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提高探测器探测率的分析(小论文)

提高探测器探测率的分析(小论文)
提高探测器探测率的分析(小论文)

提高红外探测器探测率的分析

摘要:本文就提高热释电探测器探测率的方法在理论上进行了分析,导出了较为普遍的响应度公式;并推导出了响应度方程;由此可以计算出这些器件的噪声电压;再根据噪声电压与探测率的关系;并最终分析了如何提高探测器的探测率。

关键词:热释电探测器 探测率 热噪声 电流响应度

1 引言

七十年代以来,热释电探测器的理论研究有了一定的进展。Putly 在1970年对热释电探测器的初期理论进行了总结。近些年来,又有些人分别利用一维模型、二维模型、三维模型对此种探测器做了分析,但是这些模型及理论都是对某一种探测器建立的,本文对多种探测器建立较完整的理论模型并对导出较普遍的响应度公式做了尝试。本文就红外探测器进行了概述;导出了较普遍的响应度公式;本文根据导出的响应度公式,就热释电探测器的探测率的提高提出了改进意见。

2 热噪声

热释电探测器的总阻抗是原件阻抗与前置放大器输入阻抗的并联结果,即总电阻R 为τd R ',τd R '和''R 的并联值,总电容C=C'+C''。其中τd R '为热释电材料的直流漏电阻,δ

ωτtan '1'C R d =是由材料的介电损耗引起的交流电阻,C'为器件电容,R''和C''分别为前置放大器的输入电阻和电容。于是总阻抗为 2

221)1(C R RC j R Z ωω+-= Z 的实部和模量分别为 2221C R R Z ωτ+=

? 21222)1(C R R Z ω+=

于是热噪声电压j V ?为

j V ?=2122221)14()Re 4(C

R f kTr Z f kT ω+?=??????????????????????????????(1) 由于RC e =τ较大,对于通常的工作频率便能满足e τω1

??,因此上式可以简化为

C

D f kT V J ω/4?=?

热噪声电压的频谱取决于器件和前置放大器并联阻抗的实部ReZ 与频率的关系。 热噪声电流J i ?为

R f kT Z

V i J J /4?=?=? 热噪声电流的频谱取决于总电阻R 与频谱的关系。

由J V ?和J i ?的表达式可见,要减小热释电探测器的热噪声,应该尽量增大总电阻R ,这就要求增大材料的漏电阻τd R ',降低材料的介电损耗和增大前置放大器的输入电阻R''。

热释电材料的绝缘性能极好,当频率较低时'''R R a >τ,总电阻取决于R''。即R ≈R''。因此

C

R f kT V V R J J ω''/4)(''?=?≈? ''/4)(''R f kT i i R J J ?=?≈?

对于较高的工作频率,'''R R a <τ,则δωτtan '1'C R R a =

≈。因此 2

tan '4)(C fC kT V V J J ωδδ?=?≈? δωδtan '4)(C f kT i i J J ?=?≈?????????????????????????(2) 如果忽略tan δ和'ε随频率的变化时,则,/

1)(ωδ∝?J V 而0)(ωδ∝?J i

3 噪声等效功率和探测率

根据定义,噪声等小功率NEP 和探测率D*分别为

NEP=i N R i ?=V

N R V ????????????????????????????(3) D*=NEP

f A d ? 式中d A 的器件的光敏面积。

实际热释电探测器的主要噪声源是器件本身的热噪声,前置放大器的电流噪声,电压噪声和热噪声;理想热释电探测器的噪声为背景辐射噪声。下面分别套路你当每种噪声源起主导作用时,热释电探测器的D*。

由器件的热噪声所决定的D*

器件的热噪声主要是介电损耗引起的热噪声。通常,在中等频率区间,这种噪声是热释电探测器的主要噪声,即δ)(J N V V ?≈?,或??≈?)(J N i i 。

由式(1)(2)和(3),可以得到

NEP=ηλ

δ

ωtan '4C f kT a c L ? 将器件电容C'=a A /'ε和介电损耗因子tan '/''εεδ=代入上式,则得 NEP=

λεηω''4L c f Aa kT -? 由于NEP 2/1)(Aa ∝,Aa 为器件体积,因此在体积相同的情况下,采用面电极结构还是

边电极结构是无关紧要的。

把上式代入(4.151)式,并且运用面电极器件光敏面积0A 与电极面积A 相等的条件,便可得到

D*=''4ελωη

L c a kT 将上式中的因子)''/(ελL c 用D M 来表示,即

''ελ

L D c M =

D M 通常被称为探测率优值因子。

从NEP f A D /*0?=不难看出,在光敏面积0A 和体积Aa 相同的情况下,边电极结构的D*与面电极结构的D*是一样的。

4 结论

在材料介电损耗引起的热噪声起决定作用的情况下,为了提高热释电探测器的D*,应该选用探测率优值因子大的材料。

参考文献

【1】P.W.Kruse et. Element of Infrared Technology,Wiley,New York,1962.

