烟雾传感器模块汽车空调烟雾传感器工作原理!和一般都在什么位置

烟雾传感器模块  时间:2021-09-28  阅读:()

求大神帮我看一下这个烟雾传感器是怎么工作的?还有电路中的放大电路属于什么放大电路?急!

从你发的电路看这只是一个局部电路,构成很简单,前面应该是个烟感模块(型号查不到)后面是运放LM358构成的同相放大器,当烟感模块感知到烟雾时RS端输出状态改变,此信号经同相放大器放大后输出,能看出的就这么多。

煤矿烟雾传感器的接法

看看你的烟雾传感器的datasheet 确定一下输出的是什么信号:开关信号 或者是 模拟型号。

若是模拟信号, 是否需要AD转换等。

听你说直接接到P2 口 八成是数字信号。

那确定一下你的单片机P2口是否需要上拉

烟雾传感器的技术参数

▼ ▼ 工作电源:220Vac/9VDC ▼ 信号输出:常开/常闭 ▼ 安装方式:吸顶 ▼ 外壳:阻燃树脂 ▼ 产品尺寸:直径105mm 厚度32mm 烟雾传感器分类 1.离子式烟雾传感器 该烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

2.光电式烟雾传感器 光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。

光电感烟探测器可分为减光式和散射光式,分述如下: (1) 减光式光电烟雾探测器 该探测器的检测室内装有发光器件及受光器件。

在正常情况下,受光器件接收到发光器件发出的一定光量;而在有烟雾时,发光器件的发射光到受到烟雾的遮挡,使受光器件接收的光量减少,光电流降低,探测器发出报警信号。

(2) 散射光式光电烟雾探测器 该探测器的检测室内也装有发光器件和受光器件。

在正常情况下,受光器件是接收不到发光器件发出的光的,因而不产生光电流。

在发生火灾时,当烟雾进入检测室时,由于烟粒子的作用,使发光器件发射的光产生漫射,这种漫射光被受光器件接收,使受光器件的阻抗发生变化,产生光电流,从而实现了烟雾信号转变为电信号的功能,探测器收到信号然后判断是否需要发出报警信号。

两种传感器的比较 离子烟雾报警器对微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,对各种烟能均衡响应;而前向式光电烟雾报警器对稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,对灰烟、黑烟响应差些。

当发生熊熊大火时,空气中烟雾的微小粒子较多,而闷烧的时候,空气中稍大的烟雾粒子会多一些。

如果火灾发生后,产生了大量的烟雾的微小粒子,离子烟雾报警器会比光电烟雾报警器先报警。

这两种烟雾报警器时间间隔不大,但是这类火灾的蔓延极快,此类场所建议安装离子烟雾报警器较好。

另一类闷烧火灾发生后,产生了大量的稍大的烟雾粒子,光电烟雾报警器会比离子烟雾报警器先报警,这类场所建议安装光电烟雾报警器。

3.气敏式烟雾传感器 气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。

它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。

它的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。

它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。

其中气敏传感器有以下几种类型: (1)可燃性气体气敏元件传感器, 包含各种烷类和有机蒸气类(VOC)气体, 大量应用于抽油烟机、泄漏报警器和空气清新机; ( 2)一氧化碳气敏元件传感器, 一氧化碳气敏元件可用于工业生产、环保、汽车、家庭等一氧化碳泄漏和不完全燃烧检测报警; (3)氧传感器, 氧传感器应用很广泛, 在环保、医疗、冶金、交通等领域需求量很大; (4)毒性气体传感器,主要用于检测烟气、尾气、废气等环境污染气体。

气敏式烟雾传感器的典型型号有MQ-2气体传感器。

该传感器常用于家庭和工厂的气体泄漏装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。

气敏式烟雾传感器与离子式烟雾传感器的比较 火灾烟雾是由气、液、固体微粒群组成的混合物,具有体积、质量、温度、电荷等物理特性。

离子型烟雾探测器是通过相当于烟敏电阻的电离室引起的电压变化来感知烟雾粒子的微电流变化装置。

当烟雾粒子进入电离室,改变了电离室空气的电离状态,从而宏观表现为电离室的等效电阻增加引起电离室两端的电压增大,由此来确定空气中的烟雾状况。

而气敏式传感器是探测空气中某些可燃气体的成分,所以在火灾探测方面,气敏式传感器性能并不如离子式传感器。

探测空气中可燃气体的含量。

有效地探测煤气、液化石油气、然气、一氧化碳等多种可燃性气体的微量泄漏。

适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、电子等工业企业,以及煤气厂、液化石油气站、氢气站等生产和贮存可燃性气体的场所。

