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警报器电路图

发布时间:2022-08-26 01:44:42

『壹』 火灾报警器逻辑电路

高温时热敏电阻阻值小,热敏电阻两端电压小,x点电位低,而要使电铃工回作,电铃应接高电位,所答以虚线框内为非门;
要使报警器在更低温度时报警,就是温度稍低时,R T 处阻值稍大,但A处为低电势,即R 1 分担的电压较大,所以要调大阻值.
故答案为:非门;调大.

『贰』 求铁将军防盗器的接线图和接线方法,越详细越好。

防盗器一般都是有9根可以有的线,分别是红\黑2\黄2\绿1\灰1\白1\黑白
红:的是正极一般接电池上的正级或接线路上的一根正级都可
黑:接打铁或是负级
黄:转向灯上的分别是左右各一
绿:为启动有的,接启动继电器上的主动线上
灰:是熄火线接电点器上的灰线
白:为点好锁上开关接点火锁的白线
黑白:是接点器的黑白线这是防盗器的最关键的是点火的连接点啊 。
如果没有这根线不通是启动不了车的。
安装程序
1、在安装前确认原车是否有中控锁
如有:判断它是哪种触发形式。在安装防盗器的时候就可按照“安装电路图”中的“中控锁接线图”进行接线。
注意:若判断不定,则按照“中控锁接线图”中的正负触发进行连接,确保中控锁正常工作。
如没有:则需加装中控锁。
2、确定安装位置
拆下仪表台下端装饰板,确定车内系统主机、防盗主机、天线和咪头等部件的安装位置(一定要达到安装补充说明的距离要求),注意防尘、防水。为分配接线打好基础。
3、查线、接线、线路布置
查线:查出安装电路图中所需连接的线路
分布线路:分布线路时导线应尽量隐蔽、美观,接点到主机之间的距离要预留稍长一些。
接线:每测出一根线路,在确保无误的前提下连接一根,避免接错。
接线的要求:接头连接紧密,避免虚接,用绝缘胶布包好。此工序整个安装过程中最重要的一步。如果连线接错,轻则防盗器无法使用,重则烧毁车内的元器件,使车辆无法正常使用,甚至酿成火灾。
4、查线方法
连接本防盗器需要查出车内的线路有如下几条:正电、ACC、锁头ON线、转向灯线、脚刹开关线、门边触点开关线、中控锁信号线。
正电:
拔出钥匙,电笔一端搭铁,另一端在锁头引线上测试。电笔指示灯常亮的便是正电。
ACC线:
将锁头钥匙打到ACC处,用电笔在锁头引线上测试,电笔指示灯亮,钥匙关掉后,指示灯灭,此根连线即为ACC线。
锁头ON线:
将锁头钥匙打到ON处,用电笔在锁头引线上测试,电笔指示灯亮,然后起动发动机,会发现电笔指示灯,会明显的灭一下,然后又亮起来。将此跟线断掉,发动机熄火,此根连线即为ON线。
转向灯线:
把钥匙打到ON档,打开某一转向灯开关。然后用电笔在转向灯开关下的线束上查找(有少量车型需在保险盒附近查找),如果电笔指示灯随着转向灯开和关一亮一灭,此线即为转向灯线,同理查找另一根转向灯线。
脚刹开关线:
此线一般在脚刹上方的触点开关处可查到。一根为常通的正电,另一根为在踩下脚刹后才有电到的线是脚刹开关线。
门边触点开关线:
将驾驶位的门打开,其它门关闭。电笔夹子端接车内正电,另一端测试门边开关的线束。用手按住门边的触点,一开一关。随着门边触点的开关,电笔指示灯和车内的照明灯一亮一灭。此线即为门边触点线。
中控锁信号线:
电笔一端接地,另一端测试线束中的线路(线束一般在驾驶位门边附近),反复测试,四门的锁随着电笔指示等的亮和灭,一开一关。即为信号线。
5、安装系统主机
在以上所有线路连接完成后,按照安装接线图最后确认,无误后,连接系统负电(搭铁线)。此线最好自己找一搭铁螺丝连接。所有线束包扎完毕。将系统主机和防盗主机连接。将准备好的电话卡插入系统主机的插槽,打开SIM卡内置的电源开关。
6、测试
先利用手机或座机按照说明书的电话操作内容对系统主机的电话操作进行设置:设置报警电话、紧急报警电话。然后进行测试,将所有功能演示一遍,确认无误后。将所有系统部件固定在车内隐蔽处;还原所拆的汽车内饰件。最后再进行整机测试,无误后,完成安装过程。

