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    自动水满报警器课程设计论文.docx

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    自动水满报警器课程设计论文.docx

    1、自动水满报警器课程设计论文 目录一、引言 2二 、设计任务与要求.2三、方案设计与选择. 2四、电路原理图 21、课程设计仿真图. 3 2、课程设计电路图. 33、设计内容. 43.1 工作原理 43.2电阻电流分析.5 3.3分析起振原理 53.4 分析VD1作用 5 3.5详细分析CD4011的多种具体应用典型电路. 5五、课程设计数据分析 65.1 设计中原件参数选择 65.2 理论数据计算 7六、 课设用到主要元器件介绍 7七、PROTEL制作PCB板 107.1 PCB制作流程图 10 7.2 PCB制作中的过程 . 11八、课程设计中遇到问题和解决方法 12九、课设总结 12十、参

    2、考文献 13一、引言 自动水满报警器是当今运用十分广泛的报警器产品,在消防部门,公司安全和人们的日常生活都发挥着重要的作用。该电路设计方法颇多,但其功能都是唯一的,实现水满后自动报警,而工作原理,分析方法,电路调试等都根据具体电路而定,所以对电路工作原理分析和电路安装与调试处理技术犹为重要。本文从自动水满报警功能出发设计了一个功能较为完善的电路,并对电路工作原理和元件参数选择处理进行了系统的分析,根据工作原理和调试的结果,从所存在的一些问题着手解决,改变电路结构和元件参数,进而更准确地制作完成电路功能。关键词:报警器;工作原理;PCB制作流程;安装与调试二、设计任务与要求1.设计任务根据自己所

    3、学知识,运用电学基本器件,设计一个水满报警器。2.设计要求(1)当水位报警器接通电源时,主电路有相应的电源指示灯亮,指示电源正常。(2)当水箱缺水时,电路能发出声光警报,并告知人们应向水箱送水。(3)当水箱中的水上升到需要的高度时,电路发出声光警报,应停止向水箱中送水。三、方案设计与选择方案一、利用电导式传感器的三个电极设计一个水位报警器,通过传感器将水位变化转化为电信号送到测控电路中,通过对信号的处理对外在条件进行操作,可大体用图标表示为:被测量 输出信号敏感元件转换电路调制电路 二、方案设计与论证方案二、利用单片机完成水位自动报警器。通过传感器将水位变化为电信号送到测控电路,通过已编程的单

    4、片机对信号进行处理,然后输出控制信号,控制流程图如下:被测量 输出信号已编程单片机敏感元件由于运用单片机存在编程和元件选择困难等一系列问题,所以我选择第一种方案对报警器进行设计。四、电路原理图设计1、课程设计仿真图图1-1 水满报警电路仿真图2、课程设计电路图图1-2 水满报警电路原理图3、设计内容:(1)电路工作原理分析; S1是电源开关,当S1按下时接通电源,电路正常工作;S1弹起时断开电源。电路图中4个与非门使用CD4011内部集成的与非门实现;其中水箱中的A、B两根检测电极,作为水位控制的传感器。当水未满(或未达到预定水位时),A、B间为断开状态,阻值很大,所以与非门1的输入端为高电平

    5、,输出端为低电平,三极管VTl截止,则继电器J1线圈无电流通过,J1不工作。同时,由于与非门3的上输入端和与非门1的输出端相连,也为低电平,故由与非门3、4组成的音频振荡器停振而无信号输出,压电陶瓷片HTD不发出报警声响。另外,与非门2输出为高电平,发光二极管LED也不发光。 当水箱水位达到预定水位(如水位达到B电极位置时),A、B间因为水的连接而近似短路状态,所以与非门1的输入端为低电平,输出端为高电平,VT1导通,继电器J1线圈中有电流通过,继电器吸合;同时与非门3的上输入端和与非门1的输出端相连,也为高电平,故由与非门3、4组成的音频振荡器起振,压电陶瓷片发出报警声响。另外,与非门2输出

    6、低电平,发光二极管LED发光。(2)计算流过R4、R2、R1电阻的电流;、R1因为在导通后分别于6V电源的正极,以及和地相连,所以R1两端的电压为6V。在没有接通(即水位没有达到警报水位的时候)R1上没有电压。R1=6V/220K=27.3uA;、当接通(即水位没有达到警报水位的时候)1A输出状态翻转,由低电平变成高电平。再通过2A与非门,电压再次翻转为低电平(即0V),而发光二极管的压降为0.7V,所以电阻R2上留过的电压为(6-0.7)V。R2=(6V-0.7V)/1K=5.3mA;、当接通(即水位没有达到警报水位的时候),通过与非门后,高电平为5V,三极管的导通压降为0.7V,R4=(5

