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汽车酒精检测系统

汽车酒精探测系统

分三个模块:

基于传感器的酒精探测系统:

一:

当驾驶员喝酒,酒精浓度达到国家禁止的标准。

传感器探测到酒精浓度和已经写好程序(基于数字比较的单片机程

序)的传感器进行对比。

大于汽车行车标准就不会启动。

1.

如何检测?

如果A的浓度大于D大于B,C大于艮则肯左不能骂驶

工作原理:

传感器:

E题酒精探测仪

二、原理及所需器件

1.工作原理

本探测仪采用酒精气体敏感元件作为探头,由一块集成电路对信号进行比较放大,并

测仪就能显示出酒精气体的浓度高低。

若把探头靠近酒瓶口,它也能轻而易举地识别出瓶内

盛的是白酒还是黄酒,能相对地区分出酒精含量的高低。

酒精探测仪的电路原理如图1所示。

该电路采用干电池供电,并经三端固定输出集成稳压器ICi稳压,输出稳定的5V电压

作为气敏传感器MQ—3和集成电路IC2的共同电源,同时也作为10个共阳极发光二极管的电源。

因此,外部电路就相当简单。

气敏传感器的输出信号送至IC2的输入端(5脚),通过比较放大,驱动发光二极管依次

发光。

10个发光二极管按IC2的引脚按(10—18、1)次序排成一条,对输入电压作线性10级

显示。

输入灵敏度可以通过电位器Rp调节,即对“地”电阻调小时灵敏度下降;反之,灵

敏度增加。

IC2的6脚与7脚互为短接,且串联电阻R1接地。

改变R1阻值可以调整发光二

极管的显示亮度,当阻值增加时亮度减弱,反之更亮。

IC2的2脚、4脚、8脚均接地。

3脚、

9脚接电源+5V(集成稳压器ICi的输出端)。

分别并联在ICi输入与输出端的电容0、C2防止杂波干扰,使IC1输出的直流电压保持平稳。

图1酒精探测仪电路

发光二极管集成驱动器LM3914结构如图2所示。

其内部的缓冲放大器最大限度地提

高了该集成电路的输入电阻(5脚),电压输入信号经过缓冲器(增益为零)同时送到10个电压

比较器的异相

(一)输入端。

10个电压比较器的同相(+)输人端分别接到10个等值电阻(1kQ)串联回路的10个分压端。

因为与串联回路相接的内部参考电压为1.2V,所以相邻分压端之

间的电压差为1.2V十10=0.12V。

为了驱动LED1发光,集成电路LM3914的1脚输出应为

低电平,因此要求电压比较器异相

(一)端的输入电压》0.12V。

同理,要使LED2发光,异

相端输入电压应》0.12VX2=0.24V;要使LEDio发光,异相端输入电压应》0.12VX10=

1.2V。

IC2的9脚为点、条方式选择端,当9脚与11脚相接时为点状显示;当9脚与3脚相接,

则为条状显示。

在图1所示电路中是采用条状显示方式。

图2发光二极管集成驱动器LM3914框图

2•元器件选择

选用的元件见表1所示。

表1电子警犬元器件表

序号

名称

型号

数量

1

酒精气敏传感器

2

集成稳压器

W78M05或W7805

1

3

发光二极管集成驱动器

LM3914

1

4

红色发光二极管

05mm或$3mm

10

5

碳膜电阻或金属膜电阻

2.4k0,土5%,1/8W

1

15S,土5%,1/8W

1

6

电位器

WS2-0.25W

1

7

电解电容器

100即,16V

1

104F,16V

1

8

按钮开关

1

9

DC插座

夕卜径05.5mm、内径$2mm

1

10

实验电路板

ICB-88

1

11

电池及电池盒

搭扣型电池5号6节及搭扣

1

12

其他

尼龙被覆导线及金属线

1m

酒精气敏传感器采用*,它属于*系列气敏元件的一种。

ICi采用三端固定输出集成稳压器W78M05或W7805。

它们的额定最大电流不同,但静态电流均为8mA,外形如图3⑻

所示。

IC2用LM3914型发光二极管集成驱动器,其外形如图3(b)所示。

典型应用参考电路

如图4所示。

W7805

W7SM05

图32种集成电路的外形

LEDi〜LEDio用①3mm或①5mm的红色发光二极管,根据实际需要也可采用5个绿色、

5个红色显示方式。

