此报警器主要功能部分采用成品的模块,所以比较容易制作。它有遥控设定防盗、遥控关闭防盗自动锁定引擎和防抢劫等功能。工作原理如下:电源接通后按动遥控器防盗设定键(A键),HY988A I/O端输出跳变高电平经D3使T3导通HY-5高响度喇叭发声作为回应信号。同HY988A A输出端输出高电平经R1为T1提供基极电流,这时如果HY966受到轻微震动,其输出端输出高电平脉冲使T1导通,T1的导通使C1瞬间充电至+5V左右,此电压高于比较器参考电压,比较器反转输出高电平经 A1B 缓冲后驱动继电器吸合、HY-5喇叭报警。此后如 HY966 不在受到震动C1经R4缓慢放电,当C1上的电压放电至低于比较器参考电压时,比较器反转输出低电平,继电器释放、报警停止,继续警戒状态。如果在报警过程中按遥控器关闭防盗键(B键),则HY988A A输出端变为低电平 T1 失去基极电流,同时经 D2 使C1快速放电,报警立刻停止。以后不论HY966有无受到震动都不会使T1导通而触发报警,防盗警戒解除,可正常驾驶。另外如车被启动按遥控器任意按键都会使喇叭回应、引擎熄火,此功能可做防抢或寻车使用。 器件选用:震动监测部分用 HY966微震动传感器,它灵敏度高并且可以调整,使用时按芯线颜色连接。遥控功能部分采用,HY988A两位遥控组件,只用其A和I/O两个输出端,遥控器A键作为防盗设定、B键作为防抢、关闭防盗用。报警部分用高响度喇叭,只用将喇叭引线按正负接入即可,其声极可达120db;比较和缓冲器用一块 LM358 双运放。三端稳压采用78L06;继电器用4123型躅点电流大于5A。其它元件参数按图中标示。
接线方法:将调试好的报警器用合适的外壳装好,把报警器正极与车用电瓶正极相连,负极搭铁或接电瓶负极;震动传感器紧贴车体安装好,将摩托或其它机动车原点火线剪开上端接继电器 A点,下端接继电器 B点。接好后按防盗设定键,喇叭回应一声,进入警戒状态,这时如果车被轻微震动或移动,都将触发报警,喇叭发出120db强力警号的同时继电器吸合点火线断开

求一个开水报警电路图 最好带着原理~急!!
放大电流的作用,下面是三极管的原来你看下
晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。 对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b和集电极c。 当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏状态,集电极电源Ec要高于基极电源Ebo。 在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)极基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流了。 由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电集电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给,从而形成了基极电流Ibo根据电流连续性原理得: Ie=Ib+Ic 这就是说,在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即: β1=Ic/Ib 式中:β1--称为直流放大倍数, 集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比为: β= △Ic/△Ib 式中β--称为交流电流放大倍数,由于低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,β值约为几十至一百多。 三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。 三极管放大时管子内部的工作原理 1、发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。 2、基区中电子的扩散与复合 电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。 3、集电区收集电子 由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
电压超限报警电路设计
水开报警器电路
该水开报警器由四只晶体三极管组成,电路如下图所示。图中晶体管T2,T3,电阻R2和电容C等组成音频震荡器,音频信号由喇叭输出。晶体管T1,电阻R1,W及晶体管be结Rt等组成开关电路,作为控制音频震荡器的开关。
Rt为感温元件,相当于T1的偏置电阻。平时Rt属于反向截止,T1也截止;当温度升高时,Rt的反向电阻变小,漏电流增大,随着温度升高到一定程度时A点电压增高,T1取得一定偏压而导通,音频震荡器得电工作,扬声器发声。
图中晶体管T1放大倍数要大于50,T2,T3的放大倍数大于100为好。温度传感元件Rt采用金属壳锗材料晶体管的be结,如3AX81等,也可以用2AP型锗二极管代替。安装时,找一只鳄鱼夹,将其圆筒型的一只柄,用螺丝刀将圆筒翘大点把Rt塞装在圆筒内,接好引线后再套上柄套。报警器安装完毕以后,调试时,先检查音频部分。接通电源,用导线把T1的c,e极短接喇叭应发声,否则应适当调整R2阻值,使电路起振。
常温下该电路不耗电,故可省去电源开关。音频部分起振后,烧一壶开水,将鳄鱼夹夹在水壶耳朵上,以取得水温,待到水开时,调W阻值,使喇叭发出音频报警信号即可正式使用了
双音笛声报警电路设计
如果是直流电,就不用前面的桥式整流和滤波电路了。后面是电阻分压、可调电阻精准微调、稳压二极管在超压后会击穿,将线包J1接通,于是K1就闭合,报警灯亮起。如果电流不够,可加三极管推动。这只是理论图。实际情况可能要加三极管放大控制电流才能实现
1、设计报警电路,要求:故障点报警后小灯灭亮闪烁。
双音报警电路
一、电路

