可燃气体检测器的设计毕业论文

1.有害气体控制报警器的毕业设计

联系一下生产厂家啊有害气体控制报警器本例介绍的有害气体控制报警器,适用于各种有害气体 (例如一氧化碳、煤气、液化石油气等)的检测。

当室内有害气体的体积分数超过一定值时,该控制器能及时开启排风扇,同时还能发出声光报警信号,可避免因有害气体而弓起的灾害和事故。 电路工作原理 该有害气体控制报警器电路由电源电路、气体检测电路、电子开关电路和声光报警电路组成,如图6-171所示。

电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器Rl和稳压二极管VSl等组成。 气体检测电路由气体传感器和其外围元器件组成。

电子开关电路由晶体管Vl-V3、继电器K和有关外围元器件组成。 声、光报警电路由音乐集成电路IC、音频放大管V4、V5、扬声器BL发光二极管VL等组成。

平时,气敏传感器在不接触有害气体时,其A、B两极间的电阻值很大,Vl一V3均截止,继电器K不吸合,控制器不工作。 当室内有害气体的浓度达到一定值时,气敏传感器A、B两极间的阻值将变小,使Vl-V3均导通,继电器K吸合,其常开触点Kl、K2、K3均闭合,使排风扇电动机M和声、光报警电路通电工作,扬声器BL中发出响亮的警声信号,发光二极管VL随着警声而闪亮。

排风扇不断地把室内约有害气体向室外排放。 当室内有害气体的体积分数降到某一预定值时,该控制器会自动切断排风扇和声、光报警电路的工作电源,使其停止工作,从而达到了自动控制室内有害气体的目的。

由于各种有害气体的比重不同,故用于检测不同气体时,控制器的安装位置是不同的。若用于检测煤气,则应将该控制器安装在厨房的高处,若用于检测液化石油气,则应将该控制器安在厨房的低处。

元器件选择 R1、R2、R4-R9均选用1/4W碳膜电阻器,R3选用1/2W碳膜电阻器。 C1、C2和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器,C3选用涤纶电容器。

VD1-VD4、VD7均选用1N4007型硅整流二极管,VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。 VSl选用lW、l2V的lN4742型稳压二极管;VS2选用1/2W、4.5V的lN231或lN5992B型稳压二极管。

VL选用φ5mm的发光二极管。 Vl和V4选用S9013或3DG6型硅NPN型晶体管;V2选用S9012或3CG2l型硅PNP型晶体管;V3和V5均选用S805O或C8050型硅NPN型晶体管。

IC选用KD9561型音效集成电路。 K选用l2V的JRX-13-3Z直流继电器。

BL选用8Ω、O.5W电动式扬声器。 T选用5-8W、二次电压为l2V的电源变压器。

气敏传感器选用QM-N5型气敏元件。

2.有害气体控制报警器的毕业设计

联系一下生产厂家啊

有害气体控制报警器

本例介绍的有害气体控制报警器,适用于各种有害气体 (例如一氧化碳、煤气、液化石油气等)的检测。当室内有害气体的体积分数超过一定值时,该控制器能及时开启排风扇,同时还能发出声光报警信号,可避免因有害气体而弓起的灾害和事故。

电路工作原理

该有害气体控制报警器电路由电源电路、气体检测电路、电子开关电路和声光报警电路组成,如图6-171所示。

电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器Rl和稳压二极管VSl等组成。

气体检测电路由气体传感器和其外围元器件组成。

电子开关电路由晶体管Vl-V3、继电器K和有关外围元器件组成。

声、光报警电路由音乐集成电路IC、音频放大管V4、V5、扬声器BL发光二极管VL等组成。

平时,气敏传感器在不接触有害气体时,其A、B两极间的电阻值很大,Vl一V3均截止,继电器K不吸合,控制器不工作。

当室内有害气体的浓度达到一定值时,气敏传感器A、B两极间的阻值将变小,使Vl-V3均导通,继电器K吸合,其常开触点Kl、K2、K3均闭合,使排风扇电动机M和声、光报警电路通电工作,扬声器BL中发出响亮的警声信号,发光二极管VL随着警声而闪亮。排风扇不断地把室内约有害气体向室外排放。

当室内有害气体的体积分数降到某一预定值时,该控制器会自动切断排风扇和声、光报警电路的工作电源,使其停止工作,从而达到了自动控制室内有害气体的目的。

由于各种有害气体的比重不同,故用于检测不同气体时,控制器的安装位置是不同的。若用于检测煤气,则应将该控制器安装在厨房的高处,若用于检测液化石油气,则应将该控制器安在厨房的低处。

