求 触摸式对射报警器原理图 原理图(需要具体说明...

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历史上的今天
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报警器为人们解决了不少问题,但是市场上的报警器大部分都是用于一些大公司财政机构,价格高昂,一般人们难以接受。如果设计和生产一种价廉、性能灵敏可靠的防盗报警器,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。本论文以三极管为核心并与其它电子技术相结合,设计出一种触摸式报警器。其中选用时基集成电路NE555,它与R1、C1、C2、C3组成单稳态触发器,具有灵敏度高、响应快等优点,而且价格低廉、体积小、使用寿',
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触摸式报警器设计研究
随着时代的发展,传统的非智能报警器已经不能满足人们的需要。本文设计研究了一种智能化的报警系统,触摸式报警系统集防盗及报警功能于一体,可全天候自动检测盗警,当有人闯入时,微波探测器检测到盗情,当确定警情时自动通过语音报警。与传统防盗报警器相比,它具有多种信号触发报警、多角度对报警源进行布防,更加符合人们要求及生活习惯,可以达到智能化和减少错误报警率的效果。
作者单位:
河南师范大学教育与教师发展学院
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当前位置:&>>&&>>&&>>&简单触摸式报警器电路
  电路原理  触摸报警器的电路见图所示,主要由电源电路、触摸延迟电路、可控硅(可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等.可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点.它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件)开关电路及负阻振荡器等四大部分组成.  电源电路由VD1、VD2、C1、C2等组成,为触摸延迟电路提供约12V直流工作电压.触摸延迟电路主要由VT1等元件组成,平时VT1处于截止状态,可控硅VS因无触发电压而处于关断状态,后续电路无电不工作.  N为触摸电极片,当人手触碰时,人体泄漏电流经电阻R1、R2注入VT1的发射结,使VT1导通,C2上的12V直流电压经VT1、VD3向可控硅VS门极提供正向门极电流,使VS迅速开通,电容C4两端可获得300V左右的直流高压.VT2、R4、R5、RP及B组成的负阻振荡器立刻起振,压电陶B就发出响亮的报警声.调节可变电阻器RP可改变报警声响的音调.  人手离开电极片N后,三极管VT1迅速恢复截止态,但此时C3储存的电能可通过VD3继续为VS提供正向门极电流,故VS不会立即关断,电路依然报警.C3的电荷放完后,VS失去正向触发电流,当交流电过零时即关断.由于电路的件是压电陶瓷片,电路功耗很小,C4储存的电荷仍能维持负阻振荡器工作一段时间,直至C4电荷放完,电路才停止报警.如果再次触碰电极片N,则电路又能立刻报警.由上面分析可知,电路存在两级延迟,所以不必使用大容量电容器就能获得较长的延迟时间,本电路每触碰一次N,报警时间约可维持3分钟左右.负阻振荡器由于工作在高压状态,输出波形峰峰值较高,所以报警音量比较大.  元器件选择与制作  VD1使用12V左右的稳压二极管,VT1可用普通9013型等硅NPN三极管,VT2最好用3DK4型等硅开关三极管.VS要采用触发电流较小的,如2N6565、CR106型等.C1要求采用耐压400V以上的CBB型聚苯电容器,C4要求使用耐压450V的器.触摸电极片N与电路相连采用两只高值电阻器R1与R2,其目的是增加电路的安全可靠性.B采用∮35mm的压电陶瓷片,为增加其发声音量应配置合适的共鸣腔,如能采用高响度的压电陶瓷报警喇叭,效果更佳.  本电路安装时,220V交流电源的相、零线必须按图所示连接,如接错了,电路则不能正常工作.若可控硅VS开通后,负阻振荡器不能工作,只要适当调整电位器RP的阻值,电路即能起振,并将报警声响调至音量最大、音调最满意为止.  如要改变电路报警的延迟时间,可以更改电容C3、C4的容量,容量大延迟时间长.增减电阻R3的阻值对延迟时间也有较大的影响,R3阻值大延迟时间就长,但阻值不能取得过大,否则VS将一直处于开通态,电路就不能正常工作了.此外可控硅的触发灵敏度对延迟时间的长短也有影响.这些因素都可通过实验进行调整.
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 RF(Radio Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。
  专用词RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。
  RFID的应用包括:
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