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红外感应门铃设计 实训论文.(精选)

桂林电子科技大学课程设计(论文)报告用纸编号:(传感器应用技术)实训论文说明书题目:红外感应门铃设计院(系):信息与通信学院专业:电子信息工程学生姓名:学号:指导教师:李秀东、胡机秀、童有为、王守华2012年6月22日摘要本设计的红外线感应电子门铃,可在来客距房门一定距离时发出音频信号,以告知主人“有客来访”。

该门铃还可兼作报警器用。

电路能探测人体发出的红外线,该红外线感应电子门铃电路由红外线发射电路、红外线接收电路、低频振荡器、音频振荡器和音频输出电路等组成。

当人进入感应的区域内,即可发出铃声或者报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合的铃声和报警。

概述了红外辐射的知识、反射式红外传感器的结构和工作原理。

利用反射式红外传感器设计了一种被动式红外报警电路,分析了该电路的功能和工作原理。

反射式红外传感器具有很多的优点,在人们生活、安全、警戒等装置中应用较广。

关键字:红外线反射式感应门铃AbstractThe design of the infrared sensor electronic doorbell can be a certain distance visitors from the door an audible signal to inform the master when guests are coming. The doorbell can also double as alarm Used. The circuit can detect the infrared issued by the body, the infrared sensor electronic doorbell circuit by the infrared transmitter circuit, infrared receiver circuit, low-frequency oscillator, audio oscillator, and the audio output circuit composition. When people into the induction area, you can send the ringtone or alarm sound for ring tones and alarms in homes, offices, warehouses, laboratories and other important occasions. An overview of the structure and working principle of the infrared radiation of knowledge, reflective infrared sensor. Use reflective infrared sensor designed a passive infrared alarm circuit, the circuit functions and working principle. Reflective infrared sensor has many advantages, widely used in people's lives, safety, and warning devices.Key word: Infrared reflective sensor doorbell目录1 绪论 (1)1.1课题来源的意义 (1)1.2课题研究背景 (1)1.3课题研究内容 (2)2 系统设计 (2)2.1系统方案 (2)2.2传感器概述 (3)2.2.1 红外线传感器 (3)2.2.2 红外线传感器的特点 (3)2.2.3 主要特性 (4)2.3LM567芯片 (4)2.3.1 LM567概述 (4)2.3.2 芯片特点 (5)2.3.3 电气特性 (5)2.3.4 典型电路 (6)2.4红外线对射管 (6)3 电路设计 (7)3.1电路的原理图 (7)3.2电路的组成部分 (7)3.3电路的工作原理 (8)4 电路原理图、PCB板图的设计 (9)4.1使用相关软件的介绍 (9)4.2如何绘制原理图 (9)4.3PCB板的生成 (9)4.4P ROTEL使用常见问题 (11)4.5做板 (11)4.5.1 焊接 (12)4.5.2 组装 (12)4.6调试、结果 (13)5 总结 (14)参考文献 (15)谢辞 (16)附录一 (17)1 绪论1.1 课题来源的意义红外线(Infrared rays)也是一种光线,由于它的波长比红色光还长,超出了人眼可以识别的范围,所以我们看不见它。

红外线由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射。

通常把波长为0.75~1000μm的光都称为红外线,并可以按照波长继续细分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm 之间。

红外对射的特点是不影响周边环境、不干扰其它设备,红外线是一种光线,但又不同于普通可见光,它不会被察觉有了它不仅大大提高了劳动生产率,降低了成本,而且减轻了人们的劳动强度,改善了劳动条件。

可以使用一对红外线发射与接收的装置,构成红外线的对射系统,称为主动式红外线应用系统。

当红外线收、发装置之间的隐形光路被阻挡时,接收装置可以立即察觉到,发出警示信号。

利用这种对射系统,可以很方便地构建各种隐蔽的防盗警戒布控,还可以用于各种设备的安全防护或者自动控制方面,过探测特定空间中,一定波长范围内红外光线的位置移动,识别空间范围内是否有移动人体存在,达到安全警戒或者自动控制的目的。

