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声音传感器模块电路方案及原理图资料

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简介:
本资料详尽介绍了声音传感器模块的电路设计方案及其工作原理,并提供了详细的原理图和相关技术参数。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 一模块描述: 1. 该声音检测模块能够识别周围环境中的声音存在与否(基于震动原理),但无法区分不同的音量大小或特定频率的声音。 2. 模块的灵敏度可以通过图中蓝色数字电位器进行调节。 3. 工作电压范围为3.3V到5V,兼容多种单片机系统。 4. 输出形式是数字开关信号(0和1高低电平)。 5. 设有固定螺栓孔,便于安装在设备上或结构件中。 6. 模块板的尺寸为 3.4cm * 1.6cm。 二模块接口说明: 该声音检测模块采用四线制连接方式: - VCC 接入外部电源电压(支持3.3V到5V),可以与多种单片机系统直接相连。 - GND 连接地端口。 - DO 是数字量输出接口,用于指示环境声音强度是否超过预设阈值。 三使用说明: 1. 该模块主要用于检测周围环境中是否存在显著的声音变化情况。 2. 当外界声压未达到设定的触发水平时,DO 端将保持高电平状态;一旦外部噪音强度超出预设标准,则DO端会切换至低电平输出信号; 3. 可以直接利用 DO 输出与单片机相连,通过读取高低电平来判断环境声音的变化情况。 4. 此外,该模块的数字量输出接口还能驱动本店提供的继电器产品系列,从而实现声控开关的功能。

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    本资料详尽介绍了声音传感器模块的电路设计方案及其工作原理,并提供了详细的原理图和相关技术参数。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 一模块描述: 1. 该声音检测模块能够识别周围环境中的声音存在与否(基于震动原理),但无法区分不同的音量大小或特定频率的声音。 2. 模块的灵敏度可以通过图中蓝色数字电位器进行调节。 3. 工作电压范围为3.3V到5V,兼容多种单片机系统。 4. 输出形式是数字开关信号(0和1高低电平)。 5. 设有固定螺栓孔,便于安装在设备上或结构件中。 6. 模块板的尺寸为 3.4cm * 1.6cm。 二模块接口说明: 该声音检测模块采用四线制连接方式: - VCC 接入外部电源电压(支持3.3V到5V),可以与多种单片机系统直接相连。 - GND 连接地端口。 - DO 是数字量输出接口,用于指示环境声音强度是否超过预设阈值。 三使用说明: 1. 该模块主要用于检测周围环境中是否存在显著的声音变化情况。 2. 当外界声压未达到设定的触发水平时,DO 端将保持高电平状态;一旦外部噪音强度超出预设标准,则DO端会切换至低电平输出信号; 3. 可以直接利用 DO 输出与单片机相连,通过读取高低电平来判断环境声音的变化情况。 4. 此外,该模块的数字量输出接口还能驱动本店提供的继电器产品系列,从而实现声控开关的功能。
  • LM393PCB和相关源-
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    本资源提供LM393声音传感器的详细PCB设计与原理图,涵盖硬件配置、电路布局及相关技术文档。适合电子爱好者和技术工程师参考学习。 产品规格如下: 一、尺寸:32mm×17mm×15mm(长×宽×高) 二、主要芯片:LM393 驻极体话筒 三、工作电压:直流4~6伏特 四、特点: 1. 具备信号输出指示功能。 2. 单路信号输出设计。 3. 有效信号为低电平状态。 4. 当检测到声音时,会输出低电平并点亮信号灯。 5. 可应用于声控灯具、与光敏传感器配合实现声光报警系统或用于各种声音控制和检测场合。
  • 震动设计
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    本资料提供全面的震动传感器模块设计电路方案与原理图,涵盖硬件选型、电路连接、参数配置等内容,适用于工程师进行产品开发和研究参考。 振动传感器种类繁多,根据工作原理的不同可以分为电涡流式、电感式、电容式、压电式以及电阻应变式的振动传感器。 1. 电涡流式振动传感器:这类传感器基于涡流效应而设计为非接触类型,通过测量端部与被测物体间的距离变化来确定其振动参数。主要用于测量位移。 2. 电感式振动传感器:这种类型的设备依据电磁感应原理运作,内含磁铁和导磁体组件,在检测机械运动时可以将物理震动转换为电信号输出。适用于速度、加速度等参数的测量。 3. 电容式振动传感器:通过改变两个极板之间的距离或重叠面积来调整可变电容器容量,并由此测定物体的线性位移或者旋转角度的变化量,进而获取机械振动信息。 4. 压电式振动传感器:这类设备利用晶体材料在受到压力作用下产生的压电效应来进行测量。当被测对象产生震动并施加于传感器时,会激发内部晶片发出相应电信号以表征该物体的动态特性。 5. 电阻应变式振动传感器:此类型通过监测电路中阻值的变化来间接反映机械部件受到的应力或变形情况,并将这些变化转化为对应的电参数信号。常见的实现方法包括使用各种类型的传感元件,其中最普遍的是采用电阻应变片的形式。
  • 、程序和.rar
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    本资源包包含声音传感器模块的相关技术文档,内含详细资料、操作程序及电路原理图,适合进行声音检测与处理项目的开发者参考使用。 声音传感器模块资料、程序和原理图.rar
