CN2057771U - 可燃气体报警器 - Google Patents

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CN2057771U
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左岐
张焕青
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Abstract

一种可燃气体报警器,它包括机壳、电源和主电路,主电路包括由时基电路组成的定时控制电路,电压比较器,声光报警电路,开关控制电路,门控电路,以及校验回路。本报警器采用电桥平衡式检测电路,可以有效地克服电源电压波动及环境温度的影响,由于采用了开关控制电路、门控电路、校验回路等,使报警器的可靠性、长期稳定性提高。本报警器结构简单,操作方便,适合家庭、宾馆、车间、厂矿等场所使用。

Description

本实用新型属于可燃气体报警装置。
目前市场上有多种报警器,但都有一个共同的缺点,即无法解决报警器长期稳定性问题。如果报警器中气敏元件不稳定,出现漂移,将直接影响报警器的准确性。
本实用新型的目的是提供一种长期稳定的报警器,而且这种报警器结构简单,成本比较低。
为达到上述目的,本实用新型采用以下结构:它包括机壳、电源和主电路。主电路包括:由时基电路组成的定时控制电路;检测回路(由桥式电路及电压比较器组成),声光报警电路;按在定时控制电路与检测电桥中气敏元件加热极之间的开关控制电路;以及接在电压比较器输出端与声光报警电路之间的门控电路;门控电路除与电压比较器输出端相接外,还与定时控制电路的输出端相联接;电压比较器输入端上的校验旁路,用来校验检测及报警回路是否正常工作。
本实用新型的优点是仪器的长期稳定性好,测量精度高,结构简单,价格低廉。
以下结合附图对本实用新型作进一步说明:
图1:报警器的电路图。
图1中,IC1为时基电路,它与电阻R1、R2,电容C1组成定时控制电路,控制着反相器T1,门控电路T2的工作。反相器T1,电阻R3,三极管BG1组成了开关控制电路,控制着气敏元件MQ的工作状态,并对气敏元件定时自动清洗,以克服气敏元件的漂移,保证其长期可靠地工作。
当接通电源时,电源经R1、R2对电容C1充电,当C1上的电压Vc< 1/3 E时,IC1输出端(3)为高电平,MQ处于工作状态,门控电路T2打开,此时,IC1的管脚7呈高阻态。随着C1的充电,Vc不断提高,当Vc≥ 2/3 E时,则IC1输出为低电平,由于T1,BG1的作用,MQ处于清洗状态不工作,门控电路关闭,此时,IC1的管脚7相当于接地,电容C1将经R2放电,当C1放电到Vc< 1/3 E时,IC1又翻转,输出高电平,经T1,BG1的控制作用,MQ处于工作状态,门控电路打开,管脚7呈高阻,电源再次经R1,R2对C1充电,直到Vc≥ 2/3 E时,IC1又翻转,重复以上过程。这样电路进行周期性的工作,工作时间与清洗时间的长短,可由R1,R2,C1进行调整。
工作时间t1=0.695(R1+R2)C1
间歇(清洗)时间t2=0.695R2C1
图1中,IC2,气敏元件MQ,电阻R6,R7,电位器W组成检测回路,IC2为电压比较器,MQ,R6,R7,W组成检测电桥,MQ作一个桥臂,可以有效地克服电源波动及环境温度的影响。R5,K2组成校验旁路,以确保其安全可靠地运行。
T2为门控电路,它受定时控制器及检测回路的双重控制。在IC1输出为高电平时,BG1截止,MQ处于工作状态,此时,T2门被打开,当MQ遇到一定浓度的可燃气体时,IC2输出高电平,由于T2已被打开,故可实现声光报警;当可燃气体浓度低于规定值时,IC2输出为低电平,则红光消失,声音消失。在IC1输出为低电平时,BG1饱和导通,MQ处于清洗状态,不工作,此时,T2被IC1锁住而关闭,报警回路被T2锁住不工作。
电阻R8,发光二极管D,电阻R9,电感L,三极管BG2及压电片Y组成声光报警回路,该电路受到T2的控制,只有当T2的两个输入端均为高时,声光报警回路才工作,否则,不能报警。
引线K给出控制信号,以实现自动控制。
本实施例中,采用L、Y、BG2组成的蜂鸣器,可以降低产品成本。
各元件参数值如下:
IC1——定时器 IC2——电压比较器
T1——反相器 T2——与门
BG1——3DK8 BG2——3DG6
R1=1.5MΩ R2=430KΩ
W=22KΩ R6=R7=68KΩ
R4=27Ω R5=1KΩ
R9=180KΩ
C1=47μf
L=33mH

Claims (2)

1、一种可燃气体报警器,它包括机壳、电源、主电路,其特征在于所述的主电路包括:由时基电路组成的定时控制电路;桥式电压检测回路;声光报警电路;接在控制电路输出端与电压检测回路中气敏元件加热极之间的开关控制电路;接在电压检测回路中放大器输出端与声光报警回路之间的门控电路;门控电路除与放大器输出相接外,还与定时控制电路的输出端相联接;接在放大器输入端上的校验旁路,用来校验检测及报警回路是否正常工作。
2、按权利要求1所述的报警器,其特征在于所述的开关控制电路包括TTL反相器、电阻、开关管。
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CN113393539A (zh) * 2021-06-08 2021-09-14 北方工业大学 化学反应溶液颜色突变识别方法

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