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一款简易的水质检测装置,PCB开源设计-电路方案

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简介:
这是一款便于使用的水质检测装置,采用PCB开源设计,提供详细的电路方案,适用于各种水质监测需求。 这是一个简单的水检测器电路设计,适用于泄漏报警等多种用途。该设备可以使用9V电池长时间运行,并且仅需基本组件(如NPN晶体管、电阻器及陶瓷电容器)即可构建。 PCB板采用单层FR-4材质,尺寸为85x80毫米,厚度1.6毫米;表面处理方式是含铅的HASL工艺。电路板的颜色设计包括绿色阻焊剂和白色丝印标记。 水检测传感器部分由PCB上的图形化铜箔构成,并且螺丝孔也与该传感器并行连接。当有水分接触到这些区域时,微小电流会开始流动。这部分电流通过晶体管Q2和Q1进行放大处理;电阻R9负责在没有水流经的情况下保持警报关闭的状态。 灵敏度的调整可以通过改变R9的阻值来实现:增大该数值可以提高设备对水检测的敏感性,而减小则相反。另外,在传感器发生短路时,电阻器R3会起到限制电流的作用以确保安全性能。 电路的核心是两个振荡器模块: 1. 第一个由晶体管Q3和Q4构成不稳定的多谐振荡器(约1Hz频率),目的是产生间歇性的蜂鸣声。这种设计不仅让声音更容易被察觉,还能节省电池电量; 2. 最后一级的振荡电路负责驱动压电式报警器B1发声,其工作频率大约为4kHz以匹配该设备的最佳响应范围。 组装时建议下载Eagle软件的设计文件,并根据装配图上的指示安装相应的电子元件。需要注意的是,在调整R7、R8以及C2/C3值来获得理想声音效果的同时,确保这些组件与指定的数值保持一致以便于发出响亮且清晰的声音信号。 使用方法也很简单:只需装上电池并将其固定在所需监控的位置即可开始工作了。安装方式多样: - 通过M3螺钉使电路板垂直站立,并将9V电池放置顶部; - 使用支架作为传感器,金属线或条可以增加灵敏度; - 将PCB悬挂在墙上或其他位置的孔中。 此设计方案提供了详细的物料清单(如1kΩ、18kΩ和1MΩ电阻器,2N4401晶体管等),确保所有必要的组件都已备齐以便于复制该电路板。

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客服
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  • PCB-
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    这是一款便于使用的水质检测装置,采用PCB开源设计,提供详细的电路方案,适用于各种水质监测需求。 这是一个简单的水检测器电路设计,适用于泄漏报警等多种用途。该设备可以使用9V电池长时间运行,并且仅需基本组件(如NPN晶体管、电阻器及陶瓷电容器)即可构建。 PCB板采用单层FR-4材质,尺寸为85x80毫米,厚度1.6毫米;表面处理方式是含铅的HASL工艺。电路板的颜色设计包括绿色阻焊剂和白色丝印标记。 水检测传感器部分由PCB上的图形化铜箔构成,并且螺丝孔也与该传感器并行连接。当有水分接触到这些区域时,微小电流会开始流动。这部分电流通过晶体管Q2和Q1进行放大处理;电阻R9负责在没有水流经的情况下保持警报关闭的状态。 灵敏度的调整可以通过改变R9的阻值来实现:增大该数值可以提高设备对水检测的敏感性,而减小则相反。另外,在传感器发生短路时,电阻器R3会起到限制电流的作用以确保安全性能。 电路的核心是两个振荡器模块: 1. 第一个由晶体管Q3和Q4构成不稳定的多谐振荡器(约1Hz频率),目的是产生间歇性的蜂鸣声。这种设计不仅让声音更容易被察觉,还能节省电池电量; 2. 最后一级的振荡电路负责驱动压电式报警器B1发声,其工作频率大约为4kHz以匹配该设备的最佳响应范围。 组装时建议下载Eagle软件的设计文件,并根据装配图上的指示安装相应的电子元件。需要注意的是,在调整R7、R8以及C2/C3值来获得理想声音效果的同时,确保这些组件与指定的数值保持一致以便于发出响亮且清晰的声音信号。 使用方法也很简单:只需装上电池并将其固定在所需监控的位置即可开始工作了。安装方式多样: - 通过M3螺钉使电路板垂直站立,并将9V电池放置顶部; - 使用支架作为传感器,金属线或条可以增加灵敏度; - 将PCB悬挂在墙上或其他位置的孔中。 此设计方案提供了详细的物料清单(如1kΩ、18kΩ和1MΩ电阻器,2N4401晶体管等),确保所有必要的组件都已备齐以便于复制该电路板。
