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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,6.1,试验:传感器,应用,第六章 传感器,1/15,试验一,:,光控开关,试验原理及知识准备,(,1,)如图所表示光控电路,用发光二极管,LED,模仿路灯,,R,G,为光敏电阻,,R,1,最大电阻为,51 k,,,R,2,为,330 k,,试分析其工作原理。,(,2,)要想在天更暗时路灯才会亮,应该把,R,1,阻值调大些还是调小些?为何?,思考后看答案,思考后看答案,2/15,图乙中,用白炽灯模仿路灯,为何要用到继电器,?,因为集成电路允许经过电流较小,要用白炽灯泡模仿路灯,就要使用继电器来启闭工作电路。,3/15,如图所表示电磁继电器工作电路,图中虚线框内即为电磁继电器,,D,为动触点,,E,为静触点试分析电磁继电器工作原理。,当线圈,A,中通电时,铁芯中产生磁场,吸引衔铁,B,向下运动,从而带动动触点,D,向下与,E,接触,将工作电路接通,当线圈,A,中电流为零时,电磁铁失去磁性,衔铁,B,在弹簧作用下拉起,带动触点,D,与,E,分离,自动切断工作电路,试验:,4/15,试说明控制电路工作原理。,思考后看答案,5/15,试验二,:,温度报警器,上一节我们学习了火灾报警器,它是利用烟雾对光散射作用,使火灾发出光引发光敏电阻阻值改变,从而到达报警目标这种设计其敏感性是否值怀疑,你想过吗?既然发生火灾时,环境温度要升高,我们能不能用温度传感器来做成火灾报警器呢?,6/15,如图所表示为温度报警器工作电路,试分析其工作原理。,常温下,调整,R,1,阻值使斯密特触发器输入端,A,处于低电平,则输出端,Y,处于高电平,无电流经过蜂鸣器,蜂鸣器不发声;当温度升高时,热敏电阻,R,T,阻值减小,斯密特触发器输入端,A,电势升高,当到达某一值(高电平),其输出端由高电平跳到低电平,蜂鸣器通电,从而发出报警声,,R,l,阻值不一样,则报警温度不一样。,7/15,怎样使热敏电阻在感测到更高温度时才报警?,要使热敏电阻在感测到更高温度时才报警,应减小,R,1,阻值,,R,1,阻值越小,要使斯密特触发器输入端到达高电平,则热敏电阻阻值要求越小,即温度越高。,?思考,8/15,三,:,课堂总结,光控开关,温度报警器,传感器应用实例,9/15,实例探究,电磁继电器与自动控制,【,例,1】,现有热敏电阻、电炉丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和导线若干如图所表示,试设计一个温控电路要求温度低于某一温度时,电炉丝自动通电供热,超出某一温度时,又能够自动断电,画出电路图说明工作过程,10/15,分析:热敏电阻,R,1,与滑动变阻器及电磁继电器组成低压控制电路,解析:,(,1,)电路图如图所表示,(,2,)工作过程:闭合,S,当温度低于设计值时热敏电阻阻值大,经过电磁继电器电流不能使它工作,,K,接通电炉丝加热当温度到达设计值时,热敏电阻减小到某值,经过电磁继电器电流到达工作电流,,K,断开,电炉丝断电,停顿供热当温度低于设计值,又重复前述过程,11/15,白天,光强度较大,光敏电阻,R,G,电阻值较小,加在斯密特触发器,A,端电压较低,则输出端,Y,输出高电平,发光二极管,LED,不导通;当日色暗到一定程度时,,R,G,阻值增大到一定值,斯密特触发器输入端,A,电压上升到某个值(,1.6V,),输出端,Y,突然从高电平跳到低电平,则发光二极管,LED,导通发光(相当于路灯亮了),这么就到达了使路灯天明熄灭,天暗自动开启目标,.,你答对了吗,?,12/15,应该把,R,1,阻值调大些,这么要使斯密特触发器输入端,A,电压到达某个值(如,1.6V,,就需要,R,G,阻值到达更大,即天色更暗。,你答对了吗,?,13/15,天较亮时,光敏电阻,R,G,阻值较小,斯密特触发器输入端,A,电势较低,则输出端,Y,输出高电平,线圈中无电流,工作电路不通;天较暗时,光敏电阻,R,G,电阻增大,斯密特触发器输入端,A,电势升高,当升高到一定值,输出端,Y,由高电平突然跳到低电平,有电流经过线圈,A,,电磁继电器工作,接通工作电路,使路灯自动开启;天明后,,R,G,阻值减小,斯密特触发器输入端,A,电势逐步降低,降到一定值,输出端,Y,突然由低电平跳到高电平,则线圈,A,不再有电流,则电磁继电器自动切断工作电路电源,路灯熄灭。,你答对了吗,?,14/15,书后习题,1,当门闭着时,永久磁铁使干簧管接通,斯密特触发器输入端与电源负极相连,处于低电平,则输出端为高电平,故蜂鸣器不发声;当开门时,没有磁铁作用,干簧管不通,斯密特触发器输入端为高电平,则输出端为低电平,则蜂鸣器通电,发声报警,2,当被测点为高电平时,斯密特触发器输入端,A,为高电平,则输出端,Y,应为低电平,故,LED,发光;当被测点为低电平时,,A,即为低电平,则输出端,Y,为高电平,,LED,不发光,15/15,
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