【2】The Infrared Handbook, Editor W.L.Wolfe and G .J.Zissis, 1978.

【3】S.M.Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley and Sons, New York, NY,1969.

【4】S.M.Sze, Physics of Semiconductor Devices, Sencond Editon, John Wiley and Sons, New York, NY,1981, Chapter I , 及其后所引文献。

可燃气体探测器标准

可燃气体探测器可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL 的便携式可燃气体探测器 GB 15322.3GB 15322.3--2003 GB 15322.3GB 15322.3--20032003 国家标准局批准国家标准局批准 2003 2003 2003--1212--01实施实施 燃规在线燃规在线 网络搜集整理

前言前言 本部分的技术要求、试验方法、标志、检验规则、使用说明书为强制性。 GB15322《可燃气体探测器》分为七部分: ——第1部分:测量范围为0~100%LEL 的点型可燃气体探测器 ——第2部分:测量范围为0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器 ——第3部分:测量范围为0~100%LEL 的便携式可燃气体探测器 ——第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 ——第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 ——第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 ——第7部分:线型可燃气体探测器 本部分为GB15322的第3部分,在修订过程中,编制组根据国家标准GB15322-1994《可燃气体探测器技术要求及试验方法》多年的实施情况和我国的现状,参考了EN50054、 EN50055、EN50056、EN50057、EN50058(1999年版)欧洲标准,制定了本部分的技术要求,并进行了相应的试验、验证工作。 本部分的附录A 为规范性附录。 本部分由中华人民共和国公安部提出。 本部分由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会归口。 本部分负责起草单位:公安部沈阳消防科学研究所。 本部分参加起草单位:北京科力恒安全设备有限责任公司、北京市迪安波科技开发有限责任公司、阜阳华信电子仪器有限公司、深圳市特安电子有限公司。 本部分主要起草人:王玉祥、赵英然、丁宏军、李克亭、费春祥、康卫东、苏怡华。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB15322-1994。 1 1 范围范围范围 GB15322的本部分规定了便携式可燃气体探测器的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、检验规则和使用说明书。 本部分适用于一般工业与民用场所使用的便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),其他环境中使用的具有特殊性能的探测器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本部分。 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB15322的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB16838-1997 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3 3 定义定义 定义 本部分采用下列定义。 3.1 报警设定值 alarm setting value 预置的可燃气体报警浓度值。 3.2 报警动作值 alarm value 探测器报警时对应的最小可燃气体浓度值。 3.3 爆炸下限(LEL) low explosive limit 可燃气体或蒸汽在空气中的最低爆炸浓度。

光电探测器原理

光电探测器原理

光电探测器原理及应用 光电探测器种类繁多,原则上讲,只要受到光照后其物理性质发生变化的任何材料都可以用来制作光电探测器。现在广泛使用的光电探测器是利用光电效应工作的,是变光信号为电信号的元件。 光电效应分两类,内光电效应和外光电效应。他们的区别在于,内光电效应的入射光子并不直接将光电子从光电材料 内部轰击出来,而只是将光电材料内部的光 电子从低能态激发到高能态。于是在低能态 留下一个空位——空穴,而高能态产生一个 自由移动的电子,如图二所示。 硅光电探测器是利用内光电效应的。 由入射光子所激发产生的电子空穴对,称为光生电子空穴对,光生电子空穴对虽然仍在材料内部,但它改变了半导体光电材料的导电性能,如果设法检测出这种性能的改变,就可以探测出光信号的变化。 无论外光电效应或是内光电效应,它们的产生并不取决于入射光强,而取决于入射光波的波长λ或频率ν,这是因为光子能量E只和ν有关: E=hν(1) 式中h为普朗克常数,要产生光电效应,每个光子的能量必须足够大,光波波长越短,频率越高,每个光子所具有的能量hν也就越大。光强只反映了光子数量的多少,并不反映每个光子的能量大小。 目前普遍使用的光电探测器有耗尽层光电二极管和雪崩光电二极管,是由半导体材料制作的。 半导体光电探测器是很好的固体元件,主要有光导型,热电型和P—N结型。但在许多应用中,特别是在近几年发展的光纤系统中,光导型探测器处理弱信号时噪声性能很差;热电型探测器不能获得很高的灵敏度。而硅光电探测器在从可见光到近红外光区能有效地满足上述条件,是该波长区理想的光接收器件。 一、耗尽层光电二极管 在半导体中,电子并不处于单个的分裂 能级中,而是处于能带中,一个能带有许多