  • KnowFlow-解决
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    KnowFlow水质监测系统提供了一套全面的电路设计方案,致力于实时准确地监控水质参数。该方案集成了先进的传感器技术和高效的信号处理算法,为环境保护和水资源管理提供了可靠的数据支持。 KnowFlow 是一款为环境爱好者、研究者、行动者和学生设计的用于自动监测并记录水质信息的DIY电子套件。任何人都可以通过 KnowFlow 搭建低成本水文站分析河流水质,通过监测温度、pH值、氧化还原电位(ORP)、电导率和溶解氧这五个重要指标来判断河流健康状况。 KnowFlow团队开发了首款开放科学自动水质监测套件AWM (Automatic Water Monitor),旨在教大众使用Arduino器材组装一台低成本的在线自动水质监测仪,通过实时监控水质数据,了解关注水体长期变化的情况,并用于环境研究、污染追踪和教学等目的。该团队专注于发现并解决农业与环境问题,提供硬件、软件教程及云技术作为工具支持科学家、学生、公民以及环保从业者加速数字科技在农业和环保领域的应用。 KnowFlow套件使用Gravity系列传感器,安装方便且扩展性强。通过将提供的代码烧录到Bluno主板上后即可进行在线数据记录,并能存储于SD卡中供后期分析使用。该设备支持充电宝或锂电池供电方式,在蘑菇云创客空间及绿色种子计划合作的《自动水质监测仪课程》中也提供了相关视频教程。 作为完整的KnowFlow套件,它包括 pH、ORP、溶解氧、电导率以及温度探头五个传感器探头,并推荐使用200mm×150mm×75mm防水盒及亚克力固定板进行安装。用户可以在GitHub上找到相关的开孔图纸和设备开孔图纸。 在肯尼亚梅鲁地区的茶园,利用KnowFlow水质监测套件检测当地水源的pH值是一个很好的应用案例。该地区位于南纬0°1511.2、东经37°3527.8,海拔高度为1600米。 硬件清单包括Bluno和IO ExpansionS等组件。
  • TDS图及PCB代码RAR包
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  • 保护器
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    本项目专注于设计一种高效可靠的漏电保护器电路方案,旨在提高电气安全性能并优化成本效益。通过精密计算与模拟测试,确保产品在各种环境中的稳定性和耐用性。 随着漏电断路器的广泛应用及人民生活水平的提高,家用电器的数量也在增加。这些设备通常包含感性负载和容性负载,在使用过程中容易产生感应电动势、浪涌电压以及冲击电流。因此,对漏电断路器的要求也越来越高,需要其具备更强的抗干扰能力以应对各种情况下的挑战,确保在任何情况下都能可靠运行,并防止误跳闸或失效现象的发生。
  • 2017年大赛专科组系统
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    本项目为2017年电子设计大赛专科组参赛作品,旨在开发一套简便实用的水质检测系统,利用现代传感技术和数据处理技术实现对水体主要污染物的快速准确检测。 2017年电子设计大赛大专组的简易水清检测系统使用了MINISTM32开发板,能够实现对水位、pH值及电压值的测量,并通过LCD显示结果。
  • 透射式能见度
    优质
