微波式感应控制电路

最新更新时间:2012-03-19来源: 互联网关键字:微波式  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

微波式感应控制电路
    图1是采用分立元件制作的微波式控制电路原理图。


    在图1中,高频三极管VT1在电容C1的正反馈作用下产生自激振荡,振荡产生的高频电磁波由天线辐射到周围空间,在天线四周产生一个立体的微波场,当有移动的物体在这个立体的空间时,物体运动所反射的电磁波就被天线接收,使VT1自激振荡的幅度和频率发生变化,这些变化经过由R2、C3组成的积分电路变成随物体移动而波动的电压,该电压经VT2放大后可以在其集电极上产生  2.5~6.7V的电压变化(电压的变化与物体移动的速度及距天线的距离成正比)。这个变化的电压被送至由IC1、IC2组成的双限电压比较器,无论是VT2集电极送至IC1②脚的电位低于③脚,还是VT2集电极送至IC2⑤脚的电位高于⑥脚,IC的①脚与IC2的⑦脚都会输出高电平,这两个高电平分别经VD1、VD2整流后加在VT3的基极使之导通,进而继电器K得电吸合,对被控电路进行控制。
    在图1中,电感L1用φ0.51mm的高强度漆包线在φ5mm的圆珠笔芯上绕5匝脱胎而成;天线采用短波收音机所用的长约15cm的金属拉杆天线。其他元件的参数如图1所示。安装时C1应与L1垂直。

     微波式控制电路是根据多普勒效应进行工作的:由本机振荡电路产生一个固定的高频信号(一般为400~800MHZ),经天线辐射到周围空间。当在天线附近一定距离内有物体运动时,高频信号就会被运动物体反射回来再被天线接收,使原振荡电路的振荡频率和信号幅度产生变化,再利用积分电路取出这个变化信号,经过放大、比较等处理后形成控制信号,使控制执行电路(如大功率晶闸管、继电器等)启动,达到自动控制的目的。