Ci、C2用普通电解电容器,如CDll—16V。

R|用1/8w金属膜电阻。

Rp采用半锁紧型的小型有机实芯电位器,如WS-2-0.25W。

G用6节5号干电池串联,也可用

输出整流电压为9V的桥式整流电源代替,但此时应将Ci的容量增至450—1000卩F为宜。

三、元器件检测

在正式焊接电路前,先检测元器件的性能好坏是完全必要的。

(1)对集成电路LM3914的检测。

按图4中LM3914应用部分的接线方式。

在实验接插板(面包板)上用数字万用表对LM3914单独作检测。

输入信号电压用直流3V经10krl电

位器分压连续可调取代。

测定结果(取近似值)见表2。

而且当电源电压在4--7V范围内改变

时,LM3914的输入和输出关系以及总的工作电流均能保持一致,重复性好,否则就有问题。

表2LM3914输入电压与显示关系

输入电压(V)

ED显示(序号)

IC2的总电流(mA)

v0.13

4.2

0.13〜0.24

1

12

0.27〜0.37

1、2

19

0.40〜0.50

1〜3

26

0.52-0.62

1〜4

34

0.63〜0.74

1〜5

41

0.75〜0.88

1〜6

49

0.89〜1.00

1〜7

56

1.01-1.12

1〜8

64

1.13〜1.24

1〜9

71

>1.27

1〜10

77

(2)对气敏传感器检测。

采用如图5所示的简单电路可以检查气敏传感器的好坏。

当电

源开关S断开时,传感器加热电流为零,实测A、B之间电阻>20MQoS接通,则f、f之

间电流由开始时155mA降至153mA而稳定。

加热开始几秒钟后A、B间电阻迅速下降至

1MQ以下,然后又逐渐上升至20MQ以上后并保持不变。

此时若将内盛酒精棉花的小瓶瓶口靠近传感器,我们立即可以看到数字万用表显示值马上由原来大于20M(溢出显示为左端

“1”降至1〜0.5M以下。

移开小瓶过15—40s后,A、B间电阻又恢复至大于20M。

此种反应可以重复试验,但要注意使空气恢复到洁净状态。

 

图5用数字万用表检测气敏传感器

四、制作和应用

1制作

探测仪印刷电路板如图6所示。

电路板尺寸为70mmX50mm。

只要事先经过检查,

元器件性能均良好,焊接印刷电路板时操作正确,无虚焊、假焊、错焊,不烫坏元器件,那

MQ—3—般适宜在温度不超过

么电路焊接完成后无需进行调整就可正常工作。

气敏传感器

50C、相对湿度低于95%的环境下使用。

另外,氧气浓度也会影响探头的灵敏度。

LED】o〜LEDi

11

1C

图6简易酒精探测仪印刷电路板

2.试验

试验探测仪时,应事先准备一只口径约$40mm、高约70mm的有盖小瓶,瓶内盛放一

小块浸过酒精的药棉,平时盖紧瓶盖不让酒精气体外逸。

试验时调节Rp至最大值,然后打

开瓶盖,逐渐靠近已经预热的传感器探头,于是我们可以看到安装在探测仪上的10个发光

二极管LEDi〜LED®将依次点亮。

因为从瓶口附近直至瓶内存有不同浓度的酒精气体,越接近药棉处,酒精气体浓度越高。

调节电位器Rp的阻值可以调整探测仪的灵敏度,Rp阻值

较小时灵敏度较低,Rp阻值较高时灵敏度较高。

在业余条件下,可先将Rp阻值调至较高使

用。

若有条件,最好送标准检测部门校准并将Rp锁住。

3•自制酒精气体样本

在业余条件下可以这样进行:

取容量》1000mL的饮料空瓶5只,洗净后注满水,用量

97%的乙醇(酒精)与空气按体积比为0.1/100、0.2/100、0.3/100、0.4/100、0.5/100,在20C的环境中分别与5只瓶中的空气充分混合(瓶口盖紧不漏气),就成为酒精气体样本。

探测仪在无酒气环境中预热5〜10min后,LEDi〜LEDi°应均不发光,否则需适当调节

Rp。

然后将探头伸入0.5%酒精气体中,调节Rp使LED1一LED5发光,其余不发光,调好后锁定Rp。

再将探头重新置于无酒气环境中时,LED应全部熄灭。

而后将探头伸入0.2%酒

精气体中,只有LEDi和LED2发光,说明工作正常。

五、思考题

1,气敏传感器是如何工作的?

主要对哪些气体敏感?

2,环境不同时传感器的使用会出现什么情况?

