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2.振荡电路:提供所需的单片机时钟频率
2.3 系统设计原理图
本系统基本原理结构图如图2.2所示。
图2.2 系统基本原理结构图
由以上系统基本原理框架图可以看出,本系统的外围电路相对比较简单,功能的实现主要是从外部获取控制信号之后在单片机中进行数据处理,数据处理完毕之后单片机便将控制信号输出到报警电路进行报警,将显示数据输出到显示电路进行显示。所以本系统的单片机数据处理方面的程序相对比较复杂一些,所有的感应信号和显示数据的处理和输入控制都是在单片机中进行处理,这就要求在设计程序的时候要认真思考单片机存储空间的合理分配和管脚的分配问题。
系统基本原理利用单片机监控传感器信号来判断防火以及防盗事务发生并做出相应的反映,以到达时刻预防意外发生并在乎外发生时作出及时的调停办法。设计分为3个部门:信号监视部门,信号处理部门以及调停实行部门。信号监视部门由于设计的要求,分为两个分离的小部门,1个用于防火的烟雾传感器,1个是用于防盗的红外线发生器以及吸收器。烟雾传感器有1个极限值,当烟雾
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浓度超过这个极限时检验测定电路就会输出1个低电平的烟雾信号。红外线发生器以及红外线吸收器是一路事情的,红外线发生器拍发某频率的红外线信号给红外线吸收器,一般情况下,发生器以及吸收器中间是没有反对物体的,吸收器吸收到的信号是连续的,而当她们中间有物体颠末反对时,吸收器吸收到的信号就会有1个跳变,这里吸收器就会输出1个低电一般信号给单片机申明有物体进入该区域。信号处理部门是1个承结上下两个部门的存在,它的事情是单片机接收到监视部门发过来的信号来做出相应的处理,并调用相应的程序来处理事务。调停实行部门就是连结在单片机上的以及种应急开关跟着单片机程序的执行而进行捭阖,比如预防火灾的喷泉开首以及防盗防火共用的警报开首。设计简单但很实用,它在只管即便削减生产力的情况下可以时刻保证监控区域的安全。
3 检测信号放大电路设计
红外技术已经成为先进科学技术的重要组成部分,他在各领域都得到广泛的应用。由于他是不可见光,因此用他做防盗报警监控器,具有良好的隐蔽性,白天黑夜均可使用,而且抗干扰能力强。而本设计输入部分主要是各种各样的传感器,不同类型的探测器用不同的手段探测各种入侵行为;若更换其他的传感器,该系统还可以用于火灾报警、煤气泄漏等报警。
本章节主要介绍几种不同的利用红外线检测报警的电路,并由此得出检测信号放大电路。
3.1 热释红外线传感器典型电路
热释红外线传感器由于具有独特的优异功能,被广泛应用在国防和民用领域,作遥控、遥测、防盗、警戒、放火及自动化设施,其原理及典型应用电路如图3.1所示。 热释红外线传感器主要由高热系数的锆钛酸铅系陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘钛等配合滤光镜片窗口组成,它能以非接触形式,检测出物体放射出来的红外能量变化,并将其转换成电信号输出[5]。
金属、塑料封装热释红外传感器,内装有变换阻抗用的场效应晶体管,输出阻抗一般为10~47kΩ,顶端或侧面装有滤光镜片,用来选择接收不同波长的热释红外线。人体辐射的红外线中心波长为9~10μm,而这种探测元件的波长灵敏
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度特性在0.2~20μm,范围几乎是稳定不变的.在硅片表面上截止波长7~10μm的滤光片,使波长超过7~10μm的红外线通过,而小于7μm的红外线被吸收,于是就得到只对人体敏感的热释红外线。如果用菲涅耳透镜配合放大电路,将检测出来的红外信号放大60~70dB,则可检测出10~20m处人的行动。热释红外线传感器的文字符号为AT。
图3.3为热释红外线传感器的典型应用电路。若AT为双元件热释红外线传感器其内部电路见图3.1,其接收波长为6.5~14μm,适用于防盗报警系统,输出阻抗为10kΩ;若AT为单元件热释红外线传感器其内部电路如图3.2所示,接收波长为1~20μm,适用于温度遥测,但同样亦可用于防盗及自动控制系统。 在这例电路中,当AT接收到人体信号时,输出一个微弱的低频信号,其频率约为0.3~3Hz。经晶体管VT1和运算放大器A1组成的两级放大器将信号放大至70~75dB。由A2等组成的电压比较器,设定一个参考电压。在无目标进入时,末级无输出;一旦有目标进入探测范围,AT则有信号输出,经放大后,电压高于比较器设定电压时,A2输出高电位,VT2导通,继电器K吸合,其触点接通报警电路或控制电路,实现热释红外线探测之目的。
D电源+D地-+S输出S输出-E地E地
图3.1 双元件热释红外线传感器 图3.2 单元件热释红外线传感器
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图3.3 热释红外线传感器典型电路
3.2 红外线探测信号放大电路设计
红外线探测信号放大电路设计中红外线探测器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
该设计电路原理见图3.4。由红外线传感器、晶体三极管、运算放大器、电压比较器、V/I转换器等组成。
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