    7、V-0.7V)/10K=0.43mA(3)分析起振原理;计算与非门3、与非门4、R3、C1构成的振荡器信号频率,并分析起振原理;根据公式f=(1-1.5)/RC,结合本次设计,R=100K,C=2000pF。所以有转折频率f=(5.0-7.5)KHz(4)分析VD1的作用;VD1为二极稳压管,稳压在0.7V,这是为了在水位上升,电路连通后,继电器线圈通电,VD起到保护继电器线圈的作用,防止启动电压过高烧毁继电器线圈,如果继电器短路或者断开,则线圈无法工作。(5)详细分析CD4011的多种具体应用典型电路;对于CD4011,有很多种典型电路的应用.以下有一种实用煤气漏气报警电路.图2 CD401

    8、1应用电路其工作原理是实用煤气泄漏报警器电路如图所示。2输入4与非门集成电路芯片CD4011中的两个与非门3、4组成音频振荡器。QM-10N为气敏传感器,它可以对煤气、液化石油气及瓦斯等进行检测。QM-10N的1、2端为热丝端,加有5V的交流电压。当无有害气体泄漏时,A、B两电极间呈高阻值,与非门l输出为高电平,则与非门2输出为低电平。该低电平加到与非门3的一个输入端,从而使由与非门3、4组成的音频振荡器停振,无信号输出,压电陶瓷片HTD无报警响声发出。当有害气体泄漏时,气体进入气敏传感器,使气敏传感器A、B两电极问的阻值下降,则B端的电位升高,从而触发与非门翻转,与非门l输出低电平,与非门2

    9、输出高电平。音频振荡器起振,振荡信号经三极管VTl放大后,通过耦合变压器T2加到压电陶瓷片HTD上,驱动压电陶瓷片HTD发出报警声。实际中CD4011还有很多典型的应用到实际的电路,本次我们课程设计所采用就是CD4011这种集中了4个与非门的芯片。五、课程设计数据分析5.1元器件的选择:表1 元件清单表名称 规格数量电阻R1220K1个电阻R21K1个电阻R3100K1个电阻R410K1个电容C12000pf1个电容C2100uf1个A,B电极 铜导线若干芯片CD4011 (带底座)1片LED发光二极管红色1盏压电陶瓷片1片电源电池盒(6V)1个继电器J1额定电压为5V1个三极管VT1NPN型

    10、1个直流6V电源PCB板1块开关2个扩展方案元器件:5.2.1 理论数据计算流过R1.R2.R4的电流R1=6V/220K=27.3uAR2=(6V-0.7V)/1K=5.3mAR4=(5V-0.7V)/10K=0.43mA经过与非门低电平为0V,高电平为5V。5.2.2实际数据测量R1=6V/220K=28.0uAR2=(6V-0.7V)/1K=5.01mAR4=(5V-0.7V)/5K=0.86mA经过与非门低电平为0V,高电平为5V。六、课设用到主要元器件介绍CD4011(四与非门): 图7 CD4011内部结构图其中14脚,7脚为电源的连接。1 2 3,4 5 6,11 12 13,8

    11、 9 10分别组成4个不同的与非门。图8 CD4011下面为CD4011的真值表 逻辑表达式:Y=A.B 真值表如下 A=Y.B 表1-1 与非门真值表XYQ动作00?禁止011设定100重置11不变无(1)当X=0、Y=0时,将使两个NAND门之输出均为1,违反触发器之功用,故禁止使用,如真值表第一列。(2)当X=0、Y=1时,由于X=1导致NAND-A的输出为“1”,使得NAND-B的两个输入均为“1”,因此NAND-B的输出为“0”,如真值表第二列。(3)当X=1、Y=0时,由于Y=0导致NAND-B的输出为“1”,使得NAND-1的两个输入均为“1”,因此NAND-A的输出为“0”,如

    12、真值表第三列。(4)当X=1、Y=1时,因为一个“1”不影响NAND门的输出,所以两个NAND门的输出均不改变状态,如真值表第四列。压电陶瓷片介绍:图9 压电陶瓷片当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超声波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超声波传感器。压电陶瓷片是一种电子发音元件,在两片铜制圆形电极中间放入压电陶瓷介质材料,当在两片

    13、电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来。压电陶瓷片由于结构简单造价低廉,被广泛的应用于电子电器方面如:玩具,发音电子表,电子仪器,电子钟表,定时器等方面。超声波电机就是利用相关的性质制成的。继电器:电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭

    14、触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。七、PROTEL制作PCB板3.1在Altiumdesigner上首先完成电路原件的选择,然后按照电路图布线。然后生成pcb图,然后采用自动布线功能。以下为我们总结的Altiumdesigner制作pcb的流程图: 图4 Altiumdesigner制作PCB的流程图5 水满报警电路Altiumdesigner原理图(1) PCB图纸基本设置。进入PCB设计的第一步是,根据所设计的项目确