图1 救护车声双音报警器
图2 消防车声双音报警器
二、基本工作原理
模拟救护车声响的电路原理,图中IC1、IC2都接成自激多谐振荡器的工作方式。其中,IC1输出的方波信号通过R5去控制IC2的5脚电平。当IC1输出高电平时,IC2的振荡频率低;当IC1输出低电平时,IC2的振荡频率高。因此IC2的振荡频率被IC1的输出电压调制为两种音频频率,使扬声器发出"滴、嘟、滴、嘟…"的双音声响,与救护车的鸣笛声相似,其波形见图。
电路模拟警笛的声音,用IC1 的2、6脚外接在C1上周期为1秒左右的低频锯齿波信号作为IC2的调制信号,使IC2输出一个扫频矩形波,产生变调效果。晶体管VT接成射极跟随器,使IC1的2脚上的三角波经VT缓冲后加到IC2的5脚,使IC2的振荡频率在067秒钟内逐渐下降到一个低频率,再在033秒钟内上升到原来的高频率,如此反复进行下去,使扬声器发出类似消防车警笛的声响。
三、要求
1 按图1组装电路,试听音响效果,看电路发出的声音是否接近生活实际中救护车的呼叫声。用示波器测量IC1输出信号的频率并与估算值作比较。
如果电路不能正常工作,可取下电阻R5,接通电源,用示波器分别观察IC1和IC2的输出波形,判断故障出在哪一级。也可通过一个电解电容将扬声器分别接在IC1和IC2的输出端,通过扬声器的声响判断故障出在哪一级。
2 按图2组装电路,试听音响效果,看电路发出的声音是否接近生活实际中消防车的呼叫声,用示波器观察IC1和IC2的输出波形。如出现故障,按上述方法诊断并排除之。
四、课堂作业
1 分析两种报警电路的输出波形,并与BP机呼叫声电路的输出波形作比较。

2根据公式f=1443/(R1+2R2)C1,估算两种电路中IC1构成的多谐振荡器的振荡频率。
3图1电路中,电阻R5的的作用是甚么?去掉R5,将IC1的输出直接去调制IC2的5脚电压行不行?为什么?
4图2电路中,晶体管VT的作用是甚么?直接用C1上的三角波电压去调制IC2的5脚电压会产生什么现象?为什么?
5 如果报警电路发出的声响与实际中的不同,可调整哪些元件,使报警声更接近实际的声响?
设计报警电路,要求:故障点报警后小灯灭亮闪烁。需要采用PLC程序。根据查询相关公开信息显示,设计报警电路需要采用相应的PLC程序。故障发生时,报警指示灯闪烁、电铃响。操作人员知道故障后,按下消铃按钮,将电铃关掉,报警灯由闪烁变为长亮。故障消除后,报警灯熄灭。此外,还要设置试灯、试铃按钮,用于平时检测报警灯和电铃的好坏。


