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1.1.1 便携式气体检测仪的行业前景
微电子技术的发展和工业测量的需求,使便携式气体检测仪有着很好的发展前景。便携式仪表体积小,单电源供电,使其携带方便,检测工业环境和家庭内部的气体含量方便快捷。在微电子技术基础上发展起来的单片机及其外围器件,使仪表技术进入了一个崭新的智能化时代。此外,半导体工艺的发展使器件普遍地采用CMOS技术,CMOS器 件不仅器件的体积越来越小,也为实现低电压、低功耗和功耗管理提供了良好的条件,使便携式仪表的普及成为可能。从使用者的角度来说,我们希望便携式仪表在大多数情况下都能携带方便,操作简单,无需复杂维护又能长时间可靠地工作。它的硬件可以看作是一个完整的单片机系统,包括了多种形式的输入输出,整个系统的电源管理是一个重要的问题,在设计具体的电源模块时要注意如下几个方面:1、为降低系统功耗,减小仪表体积,应尽可能地选用CMOS器件; 2、根据容许的空间和需求的容量合理地选择电池,从互换性角度考虑应尽量选用普通电池作为电源;3、选用合适的电源稳压变换器件,在满足电源需求的前提下,使电源模块的外围电路简单,减小占用空间:4、当要实现多电压输出时,既可以直接选用具备相应功能的电源稳压变换器件,也可以充分利用电路中已有器件的辅助电压输出,达到简化外围电路的目的。
1.2 一氧化碳测定的意义
1.2.1 一样化碳对人体健康的危害
在通常状况下,一氧化碳是无色、无臭、无味、有毒的气体,不融于水,标准状况下气体密度为l.25g/L,和空气密度(标准状况下1.293g/L相差很小,这也是容易发生煤气中毒的因素之一,它为中性气体。室内一氧化碳主要来源于吸烟、含碳燃料的不燃烧等。当不存在室内源时,室内一氧化碳含量与室外持平,维持在3~10ml/m3。由于一氧化碳不能透过皮肤,因此,它对人体健康的影响主要通过呼吸系统来实现。一氧化碳能与血红蛋白结合形成羟基血红蛋白(COHb),但是一氧化碳与血红蛋白的结合能力远远大于氧气的结合能力,是氧气的200倍,当与氧气同时存在时,血红蛋白优先与一氧化碳结合,制约了氧气在血液中的传播。一氧化碳可对心脏、肺和神经系统产生有害影响,当COHb的浓度为10%时,主要引起心血管疾病,导致中枢神经紊乱;当浓度为2.5%时,可加重胸痛病人的症状。当一氧化碳进入人体时,会导致缺氧,使人出现头痛、头晕、疲倦、等感觉,严重时会发生心悸亢进、虚脱、昏睡、痉挛,部分患者可并发脑水肿、肺水肿、严重的心肌损害、休克、呼吸衰竭、死亡等。
1.2.2 测定一氧化碳的意义
鉴于上述一氧化碳的种种危害,以及人们的人生安全,那么检测环境中的一氧化碳变的十分重要,本文设计的便携式CO检测仪起到举足轻重的作用,使得人们的居住条件变地更安全,生活质量得以提高。
1.3 课题背景
单片机是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
早期的单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的地位,并且进入主流市场。而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,处理能力比起80年代提高了数百倍。目前,32位单片机主频已经超过300MHz,性能直追90年代中期的处理器,而普通的型号出厂价格跌落至1美元,型号也只有10美元。当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用,大量的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片机上。而在作为掌上电脑和手机核心处理的单片机甚至可以直接使用的Windows和Linux操作系统。
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