电缆探测仪的文献综述

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数显金属探测器的设计

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可燃气体探测器的用途

可燃气体探测器的用途 我们知道可燃气体探测器已经越来越广泛的出现在我们的生产生活中,可燃气体探测器通过安装在内部的传感器,当它检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,就会发出报警信号,并且会同时驱动排风、切断气源、喷淋系统等这些装置,在提醒我们进行安全防护措施的同时也把重大的安全事故消灭在萌芽状态,那么可燃气体探测器在我们的生产生活中究竟有哪些具体的用途呢,今天就给大家详细介绍一下。 一、预防家庭厨房火灾和爆炸事故 天然气已经早就在我们的生活中普及开来,我们很多厨房都使用天然气作为主要能源,尤其是新式的小区,由于天然气都是入户安装,通过室内管道连接到我们的燃气灶上,这些管道或者阀门,在长期使用的时候会逐渐的老化,这样在我们的厨房就有了天然气泄漏的危险,一旦天然气泄漏达到一定的浓度,遇到明火(比如我们不小心开灯、金属摩擦等等)就会造成爆炸,给我们造成不可估量的损失,所以如果我们厨房安装了可燃气体探测器,就能够有效地避免事故的发生,如果一旦发生泄漏,可燃气体探测器能够检测到管道附近的天然气浓度,及时发出报警信号警示我们,同时驱动紧急切断阀切断天然气的气源。 不只是天然气,很多家庭会在冬天烧蜂窝煤或者碳取暖,这就会导致厨房产生大量的煤质气,如果一旦通风措施做的不好,很容易造成煤质气中毒,这时候我们也可以通过安装煤质气的气体探测器来避免这类事故。 二、预防工业生产的事故 在一些石油化工行业中,生产环境中时常会有可燃气体充斥,这时候我们就需要实时监控生产环境中的可燃气体浓度,这时候工业用固定式可燃气体探测器就能够符合我们的要求,工业用固定式可燃气体探测器由气体报警控制器和气体探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于可燃气体易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。将传感器检测到的气体浓度转换成电信号(或其他信号),通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。通过数据统

火灾探测技术

火灾探测技术及方法 电子信息工程专业学生 XXX 指导老师 XXX 摘要:火的发现推动了人类文明的进步,但同时也给人类和社会带来了极大的危害。阐述了感烟、感温、感火焰等几种常规火灾探测器的工作原理,并介绍了目前较为先进的光声火灾 探测技术和TDLAS火灾探测技术。 关键词:火灾探测感烟探测器感温探测器光声技术 一、前言 火的出现和应用对于人类文明的发展和社会进步起到了巨大的推动作用,可以不夸张地说,没有火的应用就没有人类社会的物质文明和精神文明,也就没有人类今天的繁荣和成就。在众多灾种中,火灾造成的直接损失约为地震的5倍,仅次于干旱和洪涝,而火灾发生的频率则居于各种灾种之首。20世纪是人类有史以来变化最大的一百年,在这一百年内火灾的规模和造成的损失也不断扩大。 有效预防可以大大降低引起火灾的概率,不过当火灾发生后如果在早期就能够检测并扑灭则也可以减少火灾带来的危害和损失。火灾探测与报警技术始于19世纪中期,1847年美国的Channing和Farmer首先研制了火灾报警发送装置,同年德国的Siemens和Halske公司将电报装置用于传送火灾报警信号,现代火灾自动探测与报警技术开始逐渐发展起来。 二、火灾探测技术 火灾是一种复杂的物理和化学反应过程,其间会伴随着出现燃烧气体、烟雾、温度、火焰等特征,火灾探测技术正是借助这些特征来作为火灾识别的参数,尽早地自动探测到火灾并发出警报,最大程度地挽救人民生命和财产。目前对于火灾过程中产生的烟雾、温度以及火焰的测量都分别有成熟的产品,如感温探测器、感烟探测器、火焰探测器等。随着社会的进步和科技的发展,人们开始不断地致力于新的火灾探测技术的研究,火灾探测技术开始逐渐走向成熟。 1、感烟探测器 感烟探测器是一种响应由燃烧或热解而产生的固体或液体微粒的火灾探测器。除易燃、易爆物质起火非常迅速以外,固态物质的火灾一般都要经过早期、阴燃、起火等阶段,感温探测器主要用来探测阴燃阶段的烟雾。在此阶段由于热解作用加强,产生大量可见和不可见粒径为0.01-0.1m的气溶胶,空气的对流作用渐渐明显,有利于烟雾气溶胶的传播。目前感烟探测技术得到了广泛的发展与应用,据统计我国每年建筑中新安装的火灾探测器数量有