    本设计提出了一种简便实用的透射式能见度测量装置方案,旨在通过优化结构和算法实现低成本、高精度的大气能见度监测。 本段落提出了一种简易透射式能见度和CO2浓度测量装置的设计方案。该方案介绍了所设计装置的基本原理、硬件电路图及软件流程图,并通过实验验证了其性能,证实了本设计方案的测量方便性以及经济实用性和便携性的优势。 随着工业化和城市化的推进,空气质量成为现代社会关注的重要问题之一。能见度与CO2浓度是评估空气质量的关键指标。传统的方法需要复杂的设备和技术人员操作,成本高且不便使用。因此,设计一种简易、高效并且低成本的测量装置变得非常重要。本段落提出了一种结合透射式原理和CO2浓度监测功能的简易设计方案,旨在为相关领域的监测提供技术支持。 该方案的设计理念基于现有技术反思与需求分析。在能见度测量方面,传统的激光雷达方法复杂且成本高;而本设计采用简单的透射方式通过发射特定波长的激光,并利用硅光电池检测透过空气后的光线强度变化来评估能见度。由于能见度与空气中颗粒物浓度密切相关,因此可以通过监测光信号衰减程度直接反映空气质量状况。 在硬件电路部分,该装置使用微控制器单元(MCU)作为核心处理器控制各个模块的运行:激光发射、信号采集、显示及报警等环节均通过MCU协调完成。硅光电池接收透射光线并将其转换为电信号供AD转换器读取;根据检测到的数据变化,LED灯会以不同颜色指示当前能见度等级。 对于CO2浓度测量部分,则采用MG811固体电解质传感器监测环境中的电势差,并进行温度补偿后得出准确的CO2浓度值。MCU接收处理信号并通过LCD液晶屏显示结果;当检测到异常时,蜂鸣器发出报警声提醒用户注意安全问题。 软件流程图设计确保了整个装置的功能实现。初始化阶段配置硬件设备并设置变量初始状态;AD转换模块将传感器采集的数据转化为数字形式便于进一步分析计算能见度和CO2浓度,并控制显示与警报系统工作情况。 实验结果显示,该简易透射式测量装置在模拟低能见度及高CO2浓度条件下表现出良好的稳定性、灵敏性和准确度。这表明它不仅易于操作且具备便携性特点,非常适合户外环境监测或科研应用场合使用。 这种简易设计的方案为环境质量监控提供了新思路和方法,有助于提高工作效率并降低设备成本以促进广泛的应用普及。未来可通过优化传感器性能提升测量精度,并增加无线传输功能使装置能与云平台对接实现数据远程监控分享等功能,进一步满足多样化应用场景的需求。
  • PH酸碱度仪模拟
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    本项目专注于开发一款高精度PH酸碱度检测仪器,采用先进的模拟电路设计方案,实现对水体酸碱性的精准测量。该设备适用于多种水质监测场景,具有操作简便、数据准确等特点。 模拟pH酸碱度检测仪功能概述:这款基于Arduino控制器设计的模拟pH计具有连线简单、使用方便等特点。板载电源指示灯、BNC接口以及PH2.0接口,便于用户操作。在实际应用中,只需将pH传感器连接到板载BNC接口,并通过PH2.0接口将其与Arduino控制器的模拟口相连,即可利用程序控制实现溶液pH值的便捷测量。 该设备所使用的电极是由玻璃电极和参比电极组合而成的一体化塑壳不可填充式复合电极。这种设计能够准确地测量水溶液中的氢离子活度(即pH值)。传感器配送时附带黑色厚实包装盒,内衬优质海绵垫以确保元器件的安全性及美观性,并随附有详细的核心元件——PH符合电极使用说明书,方便用户进行二次开发。 技术参数如下: - 模块电源:+5.00V - 尺寸规格:43mm×32mm - 测量范围:0至14pH - 温度测量范围:0到60℃ - 精确度:±0.1pH(在25℃条件下) - 响应时间:<等于1分钟 该设备配备有BNC接口型pH传感器、PH2.0接口(3脚贴片)、增益调节电位器及电源指示灯等组件。
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    本资源提供了一个简单的流水灯电路PCB图示,适用于电子爱好者学习和实践。该设计易于理解和制作,有助于初学者掌握基本的电路板布局技巧与焊接技术。 采用单片机AT89C51的简易流水灯系统电路PCB图。
  • 12V 15W PCB布局-
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    本项目专注于12V 15W开关电源的设计与优化,涵盖详细的电路方案和高效PCB布局技巧,旨在提高电源效率与稳定性。 本款工业级开关电源经过了多种测试(包括高低温、PF值、纹波、效率及各种保护电路的安规),其最大输出电压为12V,功率可达15W。该产品采用L6562+PF103芯片设计,其中L6562是一种改良版的功率因数修正器,具有以下主要特性:可调输出电压精度高、启动电流微小且电源电流低、内置电流检测滤波器及内部启动定时器。附件包含使用AD绘制的开关电源原理图和PCB图供有需要的人参考。