    15、定将要设计的PCB板的尺寸、形状、安装方式及PCB板的工作层数量。这一步需要综全考虑到各方面因素,以达到系统最佳工作性能为目的。(2) 加载网络列表信息。通过加载在电路原理图中生成的网络列表文件,将电路理图中的信息传输到PCB设计中,如果加载有错误发生,需要修改电路原理图中的元件符号与元件封装间的对应关系,直到成功导入为止。(3) PCB元件布局。所有的元件PCB封装被正确导入到PCB文件后,接下来需要做的工作是对所有的元件PCB封装按照一定的规则和要求进行布局,布局有自动布局和手动布局两种方式,如果元件PCB封装符号较多,一般先选自动布局,然后进行手工调整布局;反之,最好使用手动布局。(4)

    16、布线规则设置。根据系统的要求进行布线前的布线规则约束设定,使自动布线器能够按照预定的布线规则要求进行自动相结合方式。以及为手工布线过程中的在线规则检查提供依据,以实时提示走线方式的正确性。(5)布线。布线分为手动布线和自动布线,一般如果PCB板不是很大,最好使用纯手式布线或者利用手式布线和自动布线相结合方式。布线的时候为了方便布线和设计使用,可根据需要再次调整元件PCB封装符号的布局和元件PCB封装类型,利用Protel的同步器设计工具可以很好地配合这样的修改工作。(6)设计规则检查。布线完成后,和电路原理图设计一样,需要对所完成的PCB设计进行设计规则检查,以确定设计能完全符合布线布局要求。

    17、正确无误后,就可对所设计的PCB板添加标注和注释等信息。 图6 水满报警电路的PCB元件布线图八、课程设计中遇到问题和解决方法1,事先没了解开关原理,导致一开始一直以为电路出问题。花了很长时间,自后用万用表逐个检查原件,最后发现开关接错了。2,二极管接反,导致三极管直接与电源相连,电压过大。导致三极管发热烧坏。之后通过检查发现。3,电路完全接好后,LED灯亮了,压电陶瓷片不响。花了一个下午,上网查阅资料,组员之间相互讨论,并与其他小组交流。最后发现,原来电容过大。换过一个参数小的电容后(原来用2200nf,后用2000pf),陶瓷片可以发出声音了。但是声音有点小。4,我们使用的是altiumd

    18、esigner来制作原理图和pcb布线,由于原理图库内缺少CD4011的原理图,我们自己需要另外自己制作CD4011的原理图,由于太久没有使用这个软件,很多相关功能都已经生疏忘却了,为此我们查找了大量相关文件,还有组内外的讨论合作,最后终于把原理图文件的制作方法重新熟悉了。九、课设总结本次设计可以说是最忙的一次设计,为时短短的一周半时间,从选题、开题到结题,时间很紧张。本次课程设计,我们的题目是水满报警电路。经过对选题的讨论分析我们确定了各自主要负责的部分,并一起努力去完成。经过为期两个星期的课程设计,虽然只是简简单单的设计一个水满报警电路,但在这其中却包含了很多的理论知识和实际的操作动手动脑

    19、机会。而我们三个人通过本次的课程设计,让自己懂得如何去寻找自己想要的第一手资料,以及实际的能力操作,同时也提高了我们对问题的分析、解决能力,增强了团队合作、共同奋进的精神。在这期间,最主要的收获是:1.基本掌握面包板线路拼接,走线,整体布局。2.熟悉了有关软件multisim的使用,能够熟练使用普通万用表。3.熟悉常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查找资料,查阅有关的电子器件图书等。另外在这次的课程设计中我们遇到了不少的疑难问题,最终通过咨询老师、查找相关资料,一一解决了这些问题,这让我们感到很具有收获感。在我们遇到不懂的问题时,利用网上和图书馆的资源,搜索查找得到需要的信息,并与老师、同学相互讨论,明白了团队合作的重要性。通过本次的课程设计,我们学到了很多,知道了理论和实际是密不可分的,在实践中强化理论,用理论辅助实践,因此我们更应该把理论知识学透彻。在学习实践中,我们更应该自己查找相关的资料,不断的强化自己的理论,不断的让自己得到成长。十、参考文献1 张国雄等编测控电路,机械工业出版社,2001.8.2 赵负图主编现代传感器集成电路,人民邮电出版社,2000.1.3 刘征宇主编线性放大器应用手册,福建科学技术出版社,2005.1.4 蔡锦福等编运算放大器原理与应用,科学出版社,2005.7.


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