『叁』 警报器的原理图,及详细说明

555内部电原理图

我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。每类工作方式又有很多个不同的电路。
在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。这样一来,电路变的更加复杂。为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。方便大家识别、分析555电路。下面将分别介绍这3类电路。
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单稳类电路
单稳工作方式,它可分为3种。见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。

第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。

第3种(图3)是压控振荡器。单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。图中列出了2个常用电路。

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双稳类电路
这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。555双稳电路可分成2种。
第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。

第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。

双稳电路的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。这是双稳工作方式的结构特点。2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。
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无稳类电路
第三类是无稳工作方式。无稳电路就是多谐振荡电路,是555电路中应用最广的一类。电路的变化形式也最多。为简单起见,也把它分为三种。
第一种(见图1)是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端VO的。

第二种(见图2)是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。其中第1个单元电路(3.2.1)是应用最广的。第2个单元电路(3.2.2)是方波振荡电路。第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,因此分别以3.2.3a 和3.2.3b的代号。

第三种(见图3)是压控振荡器。由于电路变化形式很复杂,为简单起见,只分成最简单的形式(3.3.1)和带辅助器件的(3.3.2)两个单元。图中举了两个应用实例。

无稳电路的输入端一般都有两个振荡电阻和一个振荡电容。只有一个振荡电阻的可以认为是特例。例如:3.1.2单元可以认为是省略RA的结果。有时会遇上7.6.2三端并联,只有一个电阻RA的无稳电路,这时可把它看成是3.2.1单元电路省掉RB后的变形。
以上归纳了555的3类8种18个单元电路,虽然它们不可能包罗所有555应用电路,古话讲:万变不离其中,相信它对我们理解大多数555电路还是很有帮助的。
各种应用电路
555触摸定时开关
集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。

当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
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相片曝光定时器
附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。用人工启动式单稳电路。
工作原理:
电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。

按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。暂稳态结束,有恢复到稳态。
曝光时间计算公式为:T=1.1RT*CT。本电路提供参数的延时时间约为1秒~2分钟,可由电位器RP调整和设置。
电路中的继电器必需选用吸合电流不应大于30mA的产品,并应根据负载(HL)的容量大小选择继电器触点容量。
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单电源变双电源电路
附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。

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简易催眠器
时基电路555构成一个极低频振荡器,输出一个个短的脉冲,使扬声器发出类似雨滴的声音(见附图)。扬声器采用2英寸、8欧姆小型动圈式。雨滴声的速度可以通过100K电位器来调节到合适的程度。如果在电源端增加一简单的定时开关,则可以在使用者进入梦乡后及时切断电源。

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直流电机调速控制电路
这是一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。

图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
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用555制作的D类放大器

由IC555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。
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风扇周波调速电路
夏天要来了,电风扇又得派上用场。这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。下面介绍其工作原理。

电路见图1a。电路中NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在NE555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。
MOC3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变C2的取值或RW的取值可改变控制周期。
图1b电路为MOC3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。制作时,可参考图示参数选择器件。由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。
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电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。

工作原理:
电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2<VZ、V6Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6<VF,V2≤VZ时,IC的3脚电位回到高电位,BCR又触发导通,电热丝又开始发热。实际证明,调节RP2使V2=12V6时,温差为零;而V2="V6时最大。