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    本资源提供详细的声音传感器模块电路图,帮助电子爱好者和工程师理解其工作原理并应用于实际项目中。 声音传感器模块电路图展示了如何连接和使用声音传感器模块的相关电子元件。此电路图帮助用户理解声音传感器的工作原理及其在不同项目中的应用方式。
  • NE555DIY教程:、PCB示例程序-
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    本教程详细介绍如何使用NE555声音传感器模块进行DIY项目,包括详细的原理图、PCB布局和示例代码,帮助初学者轻松入门电子制作。 本设计分享的是基于NE555芯片DIY制作的声音传感器模块。该声音传感器模块主要由NE555、驻极体话筒等构成,工作电压为直流4~6V。其PCB尺寸大小为28mm X 18mm X 10mm。 NE555声音传感器模块具有以下特点: 1. 具有信号输出指示。 2. 单路信号输出。 3. 输出有效信号为高电平。 4. 当有声音时,模块会输出高电平并点亮信号灯。 5. 可以用于声控灯、配合光敏传感器做声光报警,以及在需要声音控制和检测的场合使用。
  • 红外火焰
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    简介:本资源提供全面的红外火焰传感器模块信息与实用电路设计方案,涵盖原理、应用范围以及具体实施步骤,助力安防监控和火警探测系统。 模块特点如下: 1. 检测火焰或波长在760纳米至1100纳米范围内的光源。 2. 对于打火机测试的最远距离为80厘米,火焰越大,检测距离越远。 3. 探测角度约为60度,并对火焰光谱特别敏感。 4. 灵敏度可调(通过图中的蓝色数字电位器调节)。 5. 输出信号干净、波形良好且驱动能力强(超过15mA)。 6. 配备精密可调电位器用于调整灵敏度。 7. 工作电压范围为3.3V至5V之间。 8. 数字开关量输出形式,即DO接口可以与单片机的IO口直接相连。 9. 设有固定螺栓孔以方便安装使用。 10. 小板PCB尺寸:长宽分别为3.2厘米和1.4厘米。 模块使用说明: - 火焰传感器对火焰反应灵敏,但也会受到普通光线的影响。通常用于火灾报警等场景中。 - DO输出接口可以直接连接到单片机的IO口上进行信号传输。 - 请确保在测试时与火源保持适当距离以避免高温损坏设备,对于打火机测试而言最远可检测80厘米的距离,并且火焰越大可以被探测得越远。 - 此模块亦可用于红外线接收感应功能中。
  • MQ-8氢气
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    本模块为MQ-8氢气气体传感器配套设计,提供详细电路方案与原理图。适用于检测环境中的氢气浓度变化,并给出相应的模拟电压信号输出。 简要说明如下: 一、尺寸:32mm x 22mm x 27mm(长x宽x高) 二、主要芯片:LM393 和 ZYMQ-8 气体传感器 三、工作电压:直流5伏特 四、特点: 1. 具备信号输出指示。 2. 双路信号输出,包括模拟量和TTL电平输出。 3. TTL 输出的有效信号为低电平(当输出低电平时,信号灯亮起,可以直接连接单片机)。 4. 模拟量输出范围0~5V 电压,气体浓度越高则电压值越大。 5. 对氢气具有较高的灵敏度。 6. 具备长期使用寿命和可靠的稳定性。 7. 快速响应与恢复特性。 五、应用: 适用于家庭或工业环境中监测氢气泄露。该设备不受乙醇蒸汽、油烟以及一氧化碳等气体的干扰,确保准确检测氢气浓度。
  • YL-38热敏
    优质
    本资料提供详细的YL-38热敏电阻传感器电路设计方案与原理图,涵盖工作原理、特性分析及应用案例,适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 该模块具有以下特点: 1. 可检测周围环境的温度。 2. 灵敏度可调节(通过图中的蓝色数字电位器)。 3. 工作电压范围为 3.3V 至 5V。 4. 输出形式包括: - 模拟量电压输出 - 数字开关量输出(0 和 1) 5. 设有固定螺栓孔,便于安装。 6. 小板 PCB 尺寸:长宽分别为 3cm * 1.6cm。 7. 标准双面板设计,布局美观大方。 模块接口说明(4 线制): - VCC:外接电源电压为 3.3V 至 5V。(可直接与单片机连接) - GND:接地端 - DO:数字量输出口(0 和 1) - AO:模拟量输出口 使用说明: 1. 热敏电阻模块对环境温度变化非常敏感,通常用于检测周围环境的温度。 2. 当外界温度未达到设定阈值时,DO 口会输出高电平;当超过该阈值时,则 DO 输出低电平信号。 3. 小板数字量输出 D0 能直接连接单片机,并通过监测高低电平的变化来检测环境温度变化情况。 4. 也可将小板的数字量输出 DO 直接驱动本店继电器模块,从而构成一个温控开关装置。 5. 若需要更精确地获取环境温度数值,则可通过将小板模拟量输出 AO 连接到我们提供的 AD 模块进行转换。
  • HC-SR04超波测距-
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    本资源提供HC-SR04超声波测距模块的详细原理图和相关技术文档,帮助用户深入理解其工作原理,并应用于各类距离检测项目中。 1. 典型工作电压:5V 2. 超低静态电流消耗:小于 5mA 3. 感应角度(R3电阻值越大,增益越高,探测范围越广): - 当 R3 为 390Ω时,感应角度不大于15度 - 当 R3 为 470Ω时,感应角度不大于30度 4. 探测距离(通过调节R3电阻值来调整增益和探测范围): - 当 R3 为 390Ω时,探测距离2cm至450cm - 当 R3 为 470Ω时,探测距离2cm至700cm 5. 高精度:可达0.3厘米 6. 超近距离盲区(最小检测范围为2厘米)