LED电子生日蜡烛实验报告

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电子生日蜡烛设计

电子生日蜡烛设计

/********************************************************************************* 广西科技大学电气学院**--------------------------------------------------------------------------------* 实验名 : LCD1602显示试验* 实验说明 : LCD1602显示Pechin Science* 连接方式 : 见连接图* 注意 :*******************************************************************************/#include<reg51.h>#define uchar unsignedchar#define uint unsignedint/**********************************PIN口定义**********************************/#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E = P2 ^ 7;sbit LCD1602_RW = P2 ^ 5;sbit LCD1602_RS = P2 ^ 6;sbit P1_0=P1^7; // 扬声器输出口#define key_p P3 //按键输入口int m,i=0;int tri;int l;int x=0,y=2;playc(char ch);char code toneh[14]={0xFE, 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};char code tonel[14]={0x22,0x56,0x85,0x9A,0xC1,0xE3,0x03,0x10,0x2B,0x42,0x4C,0x60,0x71,0x81};//歌曲乐谱char codesong1[]="222322113336622552223221133336622550531141255311432536653326425434332321034554330 217023443332";char codesong2[]="167176671111322225777711105666611667665555003111132222355531110566662661166550665 054667705111";char codesong3[]="356665533566655335544332230332133665511666615623000356663550000230232161250330334 332402230232";char code length[]="444444444444444422224422224422224444444444";/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //误差 0us/*LCD1602写入8位命令子函数*/void LcdWriteCom(uchar com);/*LCD1602写入8位数据子函数*/void LcdWriteData(uchar dat);/*LCD1602初始化子程序*/void LcdInit();/*显示行数子程序*/void DisplayOneChar(uchar x,uchar y, uchar ddata);/*显示函数子程序*/void display(uchar *ddata,x,y);/*按键控制函数子程序*/void key();//音乐部分void timer0(void) interrupt 1 using 1 //计时器1{P1_0=~P1_0;TH0=toneh[tri];TL0=tonel[tri];}void timer1(void) interrupt 3 using 3 //计时器2{TH1=0xCA;TL1=0xFE;m++;key();}/******************************************************************************* * 函数名 : Lcd1602_Delay1ms* 函数功能 : 延时函数,延时1ms* 输入 : c* 输出 : 无* 说名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。

设计三 电子生日蜡烛

设计三 电子生日蜡烛

设计三电子生日蜡烛
一、设计目的
1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

2.学会集成定时器555的运用。

3.培养实践技能,提高兴趣和分析解决实际问题的能力。

二、设计任务及要求
1.设计并制作一个电子生日蜡烛,主要技术指标要求:
① 奏乐时间大于30S
② IC2供电电压3.5V
三、设计原理:
1、555原理(见参考课本P51)
2、电路原理分析
该电路由触摸单稳电路、开关放大器和音乐集成电路等组成。

555和R1、R2、C1等组成一个单稳态电路,在电源开关SA闭合后,用手触摸金属片M时,人体感应信号加至555的触发端2脚,使时基电路置位并进入单稳态,其单稳态时间:Td=1.1R2C1.
VT1、VT2、R4、R6等组成开关放大器,平时,由于VT2处于饱和状态,VT2的Vce电压约为0.3V,不足以使IC2工作,当人触摸M时,555置位,VT1饱和导通、VT2截止,使IC2的供电电压达到3.5V左右。

IC2得电便奏出“祝你生日快乐”的乐曲。

当IC1的稳态时间到,555的3脚转呈低电位(0.3V以下),VT1截止,IC2的供电电源断开,声音停止。

调节单稳电路的时间常数R2C1的大小,可改变奏乐时间。

(可以将R2 换成可调电位器 500K,电源用5V 电源也可以)
四、实验所需器件:
555芯片一块、电容两个(47uf、0.01uf)、三极管三个(9011、9013、8050)、电阻六个(阻值分别为2M、910K、2K、2K、1K、270),生日歌IC(TX-C888D),小喇叭(8欧/0.5W),开关一个。

电子生日蜡烛课程设计

电子生日蜡烛课程设计

电子生日蜡烛课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并掌握电路的基本组成部分,如电源、导线、用电器等。

2. 学生能够了解并描述电子生日蜡烛的工作原理,包括电磁感应、电路的闭合与断开。

3. 学生能够运用所学知识,设计并制作一个简单的电子生日蜡烛。

技能目标:1. 学生能够运用观察、实验等方法,分析电子生日蜡烛的电路结构和功能。

2. 学生能够运用团队合作的方式,进行电路的搭建和调试,提高问题解决能力。

3. 学生能够通过实际操作,掌握基本电路连接和测试技巧。

情感态度价值观目标:1. 学生对科学实验产生兴趣,培养探索精神和动手能力。

2. 学生在团队合作中,学会相互尊重、沟通和协作,培养集体荣誉感。

3. 学生能够关注生活中电路的应用,认识到科学知识与现实生活的紧密联系。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程目标具体、可衡量,旨在帮助学生掌握电路基础知识,提高动手实践能力,培养科学素养和团队协作精神。

