Analyse de l'utilisation de thermocouples dans les dispositifs de protection contre la carence en oxygène
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Les radiateurs de gaz sont des équipements de chauffage couramment utilisés dans les maisons . Ils consomment de l'oxygène lorsque vous travaillez . dans des conditions non ventilées, le fonctionnement à long terme provoquera une hypoxie intérieure, provoquant une gêne humaine, même la suffocation et une mise en œuvre de la sécurité personnelle, il doit donc y avoir un plan de protection contre la défaillance de l'oxygène . La teneur en oxygène d'air intérieur est faible, elle fermera automatiquement la vanne de commande immédiatement et l'alarme pour afficher la marque de carence en oxygène, rappelant à l'utilisateur de ventiler .. Généré dans la boucle . Ce phénomène est appelé phénomène thermoélectrique en physique . Cet article utilise principalement le phénomène thermoélectrique pour planifier un dispositif de protection contre la carence en oxygène .
1. Principe de travail de l'équipement de protection contre la carence en oxygène
Le principe de travail de cette protection est: lorsque l'alimentation en gaz et l'alimentation en oxygène sont constantes, la température de combustion des flammes est également constante . Lorsque la teneur en oxygène dans l'air est suffisante, la température de flamme peut atteindre environ 700 degrés; Lorsque la teneur en oxygène dans l'air diminue, la température de la flamme diminue également . en fonction de la norme américaine, la température de la flamme à l'état déficiente en oxygène ne dépasse pas 450 mV . si la température de la température mesurée par le thermocouple est bonne, il peut être déterminé que la température de la température mesurée par le thermopouple est bonne, il est bon à la température qui a été mesurée par le thermopouple. Le contenu dans l'air n'est pas bon, et une alarme est nécessaire pour fermer la valve de commande . La fonction de protection contre la protection de la protection de l'oxygène de ce schéma est obtenue comme suit: un micro-ordinateur à large température à larges température AT89C2051 est sélectionné, qui a un comparateur analogique à l'intérieur, et P110 et P111 sont les pins d'entrée du comparateur . PIN P111, où le signal de tension à l'extrémité de référence doit être stable, de sorte qu'un régulateur de tension est connecté à VCC . Le signal de température de flamme mesuré par le thermocouple est amplifié et connecté à la broche P110, puis le comparateur analogique interne est utilisé pour comparer les deux signaux électriques . signifie qu'il y a un manque d'oxygène dans la pièce . Pour le moment, la vanne de commande est fermée et une alarme s'affiche .
2. Composition matérielle
L'appareil est principalement composé d'un micro-ordinateur à puce, d'un thermocouple et d'un potentiomètre . Le micro-ordinateur monomlip lancé par Athel des États-Unis . Il a un comparateur analogique à l'intérieur, et p110 et p111 Comparator . La fonction de protection de l'hypoxie peut être réalisée en utilisant ce comparateur analogique . Les instructions de l'AT89C2051 sont entièrement compatibles avec le micro-ordinateur MCS -51. L'utilisation de cette puce peut considérablement simplifier la conception du circuit . L'utilisation de cette puce réalise également d'autres fonctions du réchauffeur, qui ne sera pas répétée ici . Le thermocouple utilise un thermocouple de type k ., puis le signal de potentiel thermoélectrique est amplifié et traité par l'AMPLIFIER, puis le signal de potentiel thermo-électronique est amplifié et traité par l'AMPLIFIE, puis le signal de potentiel thermoré Le micro-ordinateur . Le thermocouple joue également le rôle de la collecte du signal de température du feu ouvert constant dans le radiateur . Le signal potentiel du potentiomètre est 1815 mV, et sa borne de référence est connectée à un régulateur de tension 358B -25.
3. Résumé
Le dispositif de protection contre la carence en oxygène fonctionne normalement dans des radiateurs de gaz quotidiens et a été testé pour fonctionner en continu pendant deux mois sans aucun défaut . puisque le capteur utilise un thermocouple, il est moins cher que les autres capteurs et a des performances stables, de sorte que le dispositif a également une performance à coût élevé . et et a stable, le dispositif a également une performance à coût élevé . et et et, de sorte que le dispositif a également une performance à coût élevé . et et,








