8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 79 80 81 82 83 84 85 ... 105

60

Детектор мазнитнозо поля FGM-3

+ 5В

S1

GND

Контакты на экспериментальной плоте параллельного парта

Рис. 6.42. Датчик магнитной индукции FGM-3 и схема его подключения

На рис. 6.41 изображена схема устройства, в котором датчик соединен с экспериментальной платой параллельного порта. Выходная последовательность импульсов подается на контакт S1 платы. Скорость потока вычисляется по количеству импульсов за установленный промежуток времени Как правило, это делается программно: сначала фиксируется начальное время, а затем подсчиты-ваются импульсы датчика. Когда их число достигает определенного значения, программа снова фиксирует время, после чего вычисляет количество импульсов в секунду и, на основе полученного результата, скорость потока воды.

6.7. Цифровые датчики магнитного поля

В разделе описаны электронные приборы, предназначенные для измерения характеристик магнитного поля.

6.7.1. Цифровой датчик FGM-3 индукции магнитного поля

Чтобы измерить магнитную индукцию посредством цифровых систем, необходимы датчик, схема преобразования и АЦП. Последние разработки в этой области позволили объединить все три устройства в одном корпусе, что значительно упростило процесс измерения и улучшило его качество.

FGM-3 (Speake & Со.) - это трехконтактный датчик, два контакта которого соединены с источником питания, а третий - выход (рис. 6.42). Устройство измеряет индукцию магнитного поля до 10 нТл. На выход подается цифровой сигнал частотой от 50 до 120 кГц. Период сигнала пропорционален величине индукции магнитного поля, воспринимаемого датчиком. FGM-3 имеет низкий температурный коэффициент, равный 0,003% на 1 °С. Высокая чувствительность устройства позволяет измерять индукцию магнитного поля Земли. Датчик можно использовать для ориентирования на местности.


Напряжение источника питания +5 В. Методика измерения заключается в подсчете количества импульсов за фиксированный промежуток времени. Затем определяется частота сигнала и вычисляется величина индукции магнитного поля.

6.7.2. Цифровой датчик магнитного поля

Микросхема UCN3121 (Allegro, RS307-446) - это интегральный переключатель с открытым коллектором, основанный на эффекте Холла. Он состоит из датчика Холла, усилителя, триггера Шмитта, стабилизатора напряжения и ключа с открытым коллектором (рис. 6.43).

Vcc -&г

Сшобилизошар напряжения

+ 5ВBaxog

Общий

Потник Холла

Выход GND

Рис; 6.43. Назначение выводов и внутренняя блок-схема датчика UCN3121

Это пороговый датчик. Когда магнитное поле в датчике Холла превышает порог, на выходе логический ноль. Если магнитное поле ниже порога, на выходе единица. Напряжение источника питания может изменяться от 4,5 до 24 В с номинальным током потребления 5 мА. Выходной каскад - это каскад с открытым коллектором, который выдает ток до 25 мА. Для соединения выхода со схемами ТТЛ/КМОП необходимо между входом питания и выходом подключить нагрузочный резистор номиналом 10 кОм. Более подробные характеристики прибора содержатся в документации изготовителя.

6.8. Радиосистемы точного времени

Приемники радиосигналов точного времени позволяют получить доступ к системе эталонного времени, которая работает с точностью до секунды за миллион лет. Радиосигналы точного времени генерируются Национальной физической лабораторией (NPL) в Англии. Каждую минуту передается двоичный код, содержащий время, дату и день недели. NPL - часть международной сети, которая позволяет сверять часы с точностью до наносекунды в любой точке мира. Позывной передатчика точного времени NPL, расположенного в Регби, - MSF1.

Передатчик MSF ежеминутно посылает в эфир поток данных, содержащий информацию о времени. В первые семнадцать и последние восемь секунд передается служебная информация, необходимая для синхронизации приемников, в остальные секунды - сведения о времени в двоично-десятичном коде. Формат кода времени MSF приведен в табл. 6.1, а формат передаваемого радиосигнала

Данные об аналогичных российских системах в открытой печати отсутствуют. - Прим. науч. ред.


6.8. РАДИОСИСТЕМЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ J249

Таблица 6.1. Двоичный код времени

передатчика MSF

Секунда Описание Двоично-десятичный формат

Описание

0

-

Служебная информация

1

-

Служебная информация

2-16

-

Служебная информация

17

Г од (десятки)

80

Год (00-99)

18

Год (десятки)

40

19

Г од (десятки)

20

20

Г од (десятки)

10

21

Год (единицы)

8

22

Год (единицы)

4

23

Год (единицы)

2

24

Год (единицы)

1

25

Месяц (десятки)

10

Месяц (01-12)

26

Месяц

8

27

Месяц

4

28

Месяц

2

29

Месяц

1

30

Число (десятки)

20

Число (01-30)

31

Число (десятки)

10

32

Число

8

33

Число

4

34

Число

2

35

Число

1

36

День недели

4

День недели (1-7)

37

День недели

2

38

День недели

1

39

Час (десятки)

20

Час(01-24)

40

Час (десятки)

10

41

Час

8

42

Час

4

43

Час

2

44

Час

1

45

Минута (десятки)

40

Минута (00-59)

46

Минута (десятки)

20

47

Минута (десятки)

10

48

Минута

8

49

Минута

4

50

Минута

2

51

Минута

1

52

Всегда 0

0

Служебная информация

53-58

Всегда 1

1

Служебная информация

59

Всегда 0

0

Служебная информация



0 ... 79 80 81 82 83 84 85 ... 105