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地震报警器的研究论文

发布时间:2024-07-03 05:13:57

地震报警器的研究论文

出发点很好,但是个人觉得没必要~~1-2级地震的震级太小了,一是不好检测,二是灵敏度太高的设备不仅难以制作而且也容易坏,三是震级太小就报警(路边路过一辆满载的大货可能就够了),不仅不会帮助大家反而会使大家以为"狼来了"再者,大型毁灭性地震大都来得极快(短短几分钟),并不是一级一级涨上去的,所以这个地震仪不会有什么太大的效果记得汶川地震的时候有个唐山人说过避震的经验:小震不用躲,大震躲不了.其实,恐怕真的是这样,小震的时候屋子里面要比外面安全(外面有高空坠物),大震的时候真的是来不及.....

市面上已经有了类似产品,不复杂,价格也不贵。目前零售价是980元每台。你可以用百度搜一下:平安家用地震预警仪;说简单点,就是磁波感应芯片+陀螺仪+振动检测芯片等精密检测仪器组合起来,可检测地磁波、地震波、建筑物倾斜的变化。在检测到各方面条件都异常之后,仪器会提前几分钟发出告警。澄清大家的一个误区,这种仪器不能预测地震,只能做地震预警;即地震快发生时,发出告警,提醒大家逃生。就如同汽车安全气囊一样,它不能预测何时发生车祸;但在车祸发生的一瞬间,安全气囊能检测到相关参数变化,在零点零几毫秒内弹出气囊,保护司机安全。

听起来你这个就是地震仪啊,现在地震预警已经在很多地方做到了,在地震波还没有造成巨大危害时,告知人们进行避难,之前日本在这方面有很成功的经验

地震是一种可怕的自然灾害,它经常发生在人们熟睡时的深夜,使人防不胜防。这里介绍一种适合家庭使用的地震声光报警器,当地震发生时,它会发出响亮的警笛声和照明灯光,使人尽快转移到安全地方去。一、工作原理地震声光报警器的电路如图1所示。地震探测开关SQ和单向晶闸管VS、电阻器R1等组成了电子开关,集成电路A和晶体三极管VT1、VT2、扬声器B等组成了模拟警笛声音响电路,H为照明小电珠。当发生4级以上的地震时,探测开关SQ就会随着大地的晃动而接通。此时电池经R1和SQ触发单向晶闸管VS导通。VS一旦导通,便会保持住此状态,使小电珠H通电发光;同时集成电路A也通电工作,其输出端输出内存模拟警笛声电信号,经三极管VT1、VT2构成的直接耦合功率放大器放大后,推动扬声器B发出响亮的警报声。电路中,R2是集成电路A的外接振荡电阻器,改变其阻值可以调节警报声的速率。SB是警报信号解除按钮开关。二、元器件选择A选用KD-9561型四声模拟声集成电路。该集成电路采用软包封形式,芯片尺寸为×10mm,外形参见图2左边所示。其中SEL1和 SEL2是两个选声端,当SEL1接VDD、SEL2悬空时,A输出警笛声;当SEL1接VSS、SEL2也接VSS时,为救护车声;当SEL1悬空,而 SEL2分别接VDD或VSS时,将分别发出机枪声和消防车声。在图1电路中,我们选用的是警笛声。读者也可选择其余3种声音中的任何一种,只需改变 SEL1和SEL2的接法即可。VS选用普通MCR100-6或BT169、2N6565型小型塑封单向晶闸管(也叫单向可控硅)。VT1用9014或3DG8型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β>50;VT2用3AX81型锗PNP中功率三极管,要求β>30。R1、R2均用RTX-1/8W型小型碳膜电阻器。H用市售手电筒专用的、小电珠。B用8Ω、小口径动圈式扬声器。SB用小型自复位常闭按钮开关,也可用一般单刀单掷开关来代替。G用3节5号干电池串联(配套塑料电池架)而成,电压。三、制作与使用图2所示是地震声光报警器的印制电路板接线图。印制电路板用刀刻法制作,实际尺寸约为34mm×40mm;印制电路板上不必打孔,元器件直接焊在铜箔面上即可。集成电路A通过4根硬导线与自制印制电路板对接起来。焊接时应特别注意:电烙铁外壳一定要良好接地,以免交流感应电压击穿集成电路A内部 CMOS电路!图3所示是地震声光报警器的外形图。其中地震探测支架要求具有足够的灵敏度。探测开关的金属重锤可用建筑工匠吊垂线用的电镀金属吊线锤,金属环用¢ 2mm的镀锌铁丝弯制。金属重锤与金属环间的距离通过升降金属重锤的方法来调节,一般调整在~为宜。间距越小,报警灵敏度越高。另外,为了保证足够的报警灵敏度,金属重锤支架的高度不应小于1m。使用时,将报警器安放在卧室内不易受外界其它振动或刮风等干扰的地方,接好电池,电路即进入监视地震状态,此时电路几乎不耗电。万一人为造成电路误触发,只要按动一下解警按钮,即可解除声光报警信号。