通过分解课程目标为具体的学习成果,为后续的教学设计和评估提供明确方向。

二、教学内容本课程以《科学》教材中“电与磁”章节为基础,结合课程目标,组织以下教学内容:1. 电路基础知识:电源、导线、用电器等基本组成部分;电路的闭合与断开。

2. 电子生日蜡烛原理:电磁感应现象;电路设计与功能实现。

3. 实践操作:电路搭建与调试;电子生日蜡烛制作。

教学大纲安排如下:第一课时:电路基础知识1. 概述电路的基本组成部分及功能。

2. 分析电路的闭合与断开原理。

第二课时:电子生日蜡烛原理1. 介绍电磁感应现象及其在电子生日蜡烛中的应用。

2. 解析电子生日蜡烛电路设计与功能实现。

第三课时:实践操作1. 分组进行电路搭建与调试,掌握基本操作技巧。

2. 指导学生制作电子生日蜡烛,培养动手实践能力。

教学内容具有科学性和系统性,确保学生在掌握电路基础知识的同时,能够深入了解电子生日蜡烛的原理和制作过程。

教学进度与教材章节紧密关联,有利于学生巩固所学知识,提高实践操作技能。

电子蜡烛开题报告

电子蜡烛开题报告

电子蜡烛开题报告电子蜡烛开题报告一、引言在现代社会中,蜡烛已经不再仅仅是一种照明工具,而成为一种文化符号和情感表达的方式。

然而,传统蜡烛使用存在一些问题,比如火灾风险、燃烧时间短等。

为了解决这些问题,我们决定研发一种新型的电子蜡烛。

二、背景电子蜡烛是一种模拟真实蜡烛的电子产品,它使用LED灯光来模拟蜡烛的燃烧效果,同时具备更安全、更环保的特点。

电子蜡烛可以广泛应用于家居装饰、庆典活动、宗教仪式等场合,成为一种时尚、实用的替代品。

三、目标与意义1. 目标:研发一种性能稳定、外观美观、易于操作的电子蜡烛,以满足人们对蜡烛的需求。

2. 意义:电子蜡烛的研发将有效解决传统蜡烛存在的安全隐患,提高人们的生活品质和使用体验。

四、研究内容1. 硬件设计:包括电路设计、灯光源选择、外观设计等。

2. 燃烧效果模拟:通过调整LED灯光的亮度和颜色,模拟出蜡烛燃烧的效果,并尽可能接近真实蜡烛的光线。

3. 安全性能优化:采用防火材料、电池过充电保护等技术手段,确保电子蜡烛的使用安全。

4. 操作便捷性改进:设计简洁的开关和控制方式,使用户能够方便地控制电子蜡烛的开关和亮度。

五、研究方法1. 文献综述:通过查阅相关文献和市场调研,了解电子蜡烛的发展历程、技术现状和市场需求。

2. 实验研究:设计实验方案,通过对不同材料和电路的测试,确定最佳的硬件设计和燃烧效果模拟方案。

3. 数据分析:对实验数据进行统计和分析,评估电子蜡烛的性能和安全性。

六、预期结果1. 成功研发一款性能稳定、外观美观的电子蜡烛产品。

2. 实现LED灯光的燃烧效果模拟,使其接近真实蜡烛的光线。

3. 提高电子蜡烛的安全性能,减少火灾风险。

4. 设计简洁的开关和控制方式,提高电子蜡烛的操作便捷性。

七、研究计划1. 第一阶段(一个月):进行文献综述,了解电子蜡烛的技术现状和市场需求。

2. 第二阶段(两个月):进行硬件设计和燃烧效果模拟的实验研究。

3. 第三阶段(一个月):进行安全性能优化和操作便捷性改进的实验研究。

电子生日蜡烛毕业设计论文

电子生日蜡烛毕业设计论文

摘要本文介绍的电子生日蜡烛,它采用火柴引燃“烛芯”,使“蜡烛”点亮;吹灭烛光时只需用嘴对准“蜡烛”吹一口气即可,与平常人们的习惯完全吻合。

另外它还能在点亮“蜡烛”后自动播出一首“祝你生日快乐”的音乐来,不仅方便,而且还能营造欢快的氛围。

另外它还能在汽亮…蜡烛”后自动播出一首“祝你生日快乐”的音乐来,不仅方便,而且还能营造美好的生日气氛,增添浪漫和谐的情趣。

关键词:工作原理 PROTEL的使用电路板的设计与印制1前言 (3)2电子生日蜡烛的概述 (3)2.1产品的介绍 (3)2.2工作原理 (3)2.3动手实践 (4)2.4注意事项 (4)2.5所需元器件 (4)3PROTEL99简介 (5)3.1 PROTEL99的发展与演变 (5)3.2 PROTEL99的特点 (5)3.3电路板设计的基本步骤 (5)4电路原理图的设计与绘制 (7)4.1电子生日蜡烛的电路图如下 (7)4.2电路原理图设计步骤 (8)4.3网络表的生成 (9)5印制电路板的设计与绘制 (10)5.1印制电路板的布线流程 (10)5.2电路的焊接 (12)总结 (13)致谢 (14)参考文献 (14)附录1电子生日蜡烛的电路原理图 (15)附录2单片机歌曲演奏电子生日歌曲 (16)1前言21世纪是一个变幻莫测的世纪,是一个催人奋进的时代.科学技术的飞速发展,知识更新日新月异.希望,困惑,机遇,挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中.抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习一门科学技术.随着IT信息时代的到来,也带动了电子产业高速的发展。

