热释电传感器报警电路.docx
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热释电传感器报警电路.docx
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热释电传感器报警电路
课程设计说明书
课程设计名称:
模拟电路课程设计
课程设计题目:
热释电传感器报警电路
学院名称:
XX航空大学信息工程学院
专业:
通信工程班级:
学号:
XX:
评分:
教师:
2021年4月29日
模拟电路课程设计任务书
2021-2021学年第2学期 第7周-9周
题目
热释电传感器报警电路
内容及要求
采用热释电传感器RE200B设计电路,当有人接近传感器时,热释电传感器报警电路发出报警,无人接近时不报警,报警距离为2m。
进度安排
第7周:
查阅资料,学习仿真软件,确定方案,完成原理图设计及仿真;
第8周:
领元器件、仪器设备,制作、焊接、调试电路,完成系统的设计;
第9周:
检查设计结果、撰写课设报告。
学生XX:
方倡廉、莫图源
指导时间:
周一、周三、周四、周五
指导地点:
E610室
任务下达
2021年4月11日
任务下达
2021年4月29日
考核方式
1.评阅
2.辩论□3.实际操作
4.其它□
指导教师
X敏
系〔部〕主任
徐新河
注:
1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师授课时自带一份备查。
2、课程设计完毕后与“课程设计小结〞、“学生成绩单〞一并交院教务存档。
摘要
随着近几年我国电子技术的不断开展,许多原先的高端电子产品也逐渐步入人们的生活。
现在低廉的价格热释电红外传感器得到了很大的普及。
原本用于感应门的热释电红外传感器也进入了人们的生活平安保障中。
本次实验模拟设计了热释电传感器报警器。
传感器采用的型号为re200b,并配上其专用的芯片biss0001进展调试。
Re200b在感受到周围有人体红外的移动的同时会输出一个高电平到biss0001,同时由于9号引脚接入了大电阻固定输入高电平,biss0001检测到信号会输出高电平触发蜂鸣器。
经过分析,准备,调试后,本次的电路设计到达了课程设计的要求。
关键字:
re200b、biss0001、报警、蜂鸣器
第一章系统组成及工作原理
1.1系统设计方案选择
1.1.1方案一
图1.1方案一系统图示
热敏电路:
此电路主要由一个定值电阻〔10k〕及热敏电阻组成,两个电阻串联接于5V直流稳压电源上〔顺序依次为VCC-热敏电阻-A脚输出电压-定值电阻-接地〕,在两个电阻之间接与门芯片的输入端A端。
与非门电路:
此电路主要有一个与门芯片74LS08和一个非门芯片74LS04组成。
与非门输入由A、B端组成,A端接入热敏电阻,B端接入小电阻对电源进展分压,相当于持续输入低电平。
NE555集成电路:
其主要由一个芯片及电容、电阻组成,电容与电阻并联起到一个延时作用,延长蜂鸣器鸣叫的时间。
报警电路:
主要组成局部为蜂鸣器,三极管,以及电阻。
从NE555中输出的信号可经三极管放大,而电阻的高阻值那么保证蜂鸣器正常工作。
该方案使用热敏电阻作为信号探测源,灵敏度和探测距离皆未能到达实用标准,且容易受到外界影响,故不采用。
1.1.2方案二
热释电传感器报警电路主要由信号探测电路、信号处理电路、报警电路组成。
系统框图如图1.2所示。
图1.2方案二系统图示
该方案采用RE200B作为信号探测,当有人移动时,传感器发出0.5v左右的电信号,经过整流滤波到达放大电路。
放大电路由二级运放组成,输出3.8v的高电平进入信号处理电路。
信号处理电路将输入信号与来自9号引脚的信号通过与门相比拟,9号引脚因接入大电阻持续输入高电平,所以信号处理电路在检测到有人移动时会输出高电平进入延时电路。
延时电路由电阻串联电容构成,经过固定时长后,输出电信号开启三极管,由三极管开启报警电路。
方案二采用RE200B作为信号探测源,其对于人的移动十分敏感,且探测距离在1m左右。
搭配biss0001可以调整其敏感度及报警时长,并且不容易受到干扰,符合设计要求,故本次实验采用该方案。
第二章电路设计
2.1热释电传感器
图2.1RE200B实物图图2.2RE200B原理图
本次实验使用的热释电传感器型号为RE200B,其采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,并配合双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了稳定性。
它能以非接触形式检测出物体放射出来的红外线能量变化,并将其转化为电信号从2号引脚输出。