关键字:微波式  控制电路 编辑:神话 引用地址:微波式感应控制电路

上一篇:定轴轮系传动比计算
下一篇:过零触发电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38

三相电机控制电路的工作原理、功能特点和接线方法
三相电机控制电路的概念 三相电机控制电路是一种用于控制三相电机启动、停止和转向的电气装置,根据对三相电机的控制目的和功能要求,可以分成直接启动控制电路、降压启动控制电路、星型-三角启动控制电路、软启动控制电路等多种类型。 具体来说,以下是三相电机控制电路的四种基本类型: 1. 直接启动控制电路:直接启动控制电路结构简单,具有成本低、易安装等优点。但在起动瞬间电流大、起动冲击以及线路波动等问题需要考虑。 2. 动态制动控制电路:动态制动控制电路可以实现通过控制电气线圈,使电机在需要止动的时候迅速消除自身机械能量,从而达到周转制动的作用。 3. 变频控制电路:变频控制电路采用变频器来控制电机的运行,可以实现电机的无级调速。具有启动
[嵌入式]
简化电动机运动的光电定位控制电路
用来实现定位控制的光电技术可提供一种用固定标志点结合线性或旋转运动部件来实现简单可重复运动的方法,这种方法既花钱不多,又便于设计。图 1 所示的简单而又基本的设计能实现顺序位置控制,它利用了与一对光电管并联工作的一个功率运放的快速响应时间。由此实现的一种元件数量很少的系统,能在明确规定的工作环境下,具有很高的可靠性、准确性以及可重复性。图 1 所示电路使用一个功率运放将一对光电管的差分输出组合起来,驱动电动机向适当的方向转动,直至两个光电管电流相等,由此实现顺序位置控制。当你一瞬间将一个固定输入电流切换到放大器的输入端时,使放大器驱动电动机按所需方向转动时就会使电动机在两个标志点之间运动。当未达到标志点而输入电流被切断时,CF上的电
[电源管理]
基于AD8367的自动增益控制电路分析
目前,自动增益控制(AGC)技术广泛用于接收机上,其基本作用是压缩输入信号的动态范围。由于各种发射机发射信号功率有大有小,发射机与接收机间的距离有远有近,以及电磁波在传播过程中的多径效应和衰减等原因,使得接收机接收到的有用信号强度波动范围较大,若接收信号强度过于微弱,可能会使得某些电路 (如检波器)不能正常工作而丢失信号;若接收机接收信号强度过大,可能造成放大器的非线性失真,因而在接收机种都必须采用自动增益控制技术,用来将大动态范围的信号调整在很小的波动范围内。实现对信号的自动增益控制方式有多种,市场上可供选择的集成化芯片也很多,其基本原理都是利用检波反馈方式控制压控放大器的放大系数,达到自动增益控制目的。本文主要分析了基于AD83
[嵌入式]
控制电路
控制电路图 控制电路图 电阻R28同变压器T4的次级绕组相串联,为检测灯的过流电流。所检测出的过电流经接口X8加到控制电路(图),在控制电路中形成关断起动脉冲和关闭镇流器供电的指令信号。这种过电流有可能是由于电路局部短路或由于金卤灯的不良状态所致。 图5为控制电路和上述每部分电路的接口图。控制电路所用的12V直流电压是从接口X6连到PFC电路的DC电压输入端。控制输入信号被加到由四象限比较器N6和N5中的逻辑门A、B、C、D组成的比较器/门电路中。来自起动电路的灯过流信号经过接口X8加进,并通过降压电阻R50加到四象限比较器N6中。一旦灯电流超过预定值,立即就被检测出。由N5中的比较器/门输出信号,使Q5导通,从而把
[电源管理]
<font color='red'>控制电路</font>图
智能晾衣架控制电路原理与程序设计
设计思路 利用EM78447A单片机作为智能晾衣架的核心控制芯片。该芯片是台湾义隆公司推出的8位单片机。其主要特点是:它的内部包括算术逻辑单元(ALU)、容量为4K*13的只读存储器(ROM)、20个输入/输出(I/O)、148个通用数据寄存器可直接寻址使用、9个特殊功能寄存器、具有五级堆栈,具有编程简单、外围电路简单、可靠性高,而价格便宜等优点。 利用雨滴传感器和光照传感器来识别晴雨天气。单片机EM78447A接收来自传感器的信号后发出晾衣服架收缩或伸张功能的指令,使晾衣服架自动收缩或伸张,有效地避免在下雨时,衣服无人收起而被雨淋湿了,或在阳光强烈时,衣服没有被阳光充分地晾晒。同时,增加两个手动按钮,手动按钮的信号
[单片机]
智能晾衣架<font color='red'>控制电路</font>原理与程序设计
基于89C51的摄像镜头控制电路设计
1 概述 视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。其基本工作原理是通过摄像机采集被监视对象的图像信息,并传送到相应的终端设备和控制设备,实现监控功能。在这些系统中,摄像机拍摄的图像质量往往是系统应用效果的决定性因素,因此必须根据拍摄现场的条件对摄像机进行适当的控制。 目前,监控系统中采用的摄像机从结构上主要分为两类,一类是具有内置镜头的一体化摄像机,另一类是需要选配镜头的独立摄像机。前者结构简单使用方便,并且具备多种控制功能,允许用户直接通过相关设备远端控制各项拍摄参数(包括光圈大小、快门速度、图像增益、图像聚焦、变焦等
[应用]
电源测量小贴士(连载四): 数字和模拟控制电路调试
在这篇博文中,我们将向您介绍检查电源设计控制逻辑的基础知识。 毋庸置疑,这是设计最重要、也是最复杂的部分。在这个阶段,您将执行测试,以便获得正确补偿、电压、定时和频响,具体任务包括: 在开机过程中测量开关器件驱动装置上的调制信号,检验不同负载下开关频率、脉宽和占空比是否正确 通过使用控制环路中的宽带变压器注入扫频信号,检查环路频响 使用频响分析仪,测量电路的增益和相位 在这个时候,必需监测输入电压和输出电路及反馈或控制信号。这有助于确保环路响应(如临界阻尼),而这正是输入电压和输出负载变化期间您所预期的东西。 为检验
[测试测量]
电源测量小贴士(连载四): 数字和模拟<font color='red'>控制电路</font>调试
可控硅数字相位控制电路TC790A及其应用
0 引言 三相可控硅触发电路需要对三相电进行同步采样,因而需要同步变压器,同时考虑到主回路的接法,还要注意同步变压器的相应接入。且不说同步变压器对钢和铜的消耗,就是6个绕组的绕制和接入也是很麻烦的。若在安装时出错,系统工作就会不正常。 众所周知,50 Hz三相电的三相位互差120°,那么,能不能只对一相电进行同步采样来获得三相电信号,从而产生6路移相触发脉冲呢?实际上,答案是肯定的。而且这样将省去沉重的同步变压器,电路也将更加绿色环保和简洁,控制精度也能得到提高,而且系统接入十分方便。 1 TC790A的主要特点 TC790A是一种单同步三相数字触发电路,适用于三相半控全控桥可控硅整流触发和三相交流调压反并
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved