第五章3利用传感器制作简单的自动控制装置.docx
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1、第五章3利用传感器制作简单的自动控制装置传感器是构成自动控制系统的必要环节。如果没有传感器对原始信息进行准确、可靠地捕捉和转换,那么一切控制将无法实现。本节提供了两个利用传感器实现简单自动控制的实验,同学们可以根据兴趣和器材条件从中选择一个。只有自己动手进行组装和调试,才会对传感器的作用有更深切的体会。实验1门窗防盗报警装置门窗防盗报警装置具有自动提示报警的功能。在睡觉前连接好电路,启动防盗报警装置。当门窗紧闭时,蜂鸣器不响,指示灯亮;当门窗被打开时,蜂鸣器发出声音警报,指示灯灭。怎样才能实现上述功能呢?利用干簧管在磁场中的特性是不错的选择。图53-1是一个简单的门窗磁控防盗报警装置示意图。门
2、的上沿嵌入一小块永磁体M,门框内与M相对的位置嵌入干簧管SA,并将干簧管接入报警电路。干簧管可将门与门框的相对位置这一非电学量转换为电路的通断。实验器材和装置图5.3-2是可实现上述功能的简易报警电路,采用干簧管作为传感器,用于感知磁体磁场是否存在。继电器(虚线方框部分)作为执行装置。发光二极管1.ED作为电路正常工作提示。发光二极管和普通二极管一样具有单向导电性,而且在导电时还能发光,有红、绿、黄等多种颜色(图5.3-3)。它小巧、省电,因此许多家用电器上都用它作指示灯。R为发光二极管的限流电阻,起保护作用。蜂鸣器H作为报警提醒。实验中具体选取的元件参数可参考表Io图5.3-3发光二极管表1
3、基本元件及参数序号名称规格型号数量1干簧管SA常开型12继电器JQX-14FC5V13发光二极管1.ED绿色14电阻R330Q15蜂鸣器H有源型16电源干电池6V17小磁体18开关1电路工作原理闭合电路开关S,系统处于防盗状态。当门窗紧闭时,磁体M靠近干簧管SA,干簧管两个簧片被磁化相吸而接通继电器线圈K,使继电器工作。继电器的动触点c与常开触点a接通,发光二极管1.ED发光,显示电路处于正常工作状态。当门窗开启时;磁体离开干簧管,干簧管失磁断开,继电器被断电。继电器的动触点c与常闭触点b接通,蜂鸣器H发声报警。干簧管在电路中起传感器和控制开关的作用,继电器则相当于一个自动的双向开关。实验操作
4、(1)连接电路前,要先判断一下干簧管是否可以正常工作。用磁体直接靠近干簧管,观察簧片能否正常动作。(2)确定各元件可以正常工作后,按照图5.3-2所示连接电路。(3)接通电源后,将磁体靠近和离开干簧管,分别观察实验现象。实验2光控开关光控路灯可以根据光照的变化自动开启或关闭。怎样能够在天色暗到一定程度时让路灯自动开启,而在天明时自动熄灭?我们可以利用光敏电阻来完成这一任务。下面提供两种模拟的光控开关电路,用发光二极管或小灯泡代表路灯。实验器材和装置在控制电路中,由于光敏电阻的工作电流很微弱,不能直接驱动执行机构工作,因此一般都需要配置一定的放大电路实现控制。晶体三极管是半导体基本元件之一,具有
5、电流放大作用,在控制电路中常用作电子开关。本实验采用三极管配合光敏电阻完成光控开关的任务。三极管由三个电极组成,分别是发射极e,基极b和集电极c有NPN型和PNP型两种(图5.3-4)。三极管的一个重要特性是,从基极输入一个较小的电流,就会在集电极获得较大的电流。此外,三极管还具有完成断路和接通的开关作用。实验电路如图5.3-5所示。光控电路用发光二极管1.ED模仿路灯,RG为光敏电阻,R2为发光二极管的限流电阻。可调电阻/?i与光敏电阻RG组成串联分压电路,把光敏电阻因光照而发生的电阻变化,转换为电压的变化,加载到三极管VT的基极b上(图5.3-5甲)。当基极电压达到一定程度后,三极管被导通
6、,从而使得由电源正极经电阻R2、发光二极管、三极管集电极和发射极到达电源负极的回路被导通。可调电阻Ri的作用是调整设定电路对周边光亮度的反应,在电路中能够控制三极管的基极电流。如果把R1.阻值调得更大些,就会在天更暗时才点亮路灯。NPN型三极管PNP型三极管图5.3-4三极管电路符号及实物图图5.3-5光控开关电路传感器的工作离不开其他电子元件。要想更好地应用传感器实现一些简单的电子技术方面的制作,还要在更多的资料中找到自己需要的知识和信息。为了能够驱动更大功率的负载,如采用小灯泡模仿路灯,就要使用继电器来启、闭另外的供电电路,如图5.3-5乙中K为继电器的线圈,S为它的常开触点。为了防止继电
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