Advertisement

红外火焰传感器模块资料及电路方案

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
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。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    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。
  • 源探测 DIY制作设计
    优质
    本项目介绍如何设计并制作一个基于红外火焰传感器的火源探测系统。内容涵盖硬件选择、电路设计以及DIY组装过程,旨在帮助用户掌握火源检测技术的基础知识和实际应用技能。 用途:火焰或火源探测模块 特色: 1. 可检测波长在760纳米~1100纳米范围内的光源及火焰,打火机测试距离为80厘米,对较大火焰的检测距离更远。 2. 探测角度约为60度,特别灵敏于火焰光谱变化。 3. 灵敏度可调(通过图中的蓝色电位器进行调节)。 4. 输出信号干净且波形良好,驱动能力强,输出电流超过15mA。 5. 配备精密可调电位器以调整灵敏度设置。 6. 工作电压范围为3.3V至5V之间。 7. 提供数字开关量(DO)和模拟电压(AO)两种信号形式的输出接口。 8. 设有固定螺栓孔,便于安装使用。 9. 小板尺寸:长宽分别为32mm x 14mm。 10. 使用LM393比较器产品。 接线说明: - VCC:连接电源正极(电压范围为3.3V至5V); - GND:连接电源负极; - DO:数字开关信号输出接口,适用于TTL电平标准; - AO:模拟量信号输出接口,提供电压形式的检测结果。 使用说明: 1. 该传感器对火焰反应灵敏,并且也会响应普通光源。通常用于火灾报警等场景。 2. 输出端口可以直接连接至单片机I/O引脚进行数据读取和处理操作; 3. 使用时需保持适当距离,避免高温损坏设备;打火机测试的最远检测范围为80厘米,火焰越大则测距越长; 4. 通过模拟量输出配合AD转换器可以进一步提高测量精度。 5. 当传感器感应到火焰、阳光或红外光线,并且这些信号强度达到电位器设定阈值时,绿灯亮起并DO端口将输出低电压(0至0.1V),反之则保持高电压状态(约3V)。
  • 关于和热释
    优质
    本资料详细介绍了火焰传感器与热释电红外传感器的工作原理、应用领域及技术特点,适合于安全监控、火灾报警系统等相关行业的技术人员阅读参考。 火焰传感器是机器人用来搜寻火源的专用设备,同时也可以用于检测光线亮度。该类传感器特别敏感于火焰,并利用红外线来识别火焰的存在,通过特制的红外接收管将火焰亮度转化为电平信号变化,供中央处理器处理并作出相应反应。 热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理设计的设备。然而,两者之间存在差异:相较于热电偶而言,热释电红外传感器具有更高的热电系数。其内部组件包括高灵敏度材料如铁钛酸铅汞陶瓷或钽酸锂等,并配备滤光镜片窗口以增强性能。这些元件在温度变化时会发生极化状态的变化,从而实现对环境热量的有效感知和响应。
  • YL-3.zip_YL-3三线_YL3stm32__YL-38
    优质
    本资源包提供YL-3火焰传感器的相关资料,包括电路图、STM32编程示例等。此三线制YL-38模块用于检测火源并输出信号,适用于火灾预警系统及自动化控制项目。 YL-3传感器C51的测试程序、使用说明书及原理图。
  • 程序介绍
    优质
    本资料详细介绍火焰传感器模块的功能、工作原理及其应用,并提供相关编程代码示例,帮助用户轻松实现火灾检测等项目。 火焰传感器模块资料包括模块介绍以及相关程序内容。该模块支持数字输出,并且模拟输出更为精准。
  • 声音原理图
    优质
    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。
  • 说明书
    优质
    本说明书详细介绍了火焰传感器模块的功能、特点及使用方法,包括其工作原理和应用场景,并提供了电路连接与编程示例。 关于火焰传感器模块的资料:包括详细原理及测试程序分享给大家,希望能有所帮助。
  • 震动设计原理图
    优质
    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。
  • ITR8307:用于源指示灯的
    优质
    ITR8307是一款高性能红外光电传感器模块,专为电源指示灯设计。该模块采用先进的电路方案,具备高灵敏度和可靠性,适用于各种电子设备中电源状态监测与显示。 光电测速传感器模块采用ITR8307红外反射式传感器为核心元件,并结合施密特触发器设计而成,具有良好的稳定性和可靠的信号输出能力,能够检测高达100KHz以上的频率,适用于电机的转速测量。该产品还配备了一个电源指示灯以方便用户使用。