工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

电路设计->综合电路图->综合电路图->西瓜探熟电路-----Sophisticated detection

西瓜探熟电路-----Sophisticated detection

作者:dolphin时间:2012-11-22

西瓜探熟器的电路如图所示。它的核心器件是一块2输入端4与非门集成电路IC,其中门I、门Ⅱ和门Ⅳ均接成反相器(非门)使用。
电子制作天地--西瓜探熟电路
门I输入电平高低由RP和探针 测到的瓜电阻对电池GB的分压所决定。由于生瓜与熟瓜的水分、离子浓度是不相同的,因而它们的导电率也不相同;熟瓜电阻小,生瓜电阻大。当探针a、b插入熟瓜时,瓜电阻较小,门I输入端为低电平(1/2VDD),门I输出的高电平分别加到门Ⅱ和门Ⅲ的输入端,一方面使门Ⅱ反相输出低电平,发光二极管VD两端获得一定的电位差而发光;另一方面使门Ⅲ、门Ⅳ等组成的音频多谐振荡器工作,压电陶瓷片B即发出“嘀――”的响声。当探针a、b插入生瓜时,瓜电阻较大,门I输入端处于高电平(1/2VDD),其处于低电平的输出端分别“封住”门Ⅱ和门Ⅲ输入端,使VD不发光、B无声。根据VD和B是否发光和发声,即可判断出所测西瓜的生熟程度。
电路中,RP为报警灵敏度调节电位器。R1是VD的限流电阻器;R2和C为振荡电阻器和电容器。门Ⅲ、门Ⅳ组成的多谐振荡器频率由公式f=1/2.2R2・C决定,按图中所给出的数值计算得到的频率f约为1400Hz。由于电路工作时门I翻转的门限值为1/2VDD,它与电池GB的电压高低无关,所以电路工作点不受GB的电压变化影响,电路工作很稳定。
元器件选择
IC选用CD4011型2输入端4与非门数字集成电路,也可用同类产品CC4011或MCl4011等来直接代换。VD用φ5mm高亮度红色发光二极管。
RP用WS-2型自锁式有机实芯微调电位器。R1、R2均用RTX-1/4W型碳膜电阻器。C用CT1型瓷介电容器。B选用FT-27或HTD27A-1型压电陶瓷片,要求配带简易助声腔。
电池GB用一块6F22-9V型叠层干电池,要求配带揿钮式接线扣板(可拆自同型号废干电池)。因整机平时耗电甚微,故不必设电源开关。
制作与使用
右图所示为该西瓜探熟器的印制电路板接线图,印制板实际尺寸约为50mm×25mm。焊接时应注意:电烙铁外壳一定要良好接地,以免交流感应电压击穿IC芯片内部CMOS集成电路!
焊接好的电路板装入尺寸约为110mm×30mm×20mm的长条形绝缘小盒内,见左图。探针a、b用两根大号缝衣针,将它用小螺钉固定在电路板上,其针尖从盒子前端伸出来。盒 子面板事先为压电陶瓷片B开出释音孔,并分别开孔引出发光二极管VD的发光帽、伸出电位器RP的轴柄。在RP的轴柄上安装一只合适的旋钮,并在面板上刻出旋钮调节挡位。电池GB通过带引线的揿钮式接线扣板与电路板接通。由于接线扣板与叠层干电池之间的接触扣是凹凸相扣,所以在接线扣板上,应是凹扣接电路正极引线,凸扣接电路负极引线。


本装置调试很简单,将探针插入已知的成熟瓜内,调节RP阻值,使VD和B处于临界不发光和不发声状态即可。这样在同一片瓜地或同一批销售瓜中,就能判别出哪些是熟瓜,哪些是生瓜。如嫌B发声音调太高(太低),可通过适当增大(减小)R2阻值或C容量加以调节,直到满意为止。
值得注意的是由于不同产地、品种的西瓜电阻率有所不同,所以在探 测同一批的西瓜时,应首先重新调整RP阻值,以保证探测的准确度。

关键词: 西瓜探熟电路

评论

技术专区