涡流要产生附加的磁场,与外磁场方向相反,削弱外磁场的变化。据此,将一交流正弦信号接入绕在骨架上的空心线圈上,流过线圈的电流会在周围产生交变磁场,当将金属靠近线圈时,金属产生的祸流磁场的去磁作用会削弱线圈磁场的变化。金属的电导率越大,交变电流的频率越大,则祸电流强度越大,对原磁场的抑制作用越强。 通过以上分析可知,当有金属物靠近通电线圈平面附近时,无论是介质磁导率的变化,还是金属的涡流效应均能引起磁感应强度B的变化。对于非铁磁性的
金属[包括抗磁体(如:金、银、铜、铅、锌等)和顺磁体(如锰、铬、钦等) μr1,较大,可以认为是导电不导磁的物质,主要产生涡流效应,磁效应可忽略不计;
对于铁磁性金属(如:铁、钴、镍)μr很大,也较大,可认为是既可导电又导磁的物质,主要产生磁效应,同时又有涡流效应。 本设计正是基于这样的理论,来寻找一种适合的传感器来感应线圈的磁场变化,并把磁场信号的变化转变成电信号的变化,从而实现单片机的控制。正是本着这样一个设计思路来构建系统的硬件电路。 2.2系统组成 整个探测系统以8位单片机AT89S51作为控制核心,其硬件电路分为三个部分, 最小系统、声光报警模块、显示模块。 . 2.1 系统结构块图
显示
2.3系统工作原理 在工作过程中,直接由接近开关电感式传感器输出数字信号,在没有检测到金属的时候传感器输出高电平,有金属靠近的时候传感器输出低电平。确定为探测金属,CPU输出口P1.0输出信号驱动发光二极管发光报警,同时P1.1控制蜂鸣器发出声响,进行声音报警。同时用P2口驱动数码管,计数检测到金属的次数。
第三章 硬件电路设计
3.1系统组成框图 硬件控制电路主要包括:AT89S51单片机、LED显示电路、声音报警电路及电源电路等。
显示
接近开关电感式传感器 控制单元
报警
接近开关电感式传感器 控制单元
报警 3.2系统控制单元. 电源电路
接近开关电感式传感器电路 5v15vVI3VO1
GND
2
U178L05C1
10uC210u 最小系统
1234laodbrownblackblue+v
0v 整体电路图
黑色
XTAL218XTAL119ALE30EA31PSEN29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435
P0.5/AD534
P0.6/AD633
P0.7/AD732
P1.0/T21P1.1/T2EX2P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD10P3.1/TXD11
P3.2/INT012
P3.3/INT113
P3.4/T014
P3.7/RD17P3.6/WR16P3.5/T115
P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922
P2.2/A1023
P2.3/A1124
P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C52D1LED-RED12U2:A74HC04C127pC227pX1CRYSTALR210kC31uF
R3120
R11k
R410k