元器件选择

R1、R2、R4-R9均选用1/4W碳膜电阻器,R3选用1/2W碳膜电阻器。

C1、C2和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器,C3选用涤纶电容器。

VD1-VD4、VD7均选用1N4007型硅整流二极管,VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。

VSl选用lW、l2V的lN4742型稳压二极管;VS2选用1/2W、4.5V的lN231或lN5992B型稳压二极管。

VL选用φ5mm的发光二极管。

Vl和V4选用S9013或3DG6型硅NPN型晶体管;V2选用S9012或3CG2l型硅PNP型晶体管;V3和V5均选用S805O或C8050型硅NPN型晶体管。

IC选用KD9561型音效集成电路。

K选用l2V的JRX-13-3Z直流继电器。

BL选用8Ω、O.5W电动式扬声器。

T选用5-8W、二次电压为l2V的电源变压器。

气敏传感器选用QM-N5型气敏元件。

3.有谁能帮我找到一篇关于便携式口气检测计的论文啊,谢谢

便携式口气检测计 摘要:本文介绍了一种新型的气敏传感器测试系统的设计方法。

该系统基于AT89C51单片机,能够同时进行多路传感器控制测试,经过A/D转化芯片,使其转变为数字量,并能够用液晶显示测试结果克服了目前气敏传感器人工操作测试带来的低效率,误差大,操作人员长时间工作等问题。 关键词:传感器;ATC89C51单片机;A/D转化芯片;液晶显示 1 引言 口腔有摄取食物,咀嚼等重要功能,唾液分泌可促进食物消化,辅助咀嚼功能。

口腔中有牙齿,吃过的东西后,食物残屑会滞留在牙齿的缝隙中成为牙垢,残留在口腔中。 而在生物体的口腔中,有黏膜上皮的剥落细胞,食物中的营养素(食物残渣),水份(唾液和粘液),在36摄氏度下,口腔细菌(尤其是恶臭菌)繁殖,更容易发酵。

口臭的主要成分为挥发性硫化物,有甲硫醇,硫化氢,硫酸甲酯等。这些食物残渣,蛋白质分解产物,脱落的上皮细胞,细菌在适当的适度温度下,就会有恶臭的挥发性硫化物陆续产生,于是发生口臭。

在医学界有检测口臭的检测器,但由于体积庞大,不利于携带,从而由西班牙科学家新研制出了一种可放入口袋的便携式口臭检测仪。其基本功能特点是采用HIG高性能8位单片机控制,传感器为口臭气体传感器;单键设计,极易操作;3档LED灯直观显示。

气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。

探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。 气体的采样方法直接影响传感器的响应时间。

目前,气体的采样方式主要是通过简单扩散法,或是将气体吸入检测器。 简单扩散是利用气体自然向四处传播的特性。

目标气体穿过探头内的传感器,产生一个正比于气体体积分数的信号。由于扩散过程渐趋减慢,所以扩散法需要探头的位置非常接近于测量点。

扩散法的一个优点是将气体样本直接引入传感器而无需物理和化学变换。样品吸入式探头通常用于采样位置接近处理仪器或排气管道。

这种技术可以为传感器提供一种速度可控的稳定气流,所以在气流大小和流速经常变化的情况下,这种方法较值得推荐。将测量点的气体样本引到测量探头可能经过一段距离,距离的长短主要是根据传感器的设计,但采样线较长会加大测量滞后时间,该时间是采样线长度和气体从泄漏点到传感器之间流动速度的函数。

对于某种目标气体和汽化物,如SiH4以及大多数生物溶剂,气体和汽化物样品量可能会因为其吸附作用甚至凝结在采样管壁上而减少。2 方案论证 发觉硫化氢的气体的方法有几种。

鼻子可以嗅到空气中含量百万分之一的硫化氢气体的存.在。但当硫化氢浓度达到4.6ppm,会使人的嗅觉钝化。

如果硫化氢在空气中的含量达到100ppm以上,嗅觉会迅速钝化,而得出空气中不含硫化氢的不可靠的判断。因此,根据嗅觉器官测定硫化氢的存在是极不可靠的,十分危险的,应该采用测量仪器来确定硫化氢的存在及含量。

2.1方案一:用化学方法测定硫化氢的存在和含量 醋酸铅试纸法:将醋酸铅试液涂在白色试纸上,试纸仍为白色,当与硫化氢气体接触时,会变成棕色或黑色。让试纸与被测区空气接触3~5 分钟,根据色谱带对照试纸改变颜色的深度可判断硫化氢的浓度(在使用时注意将试纸沾上水)。

