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Detector de gas en el sensor GH-312. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Indicadores, detectores, detectores de metales

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Detector de gas en el sensor GH-312. Sensor

Se presenta a su atención el proyecto de un detector de fugas de gas, que puede detectar la mayoría de los gases peligrosos para el ser humano: humo, gas licuado, butano y propano, metano, alcohol, hidrógeno, etc. Se utiliza GH-312 como sensor.

Detector de gas en el sensor GH-312. Circuito detector de gas
(haga clic para agrandar)

Lista de elementos de radio usados

R1 resistencia de 1k
R2 resistencia de 1k
P1 potenciómetro 100K
C1 condensador de 10uF
C2 condensador de 100nF
C3 condensador de 100nF
C4 condensador de 15pF
C5 condensador de 15pF
xtal cuarzo de 8 MHz
llevado1 LED rojo de 3 mm
piezo Elemento piezoeléctrico
LCD LCD de 8X2
IC1 PIC16F84A
VR1 m/s 7805
GH-312 Sensor de gas

La placa de circuito impreso para el dispositivo es de un solo lado. Sus dimensiones son 65.95 mm x 59.25 mm.

PCB desde el lado del componente:

Detector de gas en el sensor GH-312. Instalación de componentes laterales de PCB

Placa de circuito impreso posterior:

Detector de gas en el sensor GH-312. PCB en la parte posterior

Usé una batería de 9 voltios para alimentar el circuito. Cuando se activa el sensor, genera 5 voltios, lo que es ideal para la conexión directa al microcontrolador. Aunque, incluso si usas 12 Voltios como fuente de alimentación, el circuito estaría funcionando, porque para el sensor GH-312, el rango de voltaje de suministro permitido es de 9 V a 20 V, y se utiliza un estabilizador de voltaje 7805 para alimentar el microcontrolador.

Primero, el circuito del detector de gas se ensambló en una placa de prueba. Después de la inicialización, el circuito ingresa al modo de operación y la pantalla muestra "Sensor... ¡No hay gas!".

Detector de gas en el sensor GH-312. Modo de funcionamiento del circuito

Para probar la funcionalidad del circuito, utilicé mi soldador de gas portátil. El sensor detectó la presencia de gas y el microcontrolador encendió el LED parpadeante y la señal sonora del elemento piezoeléctrico. Aparece “Gas encontrado” en la pantalla LCD.

Detector de gas en el sensor GH-312. Detección de gases

Una vez que se limpia el aire cerca del sensor y el sensor no detecta la presencia de gas en él, el circuito cambia a funcionamiento normal, el LED y el piezoeléctrico se apagan.

Descargar archivo de firmware

Publicación: cxem.net

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El fósforo es crítico para el crecimiento saludable de los cerdos. Desafortunadamente, del 50 al 70 % del fósforo en los cultivos forrajeros se encuentra en forma de ácido fítico, que los cerdos no pueden digerir. En este sentido, muchos ganaderos utilizan la enzima fitasa como aditivo para los piensos. Esta enzima descompone el ácido fítico, lo que ayuda a los animales a absorber más nutrientes y, por lo tanto, a aumentar de peso más rápido. Sin embargo, la fitasa es costosa y debe manipularse con cuidado, de lo contrario, la enzima se destruye y no proporciona ningún efecto beneficioso.

Una nueva raza de cerdos transgénicos Cassie sintetiza fitasa directamente en sus glándulas salivales. Esto elimina la necesidad de aditivos y enzimas. Además, los cerdos absorben mejor el fósforo, por lo que sus excrementos contienen menos cantidad de esta sustancia que obstruye el medio ambiente.

Así, la ingeniería genética en la agricultura ha alcanzado otro hito importante. Fue posible superar las limitaciones naturales de un organismo vivo, acelerar su crecimiento y reducir los daños ambientales colaterales. Hasta ahora, la carne de cerdo Cassie no ha llegado a los estantes, ya que se están realizando más investigaciones sobre sus características. Sin embargo, los científicos confían en que la nueva carne de cerdo será segura para los humanos. Sin duda, la línea de animales Cassie se generalizará y los ingenieros genéticos continuarán mejorando los animales.

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