震动报警器毕业论文

天下没有免费的午餐

大学是干嘛的地方?无论多高的学历和职称,不会设计、制造教具,不会设计、制造教学仪器,不会维修仪器和设备;用你父母的钱进口教学仪器模仿了委托工厂仿制就是佼佼者;用你父母的钱请校外的人来维修设备、从校外采购配件;用你父母的钱请教学仪器生产企业提供教学实验讲义,将作者填上他们的名字就有教学突出成就奖;教你背诵的公式和外语,永远也比不上美国麻省理工学院在网上公开的教材内容。学生也不要埋怨学费贵,除了上面教师的原因,你们自己的基础实验、专业课就上的迷迷糊糊的,高额投资下的创新实验项目、挑战杯、科技竞赛、毕业论文、商业开发,都见不得阳光,将真金白银变成了一堆堆的垃圾!!!!

到论坛里面找去啊,不可以有别人帮你写了

蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用单片机驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电话机等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(直流工作电压),多谐振荡器起振,输出~的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图。。。电磁式蜂鸣器实物图:电磁式蜂鸣器结构示意图:图 1图 2 电磁式蜂鸣器内部构成:1. 防水贴纸 2. 线轴 3. 线圈4. 磁铁 5. 底座6. 引脚7. 外壳8. 铁芯9. 封胶10. 小铁片11. 振动膜12. 电路板一、电磁式蜂鸣器驱动原理蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。S51增强型单片机实验板通过一个三极管C8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:S51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:图 3 如图所示,蜂鸣器的正极接到VCC(+5V)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极E,三极管的基级B经过限流电阻R1后由单片机的引脚控制,当输出高电平时,三极管T1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。程序中改变单片机引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。二、蜂鸣器列子 下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中DELAY延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20KHZ以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上和上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访时候,如果按压门铃按钮时,室内会发出“叮咚”声音,本实验程序模拟电子门铃的发音,当我们按压实验板上的K1按钮时候,蜂鸣器发出“叮咚”音乐声,是一个比较实用的程序。

声光一体地震报警仪研究论文

GNSS测量是用接收机与天线组成的测量系统,我整理了gnss测量技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!

GNSS测量技术在城市测量中的应用

摘要:GNSS城市测量技术内容主要包括城市CORS系统建设、城市GNSS网建设、城市GNSS RTK测量、城市GNSS高程测量等,本文主要就这几方面的技术应用作了简要应用分析。

关键词:GNSS;CORS系统;控制网;RTK测量;高程测量

Abstract: GNSS measurement technology mainly includes the construction of city, city CORS city GNSS network construction, city, city GNSS RTK measurement of GNSS height measurement, this paper focuses on several aspects of this technology are briefly applied analysis.

Key words: GNSS; CORS system; control network; RTK measurement; height measurement

中图分类号:P224

全球导航卫星系统(GNSS)技术的应用,导致传统测量的布网方法、作业手段和内外作业程序发生了根本性的变革,为城市测量提供了一种崭新的技术手段和方法。全球导航定位系统具有全球性、全天候、高效率、多功能、高精度的特点。在用于大地定位时,测站间不要求互相通视,无需造标,不受天气条件影响。一次观测,可以获得测站点的三维坐标。卫星定位城市测量技术内容包括城市CORS系统建设、城市GNSS网建设、城市GNSS RTK测量、城市GNSS高程测量等,适用于城市各等级控制测量、工程测量、变形测量和地形测量等。GNSS技术将以高速度、高精度、低成本为城市建设服务,快速、及时、准确地为城市规划、建设和管理提供测绘保障。

一、城市CORS系统建设

GNSS技术已在国内导航、定位、科学研究领域得到广泛应用。一个城市只应建设一个城市CORS系统,避免重复建设和资源浪费。系统建设不但要满足城市测绘部门对定位的需求,还要综合考虑地震、气象、土地和其他行业对系统的需求[1]。具体实施可根据城市和经济发展情况可以一次建设完成,也可分期建设,城市CORS系统作为城市重要的空间数据基础设施之一,首先要满足城市对空间定位的不同服务需求。