2.汽车控制系统:

当检测到酒精浓度超标。

汽车会无法启动,

收到有传感器发出来的模拟信号,通过模数转换器,把模拟信号转换成数字信号,并行的八位。

(假设汽车启动时是给车一个高电平,那么我们用低电平表示酒精超标,用一个乘法器,这样就会输出低电平。

使汽车无法启动。

INM0B•

从火线引出一根电源通过急停按扭(常闭的),再通过一个启动开关

(常开的按扭),然后通过接触器的线圈到零线,(如果线圈是380

的就到另一相)再把接触器上的一个常开的辅助触点,用两根导线把它引出来分别并接在启动开关的两端,这个并接在启动开关的线叫自保线简称保线。

原理是,电流通过急停按扭和启动开关到达线圈,使线圈得电同时接触器吸合,这时所有的常开触点都变成闭合的了(记住这是重点),同时电机工作了。

手松开起动按扭后,电机仍然工作是因为电流通过急停按扭后通过保线依然给线圈供电,而不是走启动开关这条路。

先画个图再想想,重点是电流走的是由常开变成闭合后的接触器的辅助触点

支配汽车启动关键的主角-电瓶

一般在大家的印象中都认为引擎是依靠燃油才能发动的,但其实并非全部如此,在引擎要启动时的最初是要透过电力才能发动的,如果没有电,那么引擎在一开始便无法动弹,就算你有再多的燃油也是枉然。

首先,引擎在启动时必需依靠启动马达,而启动马达的电力就来

M以考虑把传感器'送过来的电平作用到这里

自电瓶,当车钥匙转到ON时,「会传送到启

动马逹让启动马达开始运转,马逹的运转使飞轮转动,飞轮的转动带动曲轴使引擎转动起来。

另外,火星塞的火花也是依靠电力来产生的。

火星塞的火花点燃混合气产生爆炸推动活塞,活塞带动曲轴,曲轴再

带动发电机皮带启动发电机,使发电机产生更多电力,如此一直的重复下去使车辆能顺利运作。

在引擎发动后,发电机所产生的电力会透过安装在发电机内的

电压调整器来维持电流的强度和流量然后储存在电瓶中,以及让其他

如雨刷、音响、电灯以及冷气等装置使用。

经过上述的讲解后,相信大家都已经知道电瓶的重要性,而在现今汽车大量配备了诸如电子动力辅助转向系统、车身稳定控制系统、电控煞车力道分配系统或是卫星导航系统等电子设备,因此耗电量也会增大,所以随时为爱车的电瓶做定期的检查、保养或更换是非常必要的。

汽车电瓶的构造

汽车电瓶的外壳是由硬塑料沥青制成,一般小型车用的蓄电池内部有6个互不相通的电池分隔室,每个电池分隔室中都有多块由铅制成的电极板,正极板为过氧化铅,负极板为纯铅,正极板和负极板交错排列。

每一个电池分隔室在满电量的情况下可产生超过2V的电压,而

6个电池分隔室就可产生12V以上的电压,然后将多个正极板连接在

起成为正极桩头(+),多个负极板连在一起成为负极桩头(―)

当电瓶在放电时电解液(稀硫酸)与正极板上的铅接触后会产生硫酸铅,在这个氧化过程中会稀释硫酸,而负极板的铅与电解液的硫酸结合也会变成硫酸铅而持续放电。

充电时正极板会变为过氧化铅,负极板会转变为海棉状的纯铅,而硫酸成分由极板返回,电解液逐渐变浓。

汽车电瓶可分为需要加水(电解液)的普通铅酸电池和不用加水的铅酸电池。

这二种电池的主要差别在于隔板成分的不同,需加水的铅酸电池隔板内加了5〜12%的锑,而免加水的铅酸电池隔板则是以铅和钙组成,让电池在充电时能减少发热量,避免电解液的水分因蒸发而减少。

正極板

負極板

3.单片机控制系统:

用单片机将传感器与汽车制动系统连接起来数模转换器。

遇到的问题:

1.启动后才可以开窗户。

这也是人的习惯问题,是想如果车里没有人那个车主会打开窗户,习惯上人们都是车启动后才开窗户的。

车静止时如果外面有风,会对车里有多大影响?

2.问题是这五个点怎么安排?

真的需要这么多吗?

信号怎么整

合?

3.万一传感器坏了。

是不是车子就启动不了了?

假如人在外地没

有修理的地方。

怎么办呢?

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