便携式气体探测器的操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 便携式气体探测器的操作 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2079-15 便携式气体探测器的操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.开机方法:打开带能源开关,仪器进行预热自检,3分钟自检完毕,发出间断且有节奏的打击声;装动调节按钮,使左边第一个报警指示灯处于临界发光状态,同时具有间断打击声响,则进入正常工作状态; 2.使用方法:将已经调零的机器探头靠近,但不能接触,更不能撞击需要检测的部位,缓慢移动,如果持续的节奏声变得急促,同时显示面板上的LED灯显示个数持续增加,说明该处有气体泄漏。当指示灯全亮仍未确定气体泄漏时,应该按逆时针方向调节调整旋钮,只保留1-2个指示灯亮,继续检测,指示灯亮得最多时探头所在位置即为气体泄漏点; 3.充电方法:将仪器电源开关处于关闭状态,充电器充电插头插入仪器的充电插孔,将充电器的电源

基于51单片机的智能型金属探测器设计

基于51单片机的智能型金属探测器设计 任务书 1.设计的主要任务及目标 金属探测器作为一种最重要的安全检查设备,己被广泛地应用于社会生活和工业生产的诸多领域。比如在机场、大型运动会(如奥运会)、展览会等都用金属探测器来对过往人员进行安全检测。进行总体方案设计;了解各功能模块的实现原理并画出硬件原理图;完成软件流程图并给出软件编程程序。 2.设计的基本要求和内容 (1) 查阅相关文献资料,完成开题报告;(2) 系统总体设计;(3) 进行系统硬件设计;(4) 系统软件设计;(5) 毕业设计说明书 3.主要参考文献 [1]孙涵芳,徐爱卿,MCS-51/96系列单片机原理及应用[M]北京航天航空大学出版社,1999,1~72 [2]房小翠,王金凤,单片机实用系统设计技术,[M]国防工业出版社2002,142~159 [3]涂有瑞.霍尔传感元器件及其应用[J].电子元器件应用,2002,4(3):53~57. [4] AD526Data Sheet[S].Analog Device Inc.,1999. 4.进度安排

基于51单片机的智能型金属探测器设计 摘要:本文介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器重点研究了它的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。该金属探测器以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件UGN3503作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。系统软件采用汇编语言编写。在软件设计中,采用了数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。 关键词:AT89S52单片机, 金属探测器, 线性霍尔元件 ,电磁感应 AN INTELLIGENT METAL DETECTOR BASED ON AT89C51 Abstract: This paper describes the composition of hardware and software,working principles and the functions of an intelligent metal detector which mainly consists of AT89S52 Single Chip Micyoco and linear Hall-Effect Sensor. The equipment adopts UGN3503U linear hall-effect sensor as probe to detect the field change of the centre of a search coil resulted from eddy current effect and turn this magnetic field change into voltage change. The SCM measures the peak value of voltage and compares it with reference voltage. Then determine whether detect metal or not. In case of detection of a metallic mass, the Metal Detector provides an acoustical and optical alarm. The systems software adopts the assembler language to be written. Inside the software, the digital filter technology is utilized to eliminate the jamming. So the stability of system and the measuring veracity are improved. Key word:AT89S52SCM (Single Chip Micyoco) metal detector,electromagnetic,the effect of inductance

