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酒精检测仪的用及电路设计原理分析

酒精检测仪的用及电路设计原理分析

  • 发布时间:2023-12-20 18:18:16
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  • 产品描述:酒精检测仪的用及电路设计原理分析
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  酒精检测仪是用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精多少程度的仪器。它可当作交通警察执法时检测饮酒司机饮酒多少的检测工具,以有实际效果的减少重大交通事故的发生;也可以用在其他场合检测人体呼出气体中的酒精含量。

  呼气式酒精检测仪是检测驾驶人员呼气中酒精含量的仪器。使用检测时,要求被测者口含吹管呼气,如果被测者深吸气后以中等力度呼气达3秒钟以上,呼气中的酒精含量与血液中的酒精含量关系为:血液酒精浓度=呼气酒精浓度×2 200。

  酒精测试仪其实就是由酒精气体传感器(相当于随酒精气体浓度变化的变阻器)与一个定值电阻及一个电压表或电流表组成。,如图所示是它的原理图。图中R1为定值电阻,酒精气体传感器R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小,如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大,那么测试仪的电压表示数越大。

  当具有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。半导体-氧化物传感器是通过该阻值的变化来分析气体浓度。

  当气体传感器探不到酒精时,加在I⑤脚的电平为低电平;当气体传感器探测到酒精时,其内阻变低,从而使IC⑤脚电平变高。IC为显示推动器,它共有10 个输出端,每个输出端可以驱动一个发光二极管。显示推动器IC根据⑤脚的电位高低来确定依次点亮发光二极管的级数,酒精含量越高,点亮二极管的级数就越大。上5个发光二极管为红色,表示超过安全水平;下5个发光二极管为绿色,代表安全水平,酒精的含量不超过0.05%。

  本机工作电流在8毫安左右,安装无误即可正常工作。甲乙接线柱没接线路时,受话器有较大的侧音,当接上线路后侧音应很小,否则可调消侧音电阻R5以减小侧音。

  电力线载波(PLC)通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行传输的技术。然而,以下缺点导致PLC的主要应用——“电力上网”未能大规模应用。技术问题未来有可能被克服,但是从目前国内宽带网建设的情况去看,留给PLC的时间和空间并不宽裕。家庭智能系统的研究给PLC带来了新的机遇。该系统以PC为核心实现家电的智能控制。因为数据仅在家庭范围传输,束缚PLC应用的五大困扰将不复存在,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现。该系统中要求家电与PC通过电力线通信终端连接完成数据传输功能,该终端技术上要求能够在电力线环境下稳定传输数据,具有较强抗干扰能力。 本文所介绍的系统通过扩频通信技术来克

  简介:设计一种基于ATmega16L单片机的温度控制管理系统,阐述该系统的硬件设计的具体方案。采用模块化设计方法,利用增量式PID算法使被控对象的温度值趋于给定值。 主控制器 系统主控制器采用ATmega16L,该单片机是一款高性能、低功耗的8位AVR 微处理器,具有先进的RISC结构,内部有大容量的ROM、RAM、Flash和EEPROM,集成4通道PWM,SPI串行外设接口,同时具有8路10 位A/D转换器,对于数据采集系统而言,外部无需单独的A/D转换器,从而可节省成本。另外,该单片机提供JTAG调试接口,可采用自制的简易JTAG仿真器进行程序调试。 温度采集电路 图为温度采集电路。该电路主要由温度传感器AD590和差

  近年来,语音识别研究大部分集中在算法设计和改进等方面,而随着半导体技术的快速地发展,集成电路规模的不断增大与各种研发技术水平的逐步的提升,新的硬件平台的推出,语音识别实现平台有了更多的选择。语音识别技术在与 DSP 、FPGA、ASIC等器件为平台的嵌入式系统结合后,逐渐向实用化、小型化方向发展。 本课题通过对现有各种语音特征参数与孤立词语音识别模型进行研究的基础上,重点探索基于动态时间规整算法的DTW模型在孤立词语音识别领域的应用,并结合基于FPGA的SOPC系统,在嵌入式平台上实现具备比较好精度与速度的孤立词语音识别系统。 24位音频编解码设计 DE2 板提供了高品质24位Wolfson WM8731音频编解码芯片

  电路功能: 当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可断电,保护用电设备。 电路原理:  输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,发光二极管LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1也不工作。当电压高于250V或低于180V时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。 调试方法:  第一步当输入电源电压为250V时,调节W1使得Y1A输出刚好由低电平转为高电平,第二步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B的输出由高电平转为低电平。

  1前言 软件无线电(Software Radio)是随着计算机技术和高速数字信号处理技术的发展迅速而发展起来的。其基本思想是将宽带A/D及D/A变换器尽可能地靠近天线,将电台的各种功能用一个开放性、模块化平台上的软件实现。软件无线电的出现使得无线电技术由以硬件为主的时代走向了以软件为主的时代。事实上,它是继模拟通信技术、数字通信技术之后的第三代无线通信技术。 现代通信无论是有线还是无线,一般都采用集中交换方式在用户间通过交换和传输来实现点对点或点对多点的通信,但在有些特殊环境下,分布式交换系统在安全和可靠性方面独具魅力。本文论述的通信系统就是基于这种思想设计的。该数字通信系统在蜂窝移动电话通信的基础上将FDM/

  与实现 /

  摘要:在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。 关键词:倍流整流;同步整流;直流/直流变换器;拓扑 引言 随着微处理器和数字信号处理器的持续不断的发展,对芯片的供电电源的要求慢慢的升高了。不论是功率密度、效率和动态响应等方面都有了新要求,特别是要求输出电压越来越低,电流却慢慢的变大。输出电压会从过去的3.3V降低到1.1~1.8V之间,甚至更低 。从电源的角度来看,微处理器和数字信号处理器等都是电源的负载,而且它们都是动态的负载,这就从另一方面代表着负载电流会在瞬间变化很大,从过去的13A/μs到将来的30A/μs~50A/μs 。这就要求有能够输出电压低、电流大

  引言 256级灰度LED点阵屏在很多领域越来越显示出其广阔的应用前景,本文提出一种新的控制方式,即逐位分时控制方式。随着大规模可编程逻辑器件的出现,由纯硬件完成的高速、复杂控制成为可能。 逐位分时点亮工作原理 所谓逐位分时点亮,即从一个字节数据中依次提取出一位数据,分8次点亮对应的像素,每一位对应的每一次点亮时间与关断时间的占空比不同。如果点亮时间从低位到高位依次递增,则合成的点亮时间将会有256种组合。定义点亮时间加上关断时间为一个时间单位,设为T 。表1列出了每一位的点亮与关断的时间分配。 如果定义数据位“1”有效(点亮),“0”无效(熄灭),则表2列出了数据从00H到FFH时的不同点亮时间。由表2可知:数据每增1,点亮

  实战宝典.RAR

  与制作】-黑田彻

  (上)】.铃木雅臣.2004年9月第一版.pd

  及经验

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