烟雾传感器控制接触器

烟雾的浓淡变化引起烟雾传感器MQ2的输出即LM393的输入端(2脚)的电压发生变化,LM393把2脚电压与3脚电压进行比较,就是看2脚电压是低于还是高于3脚的电压,然后从1脚输出比较结果,比较的结果就是1脚要么输出“高电平”,要么输出“低电平”。

D8作用是LM393的3脚是“低电平”时发光,直指示作用。

LM393的3脚所接电位器是灵敏度调整作用。

求烟雾传感器资料

使用AT89C51单片机,选用集成温度传感器AD590和气体传感器TGS202作为敏感元件,利用多传感器信息融合技术,开发了可用于小型单位火灾报警的语音数字联网报警器。

关键词:单片机;传感器;信号处理;火灾报警器 1 引 言 我国的火灾自动报警控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高。

目前国内厂家多偏重用于大型仓库、商场、高级写字楼、宾馆等场所大型火灾报警系统的研发,他们采用集中区域报警控制方式,其系统复杂、成本较高。

而在居民住宅区、机房、办公室等小型防火单位,需要设置一种单一或区域联网、廉价实用的火灾自动探测报警装置,因此,研制一种结构简单、价格低廉的语音数字联网火灾报警器是非常必要的。

一般小型防火单位火灾报警系统如图1所示。

现场火灾报警器通过对传感器火情信息的检测,使用智能识别算法实现对火灾的监测。

当报警器监测到火情信息后,直接通过Modem经公用电话交换网迅速向消防指挥中心报告火情信息(包括火灾单位编码、单位名称、火情级别以及报警时间等),同时产生声光报警信号,并按事先预留的电话号码自动拨号通知单位有关负责人。

消防指挥中心根据接收到的火警信息,立即在消防信息数据库中查询单位位置、周围道路、交通、水源情况等基本信息,根据所获得的信息迅速确定最佳救火方案,通过网络将出警命令直接下达各消防中队。

本文将详细介绍小型防火单位语音数字联网报警器的设计与实现。

2 报警器硬件设计 2.1 硬件组成 如图2所示,报警器硬件由温度烟雾信号采集模块、声光报警模块以及单片机与Modem通信模块组成。

图中1,2,3组成数据采集模块,4,5组成声光报警模块,5,6,7组成与Modem通信模块。

其中,1为传感器(包括烟感和温感),将现场温度、烟雾等非电信号转化为电信号;2为信号调理电路,将传感器输出的电信号进行调理(放大、滤波等),使之满足A/D转换的要求;3为A/D转换电路,完成将温度传感器和烟雾传感器输出的模拟信号到数字信号的转换。

声光报警模块由单片机和报警电路组成,由单片机控制实现不同的声光报警(异常报警、故障报警、火灾报警)功能。

单片机与Modem通信模块由单片机、GM16C550串行端口扩展芯片和RS232电平转换电路组成,实现报警器经Modem与消防指挥中心的通信。

下面对上述各模块进行简要介绍。

2.2 温度烟雾信号采集模块 要准确地进行火灾报警,选择合适的温度和烟雾传感器是准确报警的前提。

综合考虑各因素,本文选择集成温度传感器AD590和气体传感器TGS202用作采集系统的敏感元件。

AD590是美国Analog Devices公司生产的一种电流型二端温度传感器。

电路如图3所示。

由于AD590是电流型温度传感器,他的输出同绝对温度成正比,即1μA/k,而数模转换芯片ADC0809的输入要求是电压量,所以在AD590的负极接出一个10 kΩ的电阻R1和一个100Ω的可调电阻W,将电流量变为电压量送入ADC0809。