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

2017消防安全技术实务考试真题及答案解析

2017 技术实务 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A 点型感温探测器是不可复位探测器 B 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A 控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D 控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B.火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 5.某酒店厨房的火宅探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A.厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是(D) A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3 层居住区,居住人数≤500 人 D.消火登记不低于二级,且建筑物体积≤3000 ㎡的戊类厂房 9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的( C )决定。 A.燃烧性能 B.耐火极限

基于单片机的毕业设计题目

单片机类 业设计 刷电子时钟的设计 刷全自动节水灌溉系统--硬件部 刷数 式温度计的设计 刷温度 控系统设计 刷基于单片机的语音提示测温系统的研究 刷简易无线电遥控系统 刷数 流 计 刷基于单片机的全自动洗衣机 刷水塔智能水 控 系统 刷温度箱模拟控 系统 刷超声波测距仪的设计 刷基于51单片机的L司号点阵显示屏系统的设计与实 16×16点阵显示屏 刷基于A切89分51单片机的数 电子时钟 刷基于单片机的步 电机的控 刷基于单片机的交流调 器设计 刷基于单片机的数 电压表的设计 刷单片机的数 钟设计 刷智能散热器控 器的设计 刷单片机打铃系统设计 刷基于单片机的交通信 灯控 电路设计 刷基于单片机的电话 程控 家用电器系统设计 刷基于单片机的安全 警器 刷基于单片机的 路抢答器设计 刷基于单片机的超声波测距系统的设计 刷基于MC分-51数 温度表的设计 刷电子体温计的设计 刷基于A切89C51的电话 程控 系统 刷基于A三R单片机幅度 调的号号分信 发生器 刷基于单片机的数控稳压电源的设计 刷基于单片机的室内一氧化碳 测及 警系统的研究 刷基于单片机的空调温度控 器设计 刷基于单片机的 编程多 能电子定时器 刷单片机的数 温度计设计 刷红外遥控密码锁的设计 刷基于61单片机的语音识别系统设计 刷家用 燃气体 警器的设计 刷基于数 温度计的多点温度检测系统 刷基于凌 单片机的语音实时采集系统设计 刷基于单片机的数 频率计的设计 刷基于单片机的数 电子钟设计 刷设施 境中温度测 电路设计 刷汽车倒车 撞 警器的设计 刷篮球赛计时记 器

刷基于单片机的家用智能总线式开关设计 刷设施 境中湿度检测电路设计 刷基于单片机的音乐合成器设计 刷设施 境中二氧化碳检测电路设计 刷基于单片机的水温控 系统设计 刷基于单片机的数 温度计的设计 刷基于单片机的火灾 警器 刷基于单片机的红外遥控开关设计 刷基于单片机的电子钟设计 刷基于单片机的红外遥控电子密码锁 刷大棚温湿度自动 控系统 刷基于单片机的电器遥控器的设计 刷单片机的语音 储与 放的研究 刷基于单片机的电 热炉温度控 系统设计 刷红外遥控电源开关 刷基于单片机的 频信 发生器设计 刷基于单片机的呼叫系统的设计 刷基于PIC16F876A单片机的超声波测距仪 刷基于单片机的密码锁设计 刷单片机步 电机转速控 器的设计 刷由A切89C51控 的太 能热水器 刷 盗与恒温系统的设计与 作 刷A切89分52单片机实验系统的开发与 用 刷基于单片机控 的数 气压计的设计与实 刷智能压力传感器系统设计 刷智能定时器 刷基于单片机的智能火灾 警系统 刷基于单片机的电子式转速 程表的设计 刷 交车汉 显示系统 刷单片机数 电压表的设计 刷精密三F转换器与MC分-51单片机的接口技术 刷基于单片机的居室安全 警系统设计 刷基于89C2051 IC卡读/写器的设计 刷PC机与单片机串行通信设计 刷球赛计时计 器设计 刷 系列PCL五层电 控 系统设计 刷自动起闭光控窗帘设计 刷单片机控 交通灯系统设计 刷基于单片机的电子密码锁 刷基于51单片机的多路温度采集控 系统 刷点阵电子显示屏-- 业设计 刷超声波测距仪-- 业设计 刷单片机对玩 小车的智能控 业设计论文 刷基于单片机控 的电机交流调速 业设计论文