2脚输出信号,因此在其周围参加47kΩ电阻及0.1uF电容来整流滤波消除干扰。
2.2biss0001
图2.3biss0001二级放大及延时电路
biss0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。
配合RE200B可以组
成的热释电红外开关,本次试验中能够快速开启蜂鸣器。
该芯片主要由二级运算放大电路、逻辑电路、封锁时间定时器、延迟时间定时器组成。
RE200B检测到人的移动时输出信号大约为0.4v,该信号进过外围电阻电容的整流滤波后首先进入biss0001芯片内部的放大电路,放大电路由二级运放组成。
其中RE200B的敏感程度局部受到15号引脚上电阻电容的影响,本次实验选取的是47kΩ及47uF铝电解电容,该组合能使RE200B传输的信号较为稳定并且距离到达1m。
经过两级放大后的信号幅度为3.8v,随后该信号进入与门与来自9号引脚的信号相比拟〔由于9号引脚在本次试验中接入了大电阻,因此分得较大的电压,所以9号引脚持续输出高电平〕。
比拟后的输出信号到达芯片的封锁时间定时器和延迟时间定时器。
延迟时间定时器在接收到高电平后会持续一段时间输出高电平,时长TX≈49152*R1*C1〔s〕,本次实验R1=47kΩ,C1=10nF,报警时长大约在23s左右;封锁时间定时器在延时TX的一段时间TI内不受到任何外界信号的干扰,即芯片在这段时间内停顿工作,TI的时长TI≈24*R2*C2〔s〕,本次实验R2=51kΩ,C2=10nF,时长为0.012s左右。
信号在经过上述过程后输出3.8v电压,经过分压电阻后开启三极管,从而触发报警电路。
2.3报警电路
图2.3报警电路原理图
报警电路由电源电压、三极管、蜂鸣器组成,蜂鸣器接在三极管的集电极与电源电压正极〔5v〕之间,三极管的发射极接入电源电压负极,基极接入biss0001芯片的2号引脚。
芯片在检测到人的移动时从2号引脚输出3.8v的电信号经分压电阻后开启三极管,从而触发蜂鸣器。
第三章实验原理图及实验调试
3.1实验原理图
图3.1实验原理图
该电路由三个主要局部组成,信号检测、信号处理、报警电路。
由于在Multisim中没有BISS0001,但它内部又集成了二级运放、比拟器、延时电路等,无法找到芯片代替,所以只是用protel将原理图画出来,erc电气规那么检测没有发现问题。
3.2实验调试
1.找到需要的原件,按照电路焊到板上后,接上5V实验室电源,蜂鸣器响起,人离开,蜂鸣器并未停顿,直到到达封锁时间,停顿5s之后继续鸣叫。
2.疑心是芯片问题,更换芯片,蜂鸣器依旧一直鸣叫。
随后测量了re200b的源极与地之间的输入电信号大小,为0.5v左右,无论有无人否数值固定不变。
3.用物体遮挡re200b使其不能检测,但蜂鸣器依旧鸣叫。
4.将原理图上的局部电阻电容更换,并根据其重新制作了一块电路板,接上5v实验室电源,蜂鸣器在延时时间内鸣叫,之后停顿,人靠近也没有再次响起。
查资料得知re200b在焊接时需要距离电路板3mm以上,于是更换re200b并距板4mm左右。
结果仍然未正常工作。
5.再次检测焊接问题,发现线路都能导通不存在虚焊。
上网得知biss0001刚开场工作需要预热15s左右,并且受环境影响较大。
6.将电路板放在了空旷无风无光照的环境下,并且用一根导线连接了re200b的2号信号输出端与biss0001的14号输入端防止信号传输过程中受到干扰。
7.电路正常工作,有人靠近时会鸣叫,无人靠近并且无温度变化时会持续保持静默,范围大概1m左右。
第四章结论
5.1实验结果
翻开电源开关之后,蜂鸣器开场鸣叫,过一段时间〔35s左右〕停顿,直到有人接近,范围1m左右。
5.2实验结论
本次课设在经历了一次次的失败之后,最后还是取得了成功,并且效果明显,1m左右可以感知到人的移动。
缺乏的是,芯片仍然不够稳定,室外条件下,风吹或者其它物体的温度变化也有可能误触发。
由于时间和材料的缺乏,只能完成到这里。
在此提出三点改良措施:
将电路制成pcb板,以减小外界干扰;在re200b感应区前罩上菲涅尔透镜以增加感应范围;9号引脚处采用光敏电阻,实现夜间报警功能。
参考文献
1.杨欣、胡文锦、X延强.实例解读模拟电子技术完全学习与应用[M],:
电子工业.2021
2.洪志良.模拟集成电路分析与设计〔第二版〕[M],:
科学.2021
3.韩雪涛.电子元器件检测与选用速查宝典[M],:
电子工业.2021
4.陈梓城、胡敏敏、陈春红、楼晓敏.实用电子电路实用与调试[M],:
中国电力.2021
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- 关 键 词:
- 热释电 传感器 报警 电路