红外线自动门控制系统原理图

发布时间:2019-12-12 阅读量:4066 来源: 我爱方案网 作者:

  自动门控制器是一种采用数字化技术设计的智能型多功能手动、无线遥控两用电动门控制器。电动门控制器具有良好的智能判定功能和很高的可靠性,是当前电动伸缩门系统中首选的自动控制设备。

红外线自动门控制系统原理图

  1、使用电源:180―240V/50―60Hz


  2、最大负载功率:1200W(阻性)


  3、控制器自身消耗功率:≤5W


  4、控制方式:


  手动控制:机箱面板控制和外接按钮控制


  无线遥控:频率为315MHz/433Mhz,采用编码加密控制


  信号转换时间:1―0.5S


  自动停机:具有限位停机和35s,70s,110s,145s,180s五挡自动延时停机(产品出厂时设置为145s)。


  5、报警控制:


  输出接口:对报警器探头可提供12V或15V直流电源


  输入接口:报警器输出为继电器独立常开触点


  报警器探头:可使用红外线热释、光电对射、声波振动、多普勒雷达探测、电磁感应等类型。门体开关时报警功能自动解除。探头监测距离不小于6―7m。


  6、其他功能接口:可驳接电子显示屏、万年历显示屏、警灯和门体声讯器等。


  7、声光显示:控制器在下述状态下均有显示:


  数码显示:控制器接通电源显示“-”,此时为待机状态。


  报警功能选通后由“-”状态变为“日”


  开门时显示“H”,关门时显示“E”,“-”为停机。


  声讯提示:开门或关门时有低频讯响,报警时变为高频讯响


  8、使用环境条件:


  温度:-10―45℃


  相对湿度:≤85%

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。