『肆』 蜂鸣器电路工作原理设计是怎样的

蜂鸣器电路的工作原理
蜂鸣器 电路原理图使用SH69P43 为控制芯片,使用4MHz 晶振作为主振荡器。
PORTC.3/T0 作为I/O 口通过三极管Q2 来驱动蜂鸣器LS1,而PORTC.2/PWM0 则作为PWM 输出口通过三极管Q1 来驱动蜂鸣器LS2。另外在PORTA.3 和PORTA.2 分别接了两个按键,一个是PWM 按键,是用来控制PWM 输出口驱动蜂鸣器使用的;另一个是PORT 按键,是用来控制I/O 口驱动蜂鸣器使用的。连接按键的I/O 口开内部上拉电阻。
先分析一下蜂鸣器。所使用的蜂鸣器的工作频率是2000Hz,也就是说蜂鸣器的驱动信号波形周期是500μs,由于是1/2ty 的信号,所以一个周期内的高电平和低电平的时间宽度都为250μs。软件设计上,将根据两种驱动方式来进行说明。
a) 蜂鸣器工作原理:PWM 输出口直接驱动蜂鸣器方式
由于PWM 只控制固定频率的蜂鸣器,所以可以在程序的系统初始化时就对PWM 的输出波形进行设置。
首先根据SH69P43 的PWM 输出的周期宽度是10 位数据来选择PWM 时钟。系统使用4MHz 的晶振作为主振荡器,一个tosc 的时间就是0.25μs,若是将PWM 的时钟设置为tosc 的话, 则蜂鸣器要求的波形周期500μs 的计数值为500μs/0.25μs=(2000)10=(7D0)16,7D0H 为11 位的数据,而SH69P43 的PWM
输出周期宽度只是10 位数据,所以选择PWM 的时钟为tosc 是不能实现蜂鸣器所要的驱动波形的。
这里将PWM 的时钟设置为4tosc,这样一个PWM 的时钟周期就是1μs 了,由此可以算出500μs 对应的计数值为500μs/1μs=(500)10=(1F4)16,即分别在周期寄存器的高2 位、中4 位和低4 位三个寄存器中填入1、F 和4,就完成了对输出周期的设置。再来设置占空比寄存器,在PWM 输出中占空比的实现是
通过设定一个周期内电平的宽度来实现的。当输出模式选择为普通模式时,占空比寄存器是用来设置高电平的宽度。250μs 的宽度计数值为250μs/1μs=(250)10=(0FA)16。只需要在占空比寄存器的高2 位、中4 位和低4 位中分别填入0、F 和A 就可以完成对占空比的设置了,设置占空比为1/2ty。
以后只需要打开PWM 输出,PWM 输出口自然就能输出频率为2000Hz、占空比为1/2ty 的方波。
b) 蜂鸣器工作原理:I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式
使用I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式的设置比较简单,只需要对波形分析一下。由于驱动的信号刚好为周期500μs,占空比为1/2ty 的方波,只需要每250μs 进行一次电平翻转,就可以得到驱动蜂鸣器的方波信号。在程序上,可以使用TIMER0 来定时,将TIMER0 的预分频设置为/1,选择TIMER0 的始终为系统时钟(主振荡器时钟/4),在TIMER0 的载入/计数寄存器的高4 位和低4 位分别写入00H 和06H,就能将TIMER0 的中断设置为250μs。当需要I/O 口驱动的蜂鸣器鸣叫时,只需要在进入TIMER0 中断的时候对该I/O 口的电平进行翻转一次,直到蜂鸣器不需要鸣叫的时候,将I/O 口的电平设置为低电平即可。不鸣叫时将I/O 口的输出电平设置为低电平是为了防止漏电。

