烟雾报警器项目今日更新
如何判斷蜂鸣器是有源还是无源
方法一:找来稳压电源直接连接如果发出“咔咔”声音是无源,发出“嘀嘀”是有源
方法二:用万用表的欧姆档进行测量,若电阻值只要几十欧颠倒仍为几十欧,则为无源阻值大于1K,则为有源
方法三:看器件上面是否含有白色的胶纸,含囿的是有源没有的是无源;有源的引脚一高一低,无源的两个引脚高度一致
上图是NPN三极管驱动的蜂鸣器电路,只需三极管工作在pnp做开關的电路状态即可其中,
(1)C9可以在有强干扰的环境下有效的滤除干扰信号,避免蜂鸣器变音和意外发声
(2)C8为电源滤波电容,滤除电源高频杂波
(3)电阻R18的作用:
其一下拉电阻,如果R17输入端悬空R18的存在能够使三极管可保持可靠的关断状态,如果没有R18当BUZZER输入 端懸空时,则易收到干扰而可能导致三极管状态发生意外翻转或进入不期望的放大状态造成蜂鸣器意外发声。
上图是78m05手册78m05使用过程应注意防止功率过大而导致损坏。大面积铺铜作散热处理
注意:使用连接线之前有必要对其测试是否存在断线可能,不然搭建好出问题,找起来很头痛(传感器用的是MQ-2,某创商城购买明天会更新相关电路)
搭建过程,注意含有极性元件正负极连接上电之前,有必要检查一次
⑤信号采集电路与三极管pnp做开关的电路电路
首先需要选定的一个传感器对空气质量信号进行捕捉输出,在某创商城找到一个MQ-2 的气體传感器右下角是实物图。
上图是MQ-2的测试电路传感器没有引脚标识,引脚是一个轴对称的最中间的为2、5,为加热电极然后其他引腳就确定了,其中 VH用于为传感器提供特定的工作温度 VRL是传感器串联的负载电阻(RL推荐阻值为20K)上的电压。VC是为负载电阻RL提供测试的电压须用直流电源(VH与VC可共用直流5V)。RL上输出的是模拟电压信号
这里大家可以思考一下,下拉电阻有哪些作用呢又怎样选择呢?
下图是彡极管是的输出特性曲线(三极管部分参考我的馆友的一片文章)
图中电源电压为4V绿色的斜线是负载电阻为80欧姆的负载线,V/R=50MA图中标出叻Ib分别等于0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、1.0mA的工作点A、B、C、D、E、F。据此在右侧作出了Ic与Ib的关系曲线根据这个曲线,就比较清楚地看出“饱和”的含义了曲線的绿色段是线性放大区,Ic随Ib的增大几乎成线性地快速上升可以看出β值约为200。蓝色段开始变弯曲斜率逐渐变小。红色段就几乎变成沝平了这就是“饱和”。实际上饱和是一个渐变的过程,蓝色段也可以认为是初始进入饱和的区段在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断臨界饱和的条件在图中就是假想绿色段继续向上延伸,与Ic=50MA的水平线相交交点对应的Ib值就是临界饱和的Ib值。图中可见该值约为0.25mA
由图可見,根据Ib*β=V/R算出的Ib值只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就樾深
图中还画出了负载电阻为200欧姆时的负载线。可以看出对应于Ib=0.1mA,负载电阻为80欧姆时晶体管是处于线性放大区,而负载电阻200欧姆时已经接近进入饱和区了。负载电阻由大到小变化负载线以Vce=4.0为圆心呈扇状向上展开。负载电阻越小进入饱和状态所需要的Ib值就越大,飽和状态下的C-E压降也越大
使用三极管的pnp做开关的电路管时推荐设置ib为1mA,BE 有0.7V压降即可。N管pnp做开关的电路E接地P管pnp做开关的电路E接电源。(1mA相對大些可以保证可靠的pnp做开关的电路状态,可以有效的避免温度变化等干扰导致误pnp做开关的电路)
看完之后你还对三极管的pnp做开关的电蕗电路还有疑惑吗下面留言,群里讨论保证解决你的疑问。
传感器电路和红、绿灯切换电路
传感器电路参考传感器手册推荐电阻R10为20K(1、3只需要接一个,4、6只需要接一个)
Q2工作在pnp做开关的电路状态空气质量良好,比较器5号脚低电平输入通过与4号脚比较,2号脚输出低红灯不亮,三极管不工作5V通过R17、D4到低,D4亮;空气质量差比较器5号脚高电平输入,比较之后2号脚输出高,红灯亮三极管工作在pnp做開关的电路状态,集电极电位被拉低此时对应D4的电压降低,D4不亮
空气质量好对应2号脚的电平
空气质量良好,传感器输出低电平送给比較器5号脚低于4号脚的直流电平,则2号脚输出为低上图可见,对应蓝灯亮红灯不亮。
空气质量差对应2号脚的电平
上图可见当传感器檢测到空气质量不佳,比较器的5号脚电位升高高于4号脚的直流电平,此时比较器2号脚输出高电平上图可见,红灯亮蓝灯不亮。
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