城市CORS网的布设不同于城市常规GNSS网的布设,常规GNSS网的边长一般较短,而CORS网站间距离可根据系统功能设计而适当加长。下表1列举了部分城市及地区已建成的CORS网平均边长。

表1部分城市及地区CORS网

根据对部分城市及地区已建成的CORS网平均边长的统计和分析,制定了城市CORS网的平均边长为40km这一指标。为了满足CORS系统厘米级的实时定位服务精度。在具体布设中可以根据城市地理位置、城市规模和建设应用等情况,有针对性地确定CORS站密度。但是相邻CORS站最长间距不宜超过80 km。由于地壳形变、自然灾害、地下水的过量开采等原因,可能导致城市CORS站站址的不稳定,应定期对CORS网进行坐标解算,解算周期不应超过一年。CORS站坐标的平面位置变化不应超过;高程变化不应超过3cm。当CORS站坐标的变化量不符合规定时,应分析原因,并应及时更新CORS站坐标或另选新站。对于地面沉降严重的区域,可另行制定高程变化的变化量限值。

二、城市GNSS控制网建设

GNSS网的布设应遵循从整体到局部、分级布网的原则。城市首级GNSS网应一次全面布设,加密GNSS网可逐级布网、越级布网或布设同级全面网。GNSS网布设特征:如果某GNSS网由n个点组成,每点的设站次数为m,用N台GNSS接收机来进行观测时,观测的时段数C:C=n﹒m/N一个时段中用N台GNSS接收机来进行同步观测时,可组成非独立的基线向量数:N(N-1)/2,所以该GPS网中共有非独立的基线向量数:J总=C﹒N(N-1)/2每个时段中可测定的独立基线向量数为N-1条,故在该网中独立基线向量数总数为:J独= C﹒(N-1)

在由n个点组成的GNSS网中只需要有(n-1)条基线向量就可以确定这n个点的相对位置(如果其中有一个点的坐标是已知的,就可以确定其余n-1个点的坐标)。因此, 该GNSS网的必要基线向量数:J必= n-1网中实际测定的独立基线向量数为C﹒(N-1)条,所以,网中的多余基线向量数为:J多= J独- J必= C﹒(N-1)-(n-1)举例:某GNSS网由80个点组成,现准备用5台GNSS接收机来进行观测,每个点重复设站为4次。则全网的观测时段数C为:C=n﹒m/N=80×4/5=64全网共有基线向量数:J总=C﹒N(N-1)/2=64×5×4/2=640条

网中独立基线向量数为:J独= C﹒(N-1)=64×4=256条。GNSS网的必要基线向量数:J必= n-1=80-1=79条。网中的多余基线向量数为:J多= J独- J必= 256-79=177条。三、城市GNSS RTK测量技术及其应用

RTK测量可采用单基站RTK测量和网络RTK测量两种方法进行。已建立CORS系统的城市,宜采用网络RTK测量。在实际作业过程中,有一些通信信号较弱或覆盖不到的困难地区,无法实时进行单基站RTK和网络RTK测量,现场可以采用后处理动态测量的模式进行RTK测量。单基站RTK测量的基准站设置是关键性的第一步。基准站的选择直接影响到作业半径和效率。若基准站选择不当,基准站观测数据质量和无线通讯信号传播质量无法保证。该基准站支持的所有流动站都不能顺利作业,或者造成基准站频繁迁站,影响工作进程。基准站的设置要与当前作业方式匹配,还要与流动站的模式匹配。

静态GNSS控制网测量可以通过基线精度、重复基线差及环闭合差和平差等作业过程对成果进行检验;RTK测量每个测设点都是相互独立的,点与点之间没有直接关系,对于因意外产生的粗差无法发现[2]。因此,为提高RTK测量的可靠性,保证仪器各种设置正确,测量过程中应选择一定数量的已知坐标点进行测量校核,以检查用户站设备的可靠性以及坐标转换参数的准确性。

利用已有RTK测设的控制点时,应进行坐标或几何检核。对已有的RTK控制点,可以作为RTK测量时的校核点,也可以作为同等级布设的控制点。该校核点如果要作为控制点使用时,应与新布设的控制点统一。统一进行控制点间的边长、角度以及坐标检核,应达到精度要求。RTK测量的精度会受到各种因素的影响。由于载波相位进行测量具有多值性,初始化过程中各种误差以及数据链传输过程中外界环境、电磁波干扰产生的误差的影响,可能导致整周未知数解算不可靠。同时,RTK测设点间的相互独立,与传统测量强调的相邻点间相对关系有着根本上的区别。