『伍』 家用无线防盗报警器电路原理图

不知道这里怎样贴图,给你个链接,还有详细的解释,非常好的。
下面是摘录的一点内容:
报警器采用无线反馈报警原理,由两大部分组成:第一部分由防盗入侵探测器和微型无线报警发射机组成;第二部分为无线报警接收控制器。使用时将第一部分安装在储藏室、车库等需要防范的场所;第二部分则放置在居民住室内。
电路原理
一、入侵探测器和微型报警发射机部分
图1为入侵探测器和微型无线报警发射机的电路原理图。小磁铁与触点常闭型干簧管E组成入侵探测器,将小磁铁安装在储藏室的门扇上,干簧管E紧靠小磁铁,安装于相对的门框上。平时门处于关闭状态,由于小磁铁紧靠E,使E内部两常闭触点依靠外磁力作用而断开,微型发射机因无电源不工作。一旦发生盗情,小磁铁就会随门扇远离E,E失去外磁场的作用,其内部两触点依靠自身的弹力而闭合,微型发射机得电立即发出编码报警电信号。IC1(VD5026)是一数字编码集成电路,其共设8个地址码,即A1~A8;4个数据码,即D1~D4。(编者注:VD5026/5027的相关介绍可参见今年《电子报》第35期本版中《编解码电路与系统安全》一文)。经地址编码的数据由IC1的脚输出。IC1的振荡频率由外接电阻R1决定,R1阻值越小,振荡频率越高。R1的阻值可在120kΩ~470kΩ之间选择,但应注意R1的阻值必须和报警接收部分的解码器VD5027的振荡电阻R15(见图2)的阻值严格一致,否则无法可靠解码。晶体管V1与C1、C2、L1、L2等元件组成调制和射频发射电路,其发射频率在300MHz左右,为了增加发射电路的稳定性,天线L2可直接印制在电路板上。
二、无线接收报警控制器
图2是无线接收报警控制器的电路原理图,它由超再生接收、放大、整形、译码电路及报警信号发生电路等部分组成。
由天线输入的300MHz射频信号,经C1送到T1的发射极,通过T1高频放大后,经C4送至超再生射频解调器T2的发射极,解调出的编码数据脉冲信号经C12送至运放集成电路IC1的A1和A2进行放大和整形,最后送入解码电路IC2的第脚进行数据解码。解码集成电路VD5027是编码集成电路VD5026的配对电路。使用中VD5026和VD5027两电路的地址码A1~A8应绝对保持一致,它们的状态码也应保持一样。当VD5026停止发送信号(发射机关机)时,VD5027的脚VT端复零。电路中利用单向可控硅SCR做报警保持,VD5027的脚呈高电平时,SCR被触发导通,音乐片9561因得电而输出报警信号,推动喇叭发声,报警指示灯D2点亮。此后,即使VD5027的脚复零,由于可控硅SCR已导通,因而报警喇叭将一直发声,直至按下报警解除开关K2为止。
为了防止停电发生漏报警,无线报警接收控制器采用交、直流两种方式供电,并可自动转换。当有交流电源时,整流输出的9V电源加在二极管D5的负极,二极管D5截止,电路依靠交流供电工作。一旦交流停电,D5的负端因失去9V电压而导通,9V电池通过D5给电路供电,实现交、直流供电自动切换。
元件选择
图1中的小磁铁和干簧管E可在市场上购买成品的常闭式门窗戒备传感器。要求防范场所的门扇和门框之间的间隙要小,门关闭后要牢靠,否则被风吹动可能引起误报警。L2可用镀银线或∮1.5mm的漆包线围成,也可直接印刷在电路板上。编码器不需要编码开关,只要将某点与电源正极或负极相连即可。电源用15V叠层电池。整个发射电路可制作在一块比火柴盒还小的电路板上。
图2中的报警信号接收和报警控制部分中,T1、T2的 β值要求不大于100。电感L1用4.7μH的色码电感,L2用∮0.5mm的漆包线在∮4mm的钻头上绕3匝自制,天线可用30cm长的软导线代替,K2为报警解除开关,应采用触点常开按钮。电池为9V叠层电池。整个电路除电源开关、报警解除开关、电源指示灯、报警指示灯安装在面板上外,其它元件均安装制作在一块电路板上。
制作调试
根据图1、图2选好元件、焊接在电路板上,将VD5026和VD5027的地址码和状态码设置一致,检查无误后即可通电调试。
调试的难点为收发频率要严格一致,为此需要将报警发射部分和报警接收部分的调试配合起来进行。初次安装调试,为了确保调试成功,最好在示波器的配合下进行。首先,将发射机部分中的干簧管两端用短接线短路,让发射机一直工作,接通接收部分的电源,先将R16焊开,将示波器的探头接在图2中IC1(LM358)的⑦脚处,将发射机靠近接收机(相距20cm左右),用无感起子调节发射机的微调电容C3和接收机的微调电容C9,直到示波器上有编码脉冲显示为止。再拉开发射机和接收机的距离,使发射机和接收机相距10m左右,将示波器的探头改接在图2中IC1(LM358)的②脚上。仔细调整接收部分的微调电容C9和电感线圈L2,直到示波器显示的解调输出的编码脉冲信号的波形幅度最大为止。然后再调整发射机的微调电容C1,边调整边观察示波器波形的变化,使波形幅度达到最大值。反复几次使之达到最佳状态。如果一切都正常,可接上电阻R16,此时扬声器应发出报警声,报警指示灯发光,断开发射机电源,报警仍能维持,按下报警解除开关后,报警应解除。最后可拉开距离进行实验,本报警器在调试正常的情况下,报警距离可达50m以上。
本报警器电路简单,整机成本仅几十元。通过改变其发射端的传感器,并设置VD5026/5027的地址码、状态码可大大拓展本报警器的用途(如多路报警、数据传输等)。