使用红外线做信号载波的优点很多:成本低、传播范围和方向可以控制(不会穿过墙壁,对隔壁家的电视造成影响)、不产生电磁辐射干扰,也不受干扰等等。

因此被广泛地应用在各个技术领域中。

所谓感应式门铃是针对传统的按键门铃而讲的。

传统的门铃都为按键门铃,正常使用寿命为一年(按20次/天)。

而红外线感应式门铃,刚好可以取代人们按传统门铃的按钮的动作。

直接由红外线感应触发门铃响起,节约了每年换按钮的成本,环保,美观。

亦可作为警报作用。

极大推到了人们的智能水平。

随着微电子技术、无线技术和网络技术的飞速发展以及人们生活水平的大幅度提高,更廉价、功能更多、性能更好的无线遥控音乐门铃不断被研究并生产流入市场。

本设计是在指导老师给定课题的基础上经过分析利用红外线传感器探测人体反射回来的红外线信号原理设计出来的红外线感应门铃。

内容广泛,灵活应用。

课题利用LM567、LM741芯片,以及红外线传感器原理设计而成的典型电路。

电路设计简单,能够应用到很多领域,有较高的实用价值,可以起到提醒的作用。

1.2 课题研究背景该感应门铃能探测到从红外线发射管发出的红外线,当人进入对射区域内,红外线被人体反射回来,被红外线接收管收不到后,经过电路处理,从而发出音频信号,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合的提醒门铃和报警功能。

可以说这个设计是一个价格低廉,安全可靠的报警系统。

红外遥控电路功耗低,可靠性高,相互干扰小,已在现代生活中得到广泛的应用,例如红外线加热、红外线医疗器械、红外线通讯、红外线摄像、红外线遥控等,红外线遥控只是红外线众多应用中的一部分,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、录像机遥控器,VCD机遥控器、高保真音响遥控器等,都采用了红外线遥控,它使这些家用电器的控制变得十分简单、方便。

1.3 课题研究内容课题通过对红外反射感应系统的设计和分析,用LM567通用音调译码器、红外线发射接收装置、LM741、三极管等器件设计电路。

可以监测到一定范围内人体的运动,并发出音频信号。

熟悉Protel 99se软件的应用,并且应用Protel 99se软件画出原理图以及制作电路板,制作实物并且调试、展示功能。

掌握红外线发光二极管和红外线接收二极管的工作原理,理解芯片LM567和LM741芯片的工作方式。

熟悉做板的方法和焊接的技术。

正确调试出电路的实物功能。

2 系统设计2.1 系统方案图2-1 本方案的基本原理框架图(1)输出振荡信号:接通电源后,红外线发射管发射红外光,电路等待对射红外光;(2)接收红外光:当红外光对射后,红外线接收管接收红外光;(3)音频、低频振荡器工作:LM567和LM741芯片开始工作,发出音频信号;(4)音频电路工作:信号通过音频电路接收,经三极管放大信号然后输出信号,扬声器开始工作,发出声音。

2.2 传感器概述2.2.1 红外线传感器红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。

光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。

检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。

热敏元件应用最多的是热敏电阻。

热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。

光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。

2.2.2 红外线传感器的特点红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。

红外辐射是由于物体(固体、液体、和气体)内部分子的转动及振动而产生的。

这类振动过程是物体受热而引起的,只是在绝对零度(﹣273.16℃)时,一切物体的分子才会停止运动。

任何物质,只要它本身具有一定的温度,都能辐射红外线。

红外传感器利用红外辐射与物质相互作用所称呈现的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现的电学效应。

红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,响应快等优点。

红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。

例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位,及时对疾病进行诊断治疗;利用人造卫星上的红外线传感器对地球云层进行监视,可实现大范围的天气预报;采用红外线传感器可检测飞机上正在运行的发动机的过热情况等。

2.2.3 主要特性●高灵敏度:400°C/750°F或 250°C / 480 °F●红外光谱: 1至3 µm●由自监测功能实现数字式控制●无需光学调整●使用维护方便●专为钢铁工业恶劣的工作环境设计,光电子电路放置于重型外壳中●设有空气吹扫装置和水冷却系统●提供连接器和带有不锈钢辫型编织保护层的电缆2.3 LM567芯片2.3.1 LM567概述LM567 是一种高稳定性的锁相环音频泽码器集成芯片,其内部由鉴相器、电流控制震荡器、直流放大器、低通滤波器等电路组成,主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路,芯片采用8脚双列直插塑封。

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