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方案概述:
我们提供了一个简易的风速探测器解决方案,通过测量电流变化来估计风速。该装置利用电流对周围环境温暖物体的冷却效果来实现测量。电路设计分析包括晶体管、二极管和放大器的使用。通过调整电位器和测量输出的电流变化,可以实现对风速的估计。这个简单而有效的解决方案适用于工业领域。
解决方案:
为了制作一个简易的风速探测器,我们可以设计一个基于电流变化来测量风速的装置。这个装置利用电流对周围环境温暖物体的冷却效果来实现测量。以下是该装置的硬件简介和电路设计分析。
硬件简介:
- K1:电源接口。
- K2:检测输出电流变化的接口。
风速计电路设计分析:
该装置使用了一个晶体管(T2)和一个二极管,利用电流对比周围环境更暖的晶体管(T1)的冷却效果来测量风速。通过比较通过冷却二极管(T3)的电压来测量风速。这两个电压分别供应给各自的非反相和反相输入。
在电路中,使用了一个放大器,预设了1000的增益,通过一个电流经过电阻器R1加热晶体管。当风吹过冷却二极管时,二极管的正电压上升,导致运算放大器的输出电压上升。这样,T1会获得更多的基础驱动电流,产生更多的热量。运算放大器会尝试弥补温度的下降,导致T1集电极电流的增加。
为了获得高灵敏度,需要使T2高于周围环境5度。这可以通过预设仪表,在没有风吹过时给出约5毫安的偏移量来实现。选择适当的电阻R1,以确保通过T1的电流不过高。
在该风速计电路中,T1可以使用BC639或BC547型晶体管,但最大集电极电流必须不大于100毫安。如果电路易于振荡,可以通过增加R5的值来减少IC1的增益。
风速计电路板截图:
(图片已删除)
测试过程说明:
为了测量根据风速的电流变化,将晶体管T1和T2使用导热胶固定在一起,并适当调整电位器P1。然后可以通过连接器K2测量输出的电流变化。
这个简易制作的风速探测器可以通过测量电流变化来估计风速,为工业领域提供了一个简单而有效的解决方案。
为了制作一个简易的风速探测器,我们可以设计一个基于电流变化来测量风速的装置。这个装置利用电流对周围环境温暖物体的冷却效果来实现测量。以下是该装置的硬件简介和电路设计分析。
硬件简介:
- K1:电源接口。
- K2:检测输出电流变化的接口。
风速计电路设计分析:
该装置使用了一个晶体管(T2)和一个二极管,利用电流对比周围环境更暖的晶体管(T1)的冷却效果来测量风速。通过比较通过冷却二极管(T3)的电压来测量风速。这两个电压分别供应给各自的非反相和反相输入。
在电路中,使用了一个放大器,预设了1000的增益,通过一个电流经过电阻器R1加热晶体管。当风吹过冷却二极管时,二极管的正电压上升,导致运算放大器的输出电压上升。这样,T1会获得更多的基础驱动电流,产生更多的热量。运算放大器会尝试弥补温度的下降,导致T1集电极电流的增加。
为了获得高灵敏度,需要使T2高于周围环境5度。这可以通过预设仪表,在没有风吹过时给出约5毫安的偏移量来实现。选择适当的电阻R1,以确保通过T1的电流不过高。
在该风速计电路中,T1可以使用BC639或BC547型晶体管,但最大集电极电流必须不大于100毫安。如果电路易于振荡,可以通过增加R5的值来减少IC1的增益。
风速计电路板截图:
(图片已删除)
测试过程说明:
为了测量根据风速的电流变化,将晶体管T1和T2使用导热胶固定在一起,并适当调整电位器P1。然后可以通过连接器K2测量输出的电流变化。
这个简易制作的风速探测器可以通过测量电流变化来估计风速,为工业领域提供了一个简单而有效的解决方案。
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