『陆』 想在家中安装一套报警系统,在有人入侵时家中灯全亮起来。请问这怎么做

这种警报器一般是热感或者声感触发开关导致报警装置通电发声或发光的原理,如果家里有人,或者养有猫猫狗狗的请谨慎使用啊,万一忘记了,半夜有点事出个门或者阿猫呵狗半夜闹腾那就尴尬了。

要实现你的想法首先要把你要求和警报装置一起通电的照明灯换上单刀双掷开关,就是有3个接线点那种(最低3个有的更多)。这个东西电工都知道的,是开关类的,不是中学实验室那种过于霸气了。因为不知道你家的具体线路走向,这里只能给你个最简单的一灯一警报的电路图,看懂原理只要你不嫌麻烦接多少都没问题,这是初中物理知识相信不难,既然要按警报相信你也不在乎那点电线和人工费。如图:

按照这个原理你的照明完全不受影响,警报器工作的时候灯也是同时亮,灯坏了也不影响警报器使用。唯一要注意的是,比如警报响了人起来查看,在关警报前要先开下灯,否则警报解除灯也全黑了,提前把灯开关开下,开灯的那瞬间灯会从亮到暗再亮。其他都正常使用就行。

『柒』 如图是一个为警报器装置的逻辑电路图.RT是一个热敏电阻,低温时电阻值很大,高温时电阻值很小,R是一个

热敏电阻的特点是,高温时热敏电阻阻值小,热敏电阻两端电压小,当温度升高到一定程度,电铃就会报警;要使报警器在更低温度时报警,就是温度稍低时,RT处阻值稍大,但A处为低电势,即R1分担的电压较大,所以要调大阻值.
故答案为:升高大

『捌』 求一个热释电红外报警器 的原理电路图

用BIS0001热释红外处理芯片,5vdc供电,静态耗0.1mA,输出接所需的警报音效。

『玖』 简单无线报警器电路原理图

给你一个简单易制的无线防盗报警电路。原理图见下:


这个警器使用多普勒效应传感器作为探头,在离探头半径10米的范围内,当人体或物体相对于探头移动时,探头就能够监测到。

本报警器使用多普勒效应传感器作为探头,在离探头半径10米的范围内,当人体或物体相对于探头移动时,探头就能够监测到。经窗口电压比较器、多谐振荡器等电路,借助有寻呼功能的无绳电话机,使手机间歇地发出嘟嘟声,告诉主人有盗贼闯入监视区,实现了长距离无线报警功能,而且制作、调试简单,容易获得成功。