通过调节可调电阻,便可在输出端VT获得与绝对温度成正比的电压量,即10 mV/K。

火灾中气体烟雾主要是CO2和CO。

TGS202气体传感器能探测CO2,CO,甲烷、煤气等多种气体,他灵敏度高,稳定性好,适合于火灾中气体的探测。

如图4所示,当TGS202探测到CO2或CO时,传感器的内阻变小,VA迅速上升。

选择适当的电阻阻值,使得当气体浓度达到一定程度(如CO浓度达到0.06%)时,VA端获得适当的电压(设为3 V)。

A/D转换电路采用了常用的8位8通道数模转换专用芯片ADC0809,电路如图5所示。

温度、烟雾传感器的输出分别接到ADC0809的IN0和IN1。

ADC0809的通道选择地址A,B,C分别由89C51的P0.0~P0.2经地址锁存器74LS373输出提供。

当P2.7=0时,与写信号WR共同选通ADC0809。

图中ALE信号与ST信号连在一起,在WR信 号的前沿写入地址信号,在其后沿启动转换。

例如,输出地址7FF8H可选通通道IN0,实现对温度传感器输出的模拟量进行转换;输出地址7FF9H可选通通道IN1,实现对烟雾传感器输出的模拟量进行转换。

图中ADC0809的转换结束状态信号EOC接到89C51的INT1引脚,当A/D转换完成后,EOC变为高电平,表示转换结束,产生中断。

在中断服务程序中,将转换好的数据送到指定的存储单元。

2.3 声光报警模块 声光报警电路在单片机P1口的控制下,可以根据不同情况(火灾、异常、故障)发出不同的声光报警信号。

声音信号由专用语音芯片提供。

通过给语音芯片的S1和S2端输入不同的逻辑电平(00,01,10,11),便可以获得4种不同的声音信号。

由单片机的P1.0和P1.1控制。

另外该芯片还需要一个选通信号,由P1.3提供。

只有当该信号为高电平时,芯片才会根据S1和S2端的控制信号发出不同的报警声,否则不会发声报警。

由P1口的P1.4~P1.7分别控制4个发光二极管,予以光报警,如图6所示。

P1.4~P1.7控制的灯依次为绿色(正常信号灯)、黄色(故障信号灯)、红色(异常信号灯)和红色(火灾信号灯)。

当这些输出端输出低电平时,对应的信号灯便会发光报警。

2.4 单片机与Modem通信模块 当报警器监测到火灾信息后,除了在火灾现场产生声光报警信号外,还需要将火灾信息按事先预留的电话号码自动拨号通知单位有关人员,并迅速上报消防指挥中心,为此,系统设计了单片机与Modem通讯模块,该模块由单片机、GM16C550串行端口扩展芯片和RS232电平转换电路组成。

限于篇幅,对通讯模块的硬件电路及编程不做详细论述。

3 报警器监控程序设计 监控程序流程图如图7所示。

系统复位后,首先要进行初始化,包括对各个控制用寄存器的初始化、设置中断服务程序的入口地址、设置堆栈等。

为了便于系统维护和功能扩充,采用了模块化程序设计方法,系统各个模块的具体功能都是通过子程序调用实现的。

本系统主要包括数据采集子程序、火灾判断与报警子程序以及Modem通讯子程序等。

3.1 数据采集子程序 数据采集部分的程序设计包括:驱动ADC0809的IN0和IN1进行A/D转换,分别由子程序ADC1(温度转换)和ADC2(烟雾浓度转换)完成;单片机接收转换好的数据,存入指定内存单元,由INT1中断服务程序完成。

每次驱动A/D转换后等待外部中断1,中断到来说明A/D转换已经完成,通过中断服务程序读取转换得到的数据。

3.2 火灾判断与报警程序 为了降低误报率,系统采用了多次采集、多次判断的方法。

每次数据采集后根据得到的数据对现场情况进行判断:00H表示正常、01H表示异常、02H表示火灾;然后综合多次判断结果做出最终的火情判断。

数据在内部RAM存储单元中的存放情况如表1所示。

具体判断方法如下: (1)对温度和烟雾进行了两次数据采集与判断 温度≥100℃,温度异常,置标志位为1,否则为0;烟雾(CO,CO2)浓度≥0.06%,烟雾浓度异常,置标志位为1,否则为0。

(2)根据温度和烟雾的异常标志位判断现场情况 2个标志位均为0,表示情况正常,给53H或56H单元送00H;2个中仅有1个为1,表示情况异常,送01H;2个均为1,表示有火灾发生,送02H。

(3)综合两次情况做最后判断,并予以报警 若53H和56H中数据不相同,说明是误报,调故障报警子程序;否则按该单元中的数据调相应的报警子程序。

00H为情况正常,返回。

01H为情况异常,调异常报警子程序。

02H为现场有火灾,调火灾报警子程序,并向消防中心报告火情。

4 结 语 本文研制的用于小型防火单位的语音数字联网火灾报警器具有以下特点: (1)能对室内烟雾(CO2,CO)及温度突变进行报警(声光报警)。

(2)如果出现硬件故障(如传感器遗落、内部元器件损坏等),能发出故障报警。

(3)如果只有一种参数出现异常(如烟雾浓度过大或是温度较高),能发出异常报警信号,令值班人员到现场处理。

(4)如果烟雾和温度同时出现异常,则说明有火灾,发出火灾警报,并及时将火灾信息上报消防指挥中心。

现场模拟实验表明,本系统安全可靠,误报率低。

且由于其体积小、操作维护方便、成本低廉等,具有广阔的应用前景。

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