红外报警器电路及原理
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的*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。
该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开*现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。
制作与调试:
制作时,在IC1
传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为0.1-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入*区便会报警,人离开后约1分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
关键字:人体红外感应报警器 电路 原理
引用地址:
一种人体红外感应报警器的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
PLC应用:三相感应电动机故障警报控制电路图
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序因人而异,除了原程序设计者之外,使用者或维修人员较不易理解其动作流程,亦即程序的可读性较低。 但程序设计其实有些许脉络可循,只是坊间的书籍很少提及这一部分。以下姑且抱着野人献曝的心情,以『三相感应电动机故障警报控制』电路为例,由传统电工图转换为阶梯图的过程,浅谈程序设计,相信尔后对于相关的回路转换或程序设计,您或许可触类旁通。 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图
[嵌入式]
北京亦庄集成电路干了什么?居然让世界瞩目
建成中国制造2025创新引领示范区,这是市委市政府给予北京亦庄施划的目标,怎样完成?北京到底有什么样的金刚钻? 那你可知道,集成电路的技术水平和发展规模是衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一,芯片的研发与生产能力,是衡量一个地区创新实力的重要指标? 恰恰,这就是北京亦庄的专长,2012年,从开发区促成中芯北京二期项目启动,五年过去,北京亦庄集成电路产业规模占北京的1/2、全国的1/10,俨然成为国内重要的集成电路产业基地。 年初,IC设计龙头企业集创北方总部进驻开发区, 本月初,位于路东区的华卓精科亦庄园区奠基,被誉为精密制造业皇冠明珠的光刻机工件台在开发区产业化,这也意味着开发区以系统应用为拉动、设计为龙头、制造为重
[半导体设计/制造]
AT89C52单片机的SD卡读写电路与程序设计
设计方案 应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52 单片机 与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。 通讯模式 SD卡有两个可选的通讯协议:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,AT89C52单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式
[单片机]
单相电动机的工作原理
单相电动机只有一个绕阻,转子是鼠笼式的,当单相正弦电流通入定子绕阻时,电动机就会产生一种交变磁场,这个磁场的强弱方向随时间作正弦规律变化,但在空间位置上是固定的,所以又称这个磁场为交变磁场,这个交变磁场可分为两个以相转速、旋转方向相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中会产生两个大小相等方向相反的转矩,使得合成转矩为0。 所以电动机无法旋转当我们用外力使电支机向某一方向旋转时,(如顺时针方向)这时转子与顺时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小,转子与逆时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,这样转子就会以顺时针方向旋转起来,因转子所产生的总电磁转矩不再是0。 要是电动机能自动的旋转起来,我们要在
[嵌入式]
单向晶闸管原理
晶闸管习惯上称可控硅(整流元件),英文名为Silicon Controlled Rectifier, 简写为SCR.这是一种大功率的半导体器件。它既有单向导电的整流作用,又有可以控制的开关作用.利用它可用较小的功率控制较大的功率。在交、直流电动机调速系统,调功系统,随动系统和无触点开关等方面均获得广泛的应用。如图所示,它的外部有三个电极:阳极A、阴极C、控制极(门极)G。 与二极管不同的是当两端加上正向电压而控制极不加电压时,晶闸管并不导通,其正向电流很小,处于正向电流阻断状态;当加上正向电压,且控制极上(与阴极间)也加上一个正向电压时,晶闸管便进入导通状态,这时管压降很小(1V左右),这时即使控制电压消失仍能保持导通状态
[模拟电子]
AVR最小系统电路图
最近开始用 avr 单片机,感觉无论是汇编还是C都比51要舒畅,不明白为什么现在的单片机教学非要以51为主。 我用的是ATmega32,内存比较大,ROM 32K,RAM 2K,EEPROM 1K,很适合写一些大型工程,比如ucos-ii的移植。硬件资源也很丰富,有内部 晶振 、SPI、IIC、JTAG、ADC等。ATmega16 和 32 兼容,只是内存少了一半。 下载方式有SPI和JTAG两种方式,JTAG能在线调试,很好用,可惜的是要占4个端口。 搭建了一个最小系统,用LochMaster这个 软件设计 ,感觉很应手。
[单片机]
用简单电路来指示信号的逻辑
文中的电路可以让用户知道信号是逻辑高还是逻辑低。当输入为“1”(逻辑高)时,共阴极显示屏显示“H”,但输入为“0”(逻辑低)时,显示“L”。 该电路利用了IC(7400)四个门中的一个,来转换输入并通过射极跟随器T1将输出施加在显示器的d,e,f段。二极管和电路通过射极跟随器对直接和非直接的输入进行缓冲,来分段e,f. 这个电路工作在5V电源电压下。
[半导体设计/制造]