最新便携式可燃气体探测器

便携式可燃气体探测 器

【发布文号】GB15322.3-2003 【发布日期】2007-6-1 【生效日期】2007-6-1 可燃气体探测器第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003 部分代替 GB15322-1994 自2003-12-1 起执行 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 定义 4 分类 5 技术要求 5.1 性能 5.2 主要部件性能 6 试验方法 6.1 试验纲要 6.2 主要部件检查试验 6.3 功能试验 6.4 电池性能试验 6.5 不通电贮存试验 6.6 报警动作值试验 6.7 方位试验 6.8 报警重复性试验 6.9 高速气流试验 6.10 全量程指示偏差试验 6.11 响应时间试验 6.12 高浓度淹没试验 6.13 辐射电磁场试验 6.14 静电放电试验 6.15 高温试验 6.16 低温试验 6.17 恒定湿热试验 6.18 振动试验 6.19 跌落试验 7 标志 7.1 产品标志 7.2质量检验标志 8 检验规则 8.1 产品出厂检验 8.2 型式检验

9 使用说明书 附录A(规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备 A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱 A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱 前言 本部分的技术要求、试验方法、标志、检验规则、使用说明书为强制性。 GB15322《可燃气体探测器》分为七部分: ——第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 ——第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 ——第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 ——第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 ——第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 ——第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 ——第7部分:线型可燃气体探测器 本部分为GB15322的第3部分,在修订过程中,编制组根据国家标准GB15322-1994《可燃气体探测器技术要求及试验方法》多年的实施情况和我国的现状,参考了EN50054、EN50055、EN50056、 EN50057、EN50058(1999年版)欧洲标准,制定了本部分的技术要求,并进行了相应的试验、验证工作。 本部分的附录A为规范性附录。 本部分由中华人民共和国公安部提出。 本部分由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会归口。 本部分负责起草单位:公安部沈阳消防科学研究所。 本部分参加起草单位:北京科力恒安全设备有限责任公司、北京市迪安波科技开发有限责任公司、阜阳华信电子仪器有限公司、深圳市特安电子有限公司。 本部分主要起草人:王玉祥、赵英然、丁宏军、李克亭、费春祥、康卫东、苏怡华。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB15322-1994。 1 范围 GB15322的本部分规定了便携式可燃气体探测器的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、检验规则和使用说明书。 本部分适用于一般工业与民用场所使用的便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),其他环境中使用的具有特殊性能的探测器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本部分。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB15322的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB16838-1997 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3 定义 本部分采用下列定义。 3.1 报警设定值 alarm setting value 预置的可燃气体报警浓度值。 3.2 报警动作值 alarm value

火灾探测技术的现状分析及发展趋势_许多明pdf

Value Engineering ·219· 火灾探测技术的现状分析及发展趋势 Status Analysis and Development Trend of Fire Detection Technology 许多明XU Duo-ming (合肥科大立安安全技术股份有限公司,合肥230088) (Hefei HDLIAN Safety Technology Co.,Ltd.,Hefei 230088,China) 摘要:随着社会的不断进步,建筑物结构的复杂化程度越来越高,火灾的发生率也在逐年增加,因此火灾探测技术成为了火灾探测领域的研究特点。本文简述了火灾探测技术的现状及工程应用中存在的问题,分析展望了火灾探测技术未来的发展趋势和方向,发现早期准确预报依然是火灾自动报警的关键问题,也是今后的发展趋势。 Abstract: As society progresses, the degree of complexity of the building structure becomes increasingly high, the incidence of fire is also increased, so the fire detection technology has become a research characteristic of in the field of fire detection. This paper describes the current situation of fire detection technology and the problems in its application in engineering, analyzes the future development trends and directions of fire detection technology, and finds that the early accurate detection remains a critical issue of automatic fire alarm and also the development trend in the future. 关键词:火灾探测;火灾自动报警;探测器 Key words: fire detection;automatic fire alarm;detector 中图分类号:X932 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)22-0219-02 DOI:10.14018/https://www.wendangku.net/doc/3b4581978.html,13-1085/n.2015.22.084 0 引言 程中还需要对其进行清洁和维护保养,因此采用这些传统 随着经济建设的快速发展,城市规模的不断扩大,物 的探测器需要花费大量的人力和财力,而他们的预报率并 质财富和人口的相对集中,新能源、新材料、新设备的广泛 不高,得不偿失。 开发利用,火灾给人类带来的损失反而增加了。传统的火 1.2 火灾自动报警系统误报、漏报问题困扰用户 灾探测技术智能化水平落后,无法发现和分析初期的火灾 火灾自动报警系统对火灾探测信号处理的要求就是 事故隐患,难以实现其"预警"的作用,为了避免火灾给人 排除干扰,及时准确地发现火灾,然而火灾探测器独立存 类带来的危害,就需要发展方应更快、可靠性更高的火灾 在是没有意义的,它必须依附在某个需要防火的环境里, 探测技术,能够在早期实现准确预报,减少和控制火灾给 如此一来环境中的各种变化因素,比如气流、灰尘、电磁 人类造成的损失。 场、静电、湿气、人为干扰等,这些变化因素都会影响到火

MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪操作规程

M i n i R A E3000型便携式有机气体检测仪操作规程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪操作规程 1范围 本规程规定了MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪的使用操作方法,包括测量原理、操作步骤和注意事项等内容。 本规程适用于MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪使用操作。 2测定原理 本仪器使用带9.8eV、10.6eV 或11.7eV 气体放电灯的光离子化检测器(PID)实时检测挥发性有机化合物(VOC)。 3操作步骤 3.1 样品测定步骤 3.1.1 开机:在关闭状态下,长按模式键打开仪器,开机状态显示, 先确认仪器采样泵状态正常。 3.1.2 电池电压检测如果显示屏右下角显示,表示电压不足,充电直至显示 满格,并停止闪动,表示充满。 3.1.3 调节零点仪器开启后,进入自检。屏幕随后出现提示信息:“请使用零点校准气…”此时,可通入新鲜空气标定零点。如果环境空气不是清洁的,则使用瓶装空气校正零点。零点标定结束后,出现以下提示信息“零点标定完成!读数=0.0ppm”。 3.1.4 测定将泵吸气口靠近监测点,监测点的气样将被仪器内的泵吸入,数值稳定后读数。

3.1.5 报警在有限空间作业时,当有机气体含量大于预设低报警点 (1000ppm)时,将发出声光报警信号。在动火作业时,当有机气体含量大于预设高报警点(2000ppm)时,将发出声光报警信号。 3.1.6 关机完成检测工作之后,将探棒从监测点移开,经过吸入清洁空气,使仪器读数回零后,按住模式键3秒后出现5秒倒计时的关闭提示,读秒结束 后,松开模式键,仪器马上关闭。 3.1.7 记录原始数据,并出具相关分析报告单。 3.2 标准曲线的制作 3.2.1零点调节:开机状态,常按模式键和N/-键,出现密码输入提示,基本用户模式无需输入密码,只需要按模式键,进入标定菜单,再按Y/+键确定零点标定。进行零点标定时,需通过标定适配器将仪器连接到“清洁”空气气源(气瓶或气袋),标定过程,用户无需进行任何操作,仪器自动完成,标定完毕,仪 器界面出现,此时返回标定菜单。 3.2.2扩展调节:在标定菜单中按Y/+键进入扩展标定,出现界面,打开 100ppm异丁烯标气钢瓶阀门,调节流速为500cc/min,仪器自动标定30s,标定 完毕出现界面,标定完毕,仪器随后推出扩展标定,返回零点标定菜单。 4注意事项 4.1不要测试高浓度,特别是超过爆炸下限的有机可燃气体,这样可能损坏元件或缩短寿命。

基于51单片机的智能型金属探测器毕业设计论文

基于51单片机的智能型金属探测器 摘要 本文介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器重点研究了它的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。该金属探测器以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件UGN3503作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。系统软件采用汇编语言编写。在软件设计中,采用了数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。 关键词:单片机金属探测器线性霍尔元件电磁感应. ABSTRACT This paper describes the composition of hardware and software,working principles and the functions of an intelligent metal detector which mainly consists of AT89S52 Single Chip Micyoco and linear Hall-Effect Sensor. The equipment adopts UGN3503U linear hall-effect sensor as probe to detect the field change of the centre of a search coil resulted from eddy current effect and turn this magnetic field change into voltage change. The SCM measures the peak value of voltage and compares it with reference voltage. Then determine whether detect metal or not. In case of detection of a metallic mass, the Metal Detector provides an acoustical and optical alarm. The systems software adopts the assembler language to be written. Inside the software, the digital filter technology is utilized to eliminate the jamming. So the stability of system and the measuring veracity are improved. KEYWORDS: SCM (Single Chip Micyoco) metal detector .

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