四、城市GNSS高程测量技术及实例应用

GNSS高程测量按作业过程应分为高程异常模型的建立、GNSS测量和数据处理。高程异常模型可利用已有模型。高程系统中最常用的有正高系统(以大地水准面作为参考基准面)和正常高系统(以似大地水准面为参考基准面)。我国使用的高程系统是正常高系统。采用GNSS测量技术测定地面点的高程是以地心坐标的地球椭球面为基准的大地高H,大地水准面和似大地水准面相对于地球椭球面有一个高度差,分别称为大地水准面差距N和高程异常ζ。大地高H、正高Hg和正常高Hγ之间按下列公式计算: H=Hg+NH=Hγ+ζ如果能够比较精确地确定地面点的高程异常,则用GNSS测量方法可精确测定地面点的正常高。

GNSS静态测量技术要求浅析

摘要:本文介绍了常用规范中有关卫星定位静态测量的技术要求,并对各规范的不同技术要求进行了比较与分析。

关键词GNSS静态测量GNSS测量常用规范GNSS技术要求比较与分析

中图分类号:P258]文献标识码: A 文章编号:

卫星定位技术具有全球性、高效率、多功能、高精度的特点。卫星定位静态测量其定位精度高达10-6~10-7,广泛应用于各种类型和等级的控制网的建立。有关卫星定位测量(以下简称GNSS测量)常用的规范较多,各个规范分别从相应的专业标准制定了详细的GNSS测量技术要求,使GNSS测量的应用具有良好的可操作性,发挥了巨大的作用。下面就常用规范中有关GNSS静态测量的技术要求作一些比较与分析:

1、坐标系统

满足测区内投影所引起的长度变形值不大于,是建立或选择平面坐标系的前提条件和基本准则;而确定控制网的位置基准则是GNSS网基准设计的主要问题,可根据测区的地理位置、平均高程来选择适宜的坐标系统。GNSS测量所获得的是空间基线向量或三维坐标向量,属于其相应的空间坐标系(WGS-84坐标系)。规范要求应将其转换至国家统一的高斯正形投影分带平面直角坐标系(2000国家大地坐标系、1954年北京坐标系、1980西安坐标系)或建筑施工坐标系等其他独立的坐标系的坐标。转换时通常应具备坐标系统相对应的参考椭球及基本参数、坐标系的中央子午线经度、坐标系的投影面高程及测区平均高程异常值、起算点的坐标和起始方位角以及纵、横坐标加常数等。

2、精度分级和技术设计

GNSS网精度指标通常采用相邻点的基线长度中误差公式:来衡量,GNSS网的全中误差不应超过其理论值。按照精度和用途,《全球卫星定位系统(GPS)测量规范》(以下简称《GNSS国标》)把GNSS测量的等级划分为A、B、C、D、E五个等级,并按相邻点基线向量中误差的水平分量、垂直分量来衡量相应级别的精度。而其它规范则是采用传统的三角形网按边长和精度来划分等级,用最弱间接边的相对中误差来衡量精度。相比较而言,前者较抽象,后者虽然较直观,但是遗憾的是,大多数的GPS随机软件中给出的却是直接观测边的精度。技术设计是为了得到最优化的布测方案,应根据项目的实际情况、GNSS网的目的、精度要求、控制点的密度、卫星状况、接收机的类型和数量、道路交通状况以及测区已有测量资料等,依据国家有关规范(规程),并按照优化设计的原则进行综合设计。

规范要求:GNSS网应由一个或若干个独立观测环构成,各同步图形之间采用边连式或网连式,避免出现自由基线。因为自由基线不参与构成几何闭合图形,不具备检查和发现观测成果中粗差的能力。限制最简独立环的边数是为了避免基线误差互相掩盖,含较大误差的边不能被有效地捡出,从而导致网的可靠性降低。要求对独立观测边构成的同步环和异步环进行闭合差检查,是为了检查观测质量、评定精度。