试液配方:10 克醋酸+ 100 毫升醋酸( 或蒸馏水 ) 测量原理:Pb(CH3COO)2+H2S PbS(棕色或黑色)+2CH2COOH 安培瓶法:安培瓶内装有白色Pb(CH3COO)2固体颗粒,瓶口由海绵塞住,硫化氢气体可通过海绵侵入瓶内与反应,使醋酸颗粒变黑,是一种定性,半定量测量方法。 抽样检测管法:检测管由厂家专门生产的,管内装有浸过醋酸铅的固体颗粒。

当含有硫化氢气体的空气通过检测管时,空气中硫化氢的含量越高,检测管变黑的长度就越长,可以在检测管上的刻度上读取数据,计算硫化氢的含量。这种测量方法检测精度高,成本低,但测量操作复杂,测量精度受检验人员熟练程度的影响。

2.2方案二:用电子探测仪测定硫化氢的存在和含量 电子探测仪主要应用到气体检测传感器和控制运算器中,其特点是测试方便,安全,便携。一般电子探测仪都具有声光报警和硫化氢含量显示功能,有的还能实现远距离控测。

随着科学技术的发展,电子探测仪的性能将得到进一步提高,这将进一步提高数字化影像的质量。 根据对比发现方案二更具实用价值,故选择方案二。

4.可燃气体检测报警器的检测原理

在可燃气体报警器的设计中,传感器和单片机都是仪器的核心部件。

可燃性气体浓度信号通过气体传感器将有毒可燃气体浓度信号转换成电压信号,经过前置放大电路后,直接输出数字信号或经过A/D转换输出一个适合单片机接收的电压信号,然后送入单片机中,模拟电压信号需经线性化数据处理后,将电压信号转化成对应的十六进制浓度值。最后,将浓度值送入LCD显示屏显示。

当检测到的有毒可燃气体浓度超出上限报警设定值时,报警器发出声光报警,同时显示屏显示相应状态。新型简易型可燃气体检测仪主要是指便携式/手持式气体检测器。

主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,采用先进的进口电化学传感器,它应用控制电位电解法原理,其构造是在电解池内安置了三个电极,即工作电极,对电极和参比电极,并施加以一定的极化电压,更换不同气体的传感器并改变极化电压数值,即可测量出不同的气体。被测气体透过薄膜到达工作电极,发生氧化还原反应,传感器此时将有一微小电流输出,此电流与有毒有害气体浓度成正比关系,这个电流信号经采样处理转变为电压,电压信号再经过放大后进行电压电流转换,并把有毒有害气体检测范围内的含量(ppm值)转换成4~20mA标准信号输出。

5.求火警报警器电路设计的论文

标签智能火灾探测器 复合传感器 神经网络 资料描述[页数] 36 [字数] 23119 [目录] 摘要 Abstract 1 绪论 1 2 系统架构设计 4 3 8051单片机的介绍 5 4 系统硬件设计 9 5 系统软件设计 25 6 结论 28 参考文献 致谢 [原文] 1 绪论 1.1 火灾报警器概述 随着传感器技术、微处理器技术和信号处理技术的飞速发展,复合火灾探测已经成为火灾自动探测技术的发展方向。

目前复合火灾探测器的主要有光电感烟和感温复合、离子感烟和感温复合以及光电感烟、离子感烟和感温三复合等形式。采用复合探测方法的主要目的是使探测器能够均衡探测各种类型的火灾,特别是散射光烟雾探测器通过温度补偿,克服了其对带温升的黑烟不敏感的缺点,有力地推动了光电烟雾探测器的应用。

但是光电感烟传感器和温度传感器复合探测器对低温升的黑色烟雾相应较差,离子感烟由于其存在放射性污染的可能性而越来越难以被市场接受,而且不论是光电还是离子感烟方法,本质上还是离子探测,各种灰尘、水汽和油雾等粒子干扰同样对它们产生影响。尽管可以采用信号处理的方法抑制这些干扰,但很难做到完全消除,因此需要寻找能更加有效探测火灾和减少误报的新的火灾探测方法。

众所周知,绝大多数火灾都要产生一氧化碳(CO)气体,在燃烧不充分的火灾早期更是这样,而且CO气体比空气轻,扩散性比烟雾强,特别是许多常用感烟方法的误报源并不产生CO气体,因此将CO传感器引入火灾探测,构成复合火灾探测器是一种比较理想的早期火灾探测方法。 九十年代以来,神经网络的自学习、自适应、自组织特性,引起了各国消防界和工程界的极大关注。

日本的Y. Okayama 提出使用一种三层前馈BP神经网络来探测火灾,具有一定的自学习性和自适应性,但它对传感器信号的特点考虑不够全面,而且仅仅采用简单门限直接进行判决,不利于减少火灾的误报率。S. Nakanishi等人利用模糊逻辑方法处理烟雾浓度信号的烟、温、CO复合信号,系统的调节还采用了神经网络算法,实际结果显示误报率降低了50%,火灾报警时间还有所提前,但它只是用模糊逻辑方法调整报警延迟时间,没用充分发挥神经网络的优势。