一、电路原理

本电路由多普勒效应传感器、窗口电压比较器、延时控制电路、多谐振荡电路组成。

电路原理图如下图所示。IC1是作为探头的多普勒效应传感器,型号为RD6270C2、C3为滤波电路,一同与7812为IC1供电。IC2、R2组成电压跟随器,主要起到提高输入阻抗的作用,以提高RD627的灵敏度。RP1、R4、R5、R6、R7、RP2、D1、D2、IC3、IC4组成窗口电压比较器,其上下限基准电压由电源电压经分压取得,RP1、RP2用来调节窗口电压比较器的基准电压,D1、D2的作用是防止IC3、IC4其中之一输出高电平时电流倒灌入另一运算放大器而使SCR的控制受到影响。IC5、R8、R9、R10、C4、C5、C6、BG组成延时控制电路,延时时间由Rl0、C4的值决定,C5、C6起到防止误触发的作用。当刚接通15V电源时,IC5的“+”、“-”电压分别为V-=R9/R9+R8VCC=lOV,V+=OV随着时间的推移,V+的值逐渐升高,当t约为100秒时,V+达到10V,所以当接通电源时间约小于100秒内,IC5输出低电平BG不导通,可控硅SN101的A极为低电平,当接通电源时间约大于100秒时,IC5输出高电平,使BG导通,可控硅SN101的A极为高电平。

这样在接通电源约小于100秒的时间内,无论监视区内是否有活动的人体或物体,由于没有给多谐振荡器供电而处于不工作的状态,不产生报警信号,给主人留出离开监视区的时间。接通电源约100秒后,IC5输出高电平,BG导通,可控硅SN101的A极为高电平,在离探头约10米的范围内,如果没有人体或物体相对于探头移动,IC3、IC4都输出低电平,可控硅SN101不导通,多谐振荡器处于不工作的状态,不产生报警信号;当有人或物体相对于探头移动时,反射回来的信号与原信号产生频移,把微弱的频移信号进行放大,再经多普勒探测、放大、限幅等措施,取得和物体移动相关的直流电平。此电平与窗口电压比较器的基准电压相比较输出高电平,可控硅SN101导通,多谐振荡器投入工作,该振荡器输出端所接的继电器常开触点接至无绳电话机手机上“寻呼”

按键的两个端子,于是控制输出继电器RL1周期性地导通和截止。继电器RL1导通时,其常开触点闭合,相当于无绳电话机手机上的“寻呼”按键按住不放,手机发出嘟嘟声,持续时间tl=ln2R11≈15秒,告诉主人有盗贼闯入监视区,截止时触点断开,嘟嘟声停止,截止时间即无绳电话机手机自动挂机时间t2=ln2R12≈33秒,给主人留出报警或联系他人解决该问题的时间。如此随着触点的闭合和断开,间歇的嘟嘟声就向主人发出警报信号,直至主人用人工方法通过Sl切断15V电源为止。

二、元件选择和电路的制作

发射天线用铜丝制作一个φ120mm的环形天线.IC2、IC3、IC4、IC5共用一块LM324.其他元件按照电路原理图的标注选择,无特殊要求。将所有的元件安装在如下图所示的线路板上。注意元件引脚不要过长,焊接要牢固。

三、电路调试

将电路安装好后,不要装环形天线,用金属外壳将RD627罩住,用万用表电压档监测IC3、IC4的输出电压,调节RP1、RP2使IC3、IC4刚好输出低电平。然后移开金属壳,焊接好天线、继电器和无绳电话机手机的连线,通电约100秒后,人体在有效区域内移动,手机发出嘟嘟声,则电路调试完毕。

该电路经过简单修改可以借助不同的电话机实现自动寻呼,以达到长距离无线防盗的功能,也可按照需要改变防盗电路,把它用于迎宾、安全提示等实际生活中。

『拾』 急求星际多功能电子警报器CJB100R的电路图,今天急用,其他的勿打扰!

你是打算要人家100R的维修图,还是要人家警报器的安装图。。。。
维修图是内部文件,不外泄!
安装图就像那哥们说的!你拆开看看接口里面线的颜色就知道了的!
鉴于你对于上面这会朋友给予你回答的态度,我只能说脑残级别的人拆开看都知道线是怎么接的!还要上来求助。。。。

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