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感应式水龙头的设计毕业设计 感应式水龙头的设计 诚信声明 本人声明: 本人所提交的毕业设计(论文)《感应式水龙头的设计》的所有材料是本 人在指导教师指导下独立研究、写作、完成的成果,设计(论文)中所引用他人的 无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在设计(论文)中加以说明;有关教师、 同学和其他人员对我的设计(论文)的写作、修订提出过并为我在设计(论文)中加 以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。 本设计(论文)和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 特此申明。 本人签名: 年月日 毕业设计(论文)任务书 设计(论文)题目:感应式水龙头的设计1.设计(论文)的主要任务及目标 感应式水龙头的设计可给人们带来许多生活中的便利,它无需接触水龙 头任何部位,出水与关水由感应器自己完成可有效避免交叉感染和各种不便,同 时在感应范围内自动出水,用完自动关水也起到了节约用水,防止浪费的作用。是 现时代人们普遍欢迎的设计。 全自动感应水龙头安装方便、灵敏度高、抗干扰能力强,使用寿命长,发 出光均匀稳定。发出的二极管光为不可见光,当发出光被某一信号调制后,只有专 门的解调电路才能收到。它可在强光下工作,给人们的生活带来了极大的方便, 已成为人们日常生活中必不可少的必需品,而且大大地扩展了原先水龙头的功 能。因此,研究红外线控制自动水龙头及其应用,有着非常重要的意义。 本毕业设计自动感应水龙头基于红外线反射原理,由红外发射电路、红外 接收放大电路、控制电路、电磁阀、电源等组成。当人或事物靠近时,自动产生 控制信号,继电器动作,使电磁阀得电吸合从而自动打开水源;反之则自动关闭水 源。与传统供水设施相比,能够提高水资源的使用效率。使用方便,且由于不需要 用手接触水龙头,避免了病菌的传播。系统电路设计简单实用,可以广泛用于商 场、学校、办公大楼等人员密集场所。 本次设计红外线自动控制水龙头整个控制过程分为5个模块,系统由多 谢振荡器调幅红外、红外接收、电压放大、音频译码、电磁阀动作等模块组成。 2.设计(论文)的基本要求和内容 水龙头采用了反射式红外传感器。红外线的发射和接收一般使用红外发 光二极管和红外接收管来完成。当有物体靠近时,一部份红外光被发射到接收管。 反射式红外传感器。红外线水龙头控制电路包括发射电路和接收译码控制电路。 其中发射电路由多谐振荡器和红外发射二极管;接收电路包括红外接收管D1和 D2、运算放大器LM741)、音频译码器(LM567)、继电器K、电源电路等组成。 发射电路中,多谐振荡器由IC(555)和R0.R1和C7等组成。其振荡频率 为f1.44/(R0+2R1)C7,振荡输出信号驱动TLN104型的LED1~LED3工作,从而产生 红外脉冲调制波。接收电路中红外接受头D1.D2与发射中的发射管相匹配,采用 TLN104型。红外脉冲调制经D1.D2接收管转换成电信号,经C1藕合至LM741,再 经C2输入到LM567的第3管脚,经识别译码,使得中心频率f1/1.1R6C3与红外调 制频率40KHZ一致,使第8管脚输出为低电平,又经反相后,驱动VT2导通,继电器 因控制有信号触发而有交流输出。当有人洗手将红外光束遮挡时,相应的D1.D2 因接收到光信号而进行光电转换,从而使LM567因有信号输入而在第8脚输出为 低点平,经反相VT2导通,继电器吸合,交流电压被接通,从而使水龙头的电池阀 动作,水源打开。 3.主要参考文献 [1]傅劲松.《电子制作实例集锦》[M].福建科技技术出版社,2006. [2]廖先芸.《电子技术实践与训练》[M].高等教育出版社,2000. [3]孙梅升.《电子技术基础课程设计》[M].高等教育出版社,2003. [4]沈任元,吴勇.《数字电子技术基础》[M].机械工业出版社,2007. [5]刘南平,白明.《电路分析》[M].人民邮电出版社,2007. [6]金发庆.《传感技术与应用》[M].机械工业出版社,2002. [7杨崇志,康博南.《电子爱好者之实用技术手册》[M].福建科技出版 社,2002. [8]吕国泰,吴项.《电子技术》[M].高等教育出版社,2006. [9]王成安,毕秀梅.《电子产品工艺与实训》[M].机械工业出版社,2008. [10]冯民昌.《数字集成电路系统》(第二版)[M].中国铁道出版社,2008 [11]StevenH.NahmUseofdielectricspectroscopyforreal-time in-situreactionmonito