3、选点、埋石

如果点位不符合GNSS测量要求,将引起失锁、周跳、多路径效应误差,GNSS观测中的粗差及劣质观测值就增多。首先要求测站点的顶空开阔。由于GNSS卫星信号本身很微弱,所以GNSS测量选点时还应注意:避开周围的电磁波干扰源以保证GNSS接收机能正常工作;限制卫星高度角以减弱对流层的影响;远离强烈反射卫星信号的物体以减弱多路径效应的影响。规范要求应先进行图上技术设计和优化,并进行精度估算,最后再按技术设计的要求进行现场踏勘落实,对符合要求的旧有的控制点要充分利用。对GNSS点的标石和标志的埋设要求稳固,以易于长期保存、利用。

4、GNSS观测

GNSS接收机应在检定合格的有效期内使用,其标称精度应高于相应等级GNSS网的规范要求。由于双频接收机采用双频改正技术,可以很好地消除电离层折射误差的影响,所以基线边较长或等级较高的GNSS网采用双频接收机观测,精度提高尤为显著。为保证GNSS网中各相邻点具有较高的相对精度,网中距离较近的点一定要进行同步观测,以获得它们之间的直接观测基线。

各规范还对卫星截止高度角、同时观测的有效卫星数、时段长度、数据采样间隔率、PDOP值以及同步观测的接收机数目作了具体的规定。

随着卫星高度的降低,卫星信号接收的信噪比随之减小,对流层影响加大,测量误差也随之增大。各规范一般都要求卫星高度角不低于15°,这样可以在简化模型条件下保证所需的测量精度。

规定有效卫星数是因为同步观测的卫星越多,多余观测量就越多,成果精度也相应地提高。

观测时段长度和数据采样间隔率的限制是为了获得足够的数据量,从而有利于整周模糊度的解算和载波相位观测值周跳的探测。

PDOP值的大小与观测卫星在空间的几何分布有关,限制PDOP值是为了选择最佳的观测时间段,从而获得高精度的观测值。

有别于其他规范的重复设站数的规定,《工程测量规范》(以下简称《工规》)则提出了“独立基线的观测总数不少于必要观测基线数的倍”的规定。笔者认为:这两种提法的根本都在于增加多余的观测基线。通常作业中,按仪器的标称精度约有3% ~5%左右的闭合差不合格,有了多余基线,那么就可以舍去不合格的基线,从而保证网的观测质量。对于GNSS观测时间的确定,笔者在作业中发现,GNSS卫星信号良好的时候,采用双频接收机进行城市四等和一级GNSS测量时,由于其边长相对较短,观测时段分别采用30~40分钟和20~30分钟是可行的,从而提高工作效率。

5、成果资料

GNSS测量是基础性的测量成果,应长期保存,工作完成后,应提交完整的成果资料。包括:任务或合同书、技术设计书、已有成果资料的利用情况、仪器检校记录资料、点之记、外业原始观测记录、平差计算手簿、技术总结、检查报告、设计网图、观测网图、数据处理用图、成果图、坐标等成果资料及说明以及以上资料的电子文件光盘。

以上仅就常用规范中有关GNSS静态测量的技术要求作了一些浅显的比较与分析,在进行GNSS静态测量时,我们应根据项目的特点、精度和密度等要求,依据合适的规范进行设计、施测,以充分发挥GNSS技术的先进性、优越性。

参考文献

[1] 全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T18314-2009),测绘出版社,2009。

[2] 卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T73-2010),中国建筑工业出版社,2010。