[摘要] 目前,火灾自动报警系统领域中网络化、自动化技术日臻完善,但火灾探测器还存在着误报和漏报等问题。

火灾探测器探测火灾的准确性将直接影响整个自动报警系统的性能。因此,火灾探测器技术己成为该领域的主要发展方向。

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采用复合探测方法的主要目的是使探测器能够均衡探测各种类型的火灾,特别是散射光烟雾探测器通过温度补偿,克服了其对带温升的黑烟不敏感的缺点,有力地推动了光电烟雾探测器的应用。但是光电感烟传感器和温度传感器复合探测器对低温升的黑色烟雾相应较差,离子感烟由于其存在放射性污染的可能性而越来越难以被市场接受,而且不论是光电还是离子感烟方法,本质上还是离子探测,各种灰尘、水汽和油雾等粒子干扰同样对它们产生影响。

尽管可以采用信号处理的方法抑制这些干扰,但很难做到完全消除,因此需要寻找能更加有效探测火灾和减少误报的新的火灾探测方法。 众所周知,绝大多数火灾都要产生一氧化碳(CO)气体,在燃烧不充分的火灾早期更是这样,而且CO气体比空气轻,扩散性比烟雾强,特别是许多常用感烟方法的误报源并不产生CO气体,因此将CO传感器引入火灾探测,构成复合火灾探测器是一种比较理想的早期火灾探测方法。

九十年代以来,神经网络的自学习、自适应、自组织特性,引起了各国消防界和工程界的极大关注。日本的Y. Okayama 提出使用一种三层前馈BP神经网络来探测火灾,具有一定的自学习性和自适应性,但它对传感器信号的特点考虑不够全面,而且仅仅采用简单门限直接进行判决,不利于减少火灾的误报率。

S. Nakanishi等人利用模糊逻辑方法处理烟雾浓度信号的烟、温、CO复合信号,系统的调节还采用了神经网络算法,实际结果显示误报率降低了50%,火灾报警时间还有所提前,但它只是用模糊逻辑方法调整报警延迟时间,没用充分发挥神经网络的优势。

[摘要] 目前,火灾自动报警系统领域中网络化、自动化技术日臻完善,但火灾探测器还存在着误报和漏报等问题。火灾探测器探测火灾的准确性将直接影响整个自动报警。

6.可燃气体检测报警器的检测原理是什么

可燃性气体检测报警器的检测原理主要有催化燃烧型、电化学型、热导型、半导体型和红外吸收型等.采样方式有扩散式和吸入式.主要结构由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成.按安装方式分类主要有固定式和便携式两种,用于检测盒报警该环境中单种或多种可燃气体的浓度.可燃性气体探测器可连续检测工作场所环境中可燃性气体最低爆炸极限以下的浓度(以下简称“浓度”).仪表输出与空气总爆炸气体浓度成正比的信号,该信号可方便的引入DCS、PLC或其他数据采集系统.它广泛应用于石油天然气、石油化工、化工、冶金、油库等存在可燃性气体的各个行业,是保证工厂安全与人身安全的理想的监测仪表.接触燃烧式检测报警仪一般以氧化铝为载体,与钯、钍一类的氧化催化剂混合以后,涂在铂金属丝上,然后烧制成线圈装在探头内,探头为铜或不锈钢制成的烧结金属圆桶,该线圈作为平衡电桥的一个灵敏检测臂.探头内还有一根铂金属线圈,作为电桥的另一补偿臂.当电流通过铂金属丝时,将其加热到一定的温度,电桥处于平衡状态,当有可燃性气体与催化剂接触时,则在表面发生无焰燃烧,燃烧热使铂金属丝温度升高,其电阻值也相应增大,电桥失去平衡,电桥输出与可燃气体浓度有相应关系的不平衡电压,此电压经过放大后,驱动报警电路(开关电路)输出报警、指示信号,也可送到二次仪表或DCS进行显示.半导体式检测器的检测元件是在金属氧化物内,埋入两根测量电极,安装在现场探头内,作为平衡电桥的一个灵敏测量臂.由于金属氧化物对可燃性气体有吸附作用,当有可燃性气体通过检测元件的表面时,被金属氧化物吸附,其电阻值随可燃性气体浓度的变化而变化,从而使电桥失去平衡,输出和可燃性气体浓度成比例的不平衡电压.此电压经过放大后,驱动报警电路(开关电路)输出报警、指示信号,也可送到二次表或DCS进行显示.。

可燃气体检测器的设计毕业论文

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