Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Детектор диму. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів

Коментарі до статті Коментарі до статті

За допомогою даного детектора диму можна реєструвати дим або високу концентрацію непрозорих пилових частинок, зважених у повітрі Прилад можна застосовувати в гарячих цехах (ливарних, зварювальних), на цементних заводах, деревообробних підприємствах, в гаражах і на закритих стоянках. Пристрій сповістить про високу концентрацію диму, шкідливі пилові суспензії і автоматично включить систему примусової вентиляції.

Прилад можна налаштувати на велику потужність і рознести трубки датчика диму на велику відстань і, навпаки, високу чутливість. Схема приладу показано малюнку. Датчик диму складається з світлодіода VD1 та фотодіода VD2, що працюють в інфрачервоній області спектру. Світло від світлодіода типу АЛ301 проходить через проміжок між трубками і висвітлює фотодіод VD2 типу ФД206. Фотодіод відкривається, і на його катоді виникає позитивна напруга, яка надходить на вхід, що інвертує, операційного підсилювача DA1. На другий вхід підсилювача з виведення змінного резистора R4 надходить опорна напруга Цим резистором встановлюють чутливість. За відсутності в повітрі диму або пилу напруга на катоді фотодіода VD2 перевищує напругу, що знімається з двигуна змінного резистора R4, тому на виході операційного підсилювача DA1 напруга близько до нуля. У цьому світлодіод VD3 не світиться, а елемент DD1.1. замкнено.

Детектор диму
(Натисніть для збільшення)

Якщо з якихось причин прозорість повітря погіршується (поява диму, пилу), зменшується освітленість фотодіода VD2. Струм через фотодіод зменшується, і напруга на його катоді теж зменшується і стає менше напруги на движку R4. Напруга на виході операційного підсилювача DA1 стає близьким до напруги живлення та елемент DD1.1. розблоковується. На елементах DD1.1., DD1.2. зібрано низькочастотний генератор. На виході 11 елементів DD1.2. з'являються імпульси із частотою 4 Гц, які періодично дозволяють роботу іншого генератора звукової частоти, зібраного на елементах DD1.3., DD1.4. та генеруючого сигнал на частоті 1000 Гц.

П'єзокерамічний випромінювач ВА1 відтворює уривчастий сигнал тривоги, при цьому також світиться світлодіод VD3. Конструктивно датчик виконаний у вигляді двох непрозорих трубок діаметром 4 мм та довжиною 75 мм. По краях трубок вставлені світлодіод VD1 та фотодіод VD2. Інші краї трубок повернені одна до одної. При такому компонуванні на фотодіод не впливають сторонні інфрачервоні випромінювання

література

  1. Радіоаматор 10/99

Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Черевики Залізної людини 24.12.2022

Вчені винайшли черевики "Залізної людини". Вони надають додаткові можливості при ходьбі.

Інженери лабораторії біомехатроніки Стенфордського університету створили автоматизований екзоскелет, який дає людям прискорення під час ходьби.

Експерт з робототехніки Патрік Слейд зазначив: "По суті це моторизоване взуття. Замінивши литкову функцію мотором, ми дійсно можемо прискорити крок і допомогти людям ходити легше і швидше".

Новий екзо-черевик одягається на звичайне взуття, а датчики прикріплюються до литкового м'яза за допомогою скоби та тросиків з вуглецевого волокна. Коли людина йде, мотор, розміщений позаду гомілки, натягує тросик, з'єднаний із взуттям, що дозволяє людині без зусиль (або із значно меншими зусиллями) відривати ногу від землі. Однак ці футуристичні пристосування для ходьби далеко не універсальні - їм потрібно спочатку добре вивчити господаря.

Черевики оснащені блоком зі штучним інтелектом, вони збирають та аналізують дані, щоб зрозуміти, як ходить їхній власник, а потім адаптують свою допомогу до його унікальної ходи.

Інші цікаві новини:

▪ Фотон шифрує зв'язок

▪ Вода у стратосфері формує клімат

▪ Один укол позбавить нікотинової залежності

▪ Еталонний модуль антени від Imec для 60-ГГц точок доступу

▪ Лазерний пристрій, що виробляє частинки з негативною масою

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мистецтво відео. Добірка статей

▪ стаття Якщо двоє роблять одне й те саме, то це не одне й те саме. Крилатий вислів

▪ стаття Чим пишуть в умовах невагомості американські та російські космонавти? Детальна відповідь

▪ стаття Чабер кримський. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Розрахунок електричних навантажень. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Слухняна коробка сірників. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024