气体传感器的模拟和熔断电阻器的检测

发布时间:2018-11-8 阅读量:957 来源: 我爱方案网 作者: sunny编辑

液化石油气(LPG)是我们在家中最常用的气体。液化石油气的泄漏有可能给生命带来威胁。即使浓度较低,它也能让人窒息;而浓度足够高时,它还会引起火灾或爆炸。因此,监测环境中液化石油气的浓度非常重要。


另一种应该持续监测并将其浓度保持在一定范围内的气体是二氧化碳(CO2)。浓度较高的二氧化碳会引发呼吸问题,而长期暴露在其中会导致死亡。


我们可以通过记录和维持环境中的气体浓度防止气体泄露事故的发生。气体传感器在这方面能够发挥重要作用,在气体浓度超出预先设置的安全限值时及时发出告警。


气体传感器的模拟和熔断电阻器的检测


现代半导体技术的进步让我们能够设计出各种低成本、低功耗的传感解决方案,通过监通信电路测环境中的气体浓度来提升家居、办公和人身安全。


所有的传感系统都包含这两个部分:一个用于测量电阻、电容等一个或多个电气参数的传感元件,以及一个用于测量这些参数的变化的电路。大多数此类传感器可以使用电池工作,因此,可以连续不间断工作数年。因此,降低它们的运行功耗是大势所趋。


传感器测量的参数


1.电阻,测量电阻变化有两种常用方法。


A.分压电路,在一个分压电路中,我们使用一个电阻随温度、压力等参数的变化而变化的传感器,将传感器的变化值与一个定值电阻进行对比。在该电路中,定值电阻与传感器的连接节点(ADC)处的电压取决于传感器的电阻,因此也取决于所测量电机控制电路的物理参数。


这个电压由ADC测量,而ADC的数字输出将会被微控制器进行处理。微控制器内置一种算法,它利用传感器电阻的变化与所测量的物理参数之间的已知关系计算出物理参数。


B.利用一个已知电流,在这种方法中,一个已知电流通过一个换能器,后者的电阻随所测量的物理参数的变化而变化。


熔断电阻器的检测:


在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。


对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好测试测量电路坏的判断,可借助万用表1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。


电阻器的检测:


将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。