[3] 铁路工程卫星定位测量规范(TB10054-2010),中国铁道出版社,2010。

[4] 李征航、黄劲松 GPS测量与数据处理 武汉大学出版社,2010。

地震是一种可怕的自然灾害,它经常发生在人们熟睡时的深夜,使人防不胜防。这里介绍一种适合家庭使用的地震声光报警器,当地震发生时,它会发出响亮的警笛声和照明灯光,使人尽快转移到安全地方去。一、工作原理地震声光报警器的电路如图1所示。地震探测开关SQ和单向晶闸管VS、电阻器R1等组成了电子开关,集成电路A和晶体三极管VT1、VT2、扬声器B等组成了模拟警笛声音响电路,H为照明小电珠。当发生4级以上的地震时,探测开关SQ就会随着大地的晃动而接通。此时电池经R1和SQ触发单向晶闸管VS导通。VS一旦导通,便会保持住此状态,使小电珠H通电发光;同时集成电路A也通电工作,其输出端输出内存模拟警笛声电信号,经三极管VT1、VT2构成的直接耦合功率放大器放大后,推动扬声器B发出响亮的警报声。电路中,R2是集成电路A的外接振荡电阻器,改变其阻值可以调节警报声的速率。SB是警报信号解除按钮开关。二、元器件选择A选用KD-9561型四声模拟声集成电路。该集成电路采用软包封形式,芯片尺寸为×10mm,外形参见图2左边所示。其中SEL1和 SEL2是两个选声端,当SEL1接VDD、SEL2悬空时,A输出警笛声;当SEL1接VSS、SEL2也接VSS时,为救护车声;当SEL1悬空,而 SEL2分别接VDD或VSS时,将分别发出机枪声和消防车声。在图1电路中,我们选用的是警笛声。读者也可选择其余3种声音中的任何一种,只需改变 SEL1和SEL2的接法即可。VS选用普通MCR100-6或BT169、2N6565型小型塑封单向晶闸管(也叫单向可控硅)。VT1用9014或3DG8型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β>50;VT2用3AX81型锗PNP中功率三极管,要求β>30。R1、R2均用RTX-1/8W型小型碳膜电阻器。H用市售手电筒专用的、小电珠。B用8Ω、小口径动圈式扬声器。SB用小型自复位常闭按钮开关,也可用一般单刀单掷开关来代替。G用3节5号干电池串联(配套塑料电池架)而成,电压。三、制作与使用图2所示是地震声光报警器的印制电路板接线图。印制电路板用刀刻法制作,实际尺寸约为34mm×40mm;印制电路板上不必打孔,元器件直接焊在铜箔面上即可。集成电路A通过4根硬导线与自制印制电路板对接起来。焊接时应特别注意:电烙铁外壳一定要良好接地,以免交流感应电压击穿集成电路A内部 CMOS电路!图3所示是地震声光报警器的外形图。其中地震探测支架要求具有足够的灵敏度。探测开关的金属重锤可用建筑工匠吊垂线用的电镀金属吊线锤,金属环用¢ 2mm的镀锌铁丝弯制。金属重锤与金属环间的距离通过升降金属重锤的方法来调节,一般调整在~为宜。间距越小,报警灵敏度越高。另外,为了保证足够的报警灵敏度,金属重锤支架的高度不应小于1m。使用时,将报警器安放在卧室内不易受外界其它振动或刮风等干扰的地方,接好电池,电路即进入监视地震状态,此时电路几乎不耗电。万一人为造成电路误触发,只要按动一下解警按钮,即可解除声光报警信号。

温度报警器的研究论文

你好!温度传感器用什么?语音芯片有要求吗

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地震学报

四川泸定发生级地震,灼热干燥的天气不是地震的前兆。

四川和重庆自入夏以来,开始持续炎热,多地气温超过40摄氏度,最高气温达到摄氏度。一些人担忧:四川、重庆的高温很可能预示着一场大地震!但实际上并非如此,这两者没有任何关系。

科学研究表明,地震发生之前“反常热”的原因不是大气温度,而是地层温度。《地震学报》发表的一篇研究报告指出,在地震之前,岩层温度有可能达到高峰;在地震之后,气温迅速降低,相差3摄氏度以上。

以内蒙古凤镇和河北唐山为例,在米深的深度,其震级分别为级,震级为级,地温差别明显。

实际上,影响高温的主要原因是太阳辐射和气象条件。尽管地震之前存在“反常热”,但它的主要作用是在地层中,而且对温度的影响非常小。因此,四川和重庆的高温不是地震之前的“热征兆”。

地震的前兆最常见的就是井水的急剧变化,例如:颜色的变化,温度的变化,喷泉的流量变化,井水温度的突然变化。

除此以外,还有动物的异常习性。其中,动物异常是地震前兆的一种常见现象,因其生活习惯、敏感性等因素的不同,所表现出的异常状况与特点也不尽相同。

就像是在隆冬时节,成百上千的毒蛇钻出“洞”或者“自寻短见”,数千只青蛙带着幼崽,远离了震中几百米。由于地震宏观前兆的特征突出,与老百姓的日常生活密切相关,并相对易于发现,因此是在大地震群测群防中最适合普及的方法。

查资料,这方面的期刊主要有:1《地震》中文核心期刊, 科技核心核心期刊中国地震局地震预测研究所、中国地震学会地震预报专业委员会等主佃。2《地震工程与工程振动》中文核心期刊 科技核心中国力学学会、中国地震局工程力学研究所主办。3《地震学报》中国地震学会主办的地震科学综合性学术刊物。4《防灾减灾学报》

是要发这类的期刊吗?

灼热干燥,天气不属于地震的前兆,但是历史上倒有很多这种情况出现

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