目前,电子信息技术已成为我国国民经济不可或缺的支柱产业的一部分,电子信息在社会的应用和普及率已被国际社会作为衡量一个国家智能化,数字化,网络化的重要标志。

高中毕业我选择了湖南信息学院应用电子专业,通过近两年的专业课程的学习,我掌握了现代电子技术的基本理论和知识,对最前沿的电子科学技术也有了一定的了解,并从中获得的学习的乐趣。

电子生日蜡烛13

电子生日蜡烛13

电子生日蜡烛一、引言1、选题意义现代社会中用灯具进行采光照明,已相当普及,但是在一些场合下,使用蜡烛采光仍然有一定特殊意义,例如婚礼喜庆、教堂等场所活动时都用蜡烛烘托气氛,但在点燃时,会产生大量黑烟,而且燃烧时间较短,用明火采光不安全。

因此,使用中感到十分不便,本装置针对这一缺点,而采用了由电开关和双向可控硅二极管等元件组成的一个单稳态触发电路,通过加热导热片接通电路,灯泡发光,断开时,用嘴吹气,使双向可控硅二极管中的导通触片断开,回路即断开,灯泡熄灭,因此本产品具有实用、新型、结构简单,操作方便,使用安全,无污染等特点。

2、设计目标(1)巩固课堂所学的知识提高把理论知识应用于实际中的能力,加强对实际工作的调研——设计——实施的过程认识。

为提高自主能力打下基础,并为延伸校内实验室的实验、实习及设计创造了更好的方法和条件,同时通过实习活动,要求同学们自己收集并设计题目及有关的设计资料,做到有的放矢;又注重对大家的品德教育,加强纪律性,加强科技意识及责任感,培养敬业精神。

(2)通过电子系统的制作,能够进一步熟悉电子系统的结构、工作原理和使用方法。

了解电路理论的实际应用,掌握电子系统的装配和调试工艺,提高同学们的实际操作技能。

仿真电子生日蜡烛原理如图所示,当接通+4.5V电源时,R4、C4节点处的负脉冲使IC(1-c)输出高电平,V1截止,同时V2亦截止,ZD不发光,IC2不工作。

如果用火柴点“蜡烛”,亦即靠近RT,则双金属片RT受热,热点接通,使IC(1-d)得到一个负脉冲,双稳电路翻转,V1、V2均导通,ZD点亮,IC2通过HTD奏出“生日歌”。

这时,对“蜡烛”吹气,即话筒S接收声信号,声信号经IC(1-a)、IC(1-b)组成的放大电路放大,并通过C3触发双稳态电路使之翻转,这时V1、V2又截止,灯ZD灭,IC2停奏2、主要元器件介绍(1) IC1选用四二输入与非门74LS00和TC4011BP。

电子蜡烛设计实验报告

电子蜡烛设计实验报告

一、实验目的1. 设计并制作一个具有“火柴点火,风吹火熄”功能的电子蜡烛。

2. 了解模拟电路的基本原理和电子元件的应用。

3. 培养动手能力和创新思维。

二、实验原理电子蜡烛电路主要由以下元件组成:热敏电阻、三极管、触发器、发光二极管、驻极体话筒、光敏电阻等。

电路工作原理如下:1. 当用打火机烧热敏电阻R2时,R2的阻值变小,三极管V1导通,触发器1Q端输出高电平,点亮发光二极管D1,模拟蜡烛点燃。

2. 当用嘴吹驻极体话筒M1时,驻极体话筒M1输出音频信号,触发V2导通,触发器复位,1Q端输出低电平,D1熄灭,模拟风吹火熄。

三、实验材料1. 热敏电阻R22. 三极管V13. 触发器40134. 发光二极管D15. 驻极体话筒M16. 光敏电阻RG7. 三极管V2、V38. 电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6、R79. 电容C1、C2、C310. 电源(5V)11. 连接线、电路板四、实验步骤1. 按照电路图连接电路元件,注意元件的极性。

2. 将热敏电阻R2与三极管V1连接,R2的一端接地,另一端连接到触发器4013的1SD端。

3. 将发光二极管D1的正极连接到触发器4013的1Q端,负极接地。

4. 将驻极体话筒M1与三极管V2连接,M1的输出端连接到V2的基极,V2的集电极接地,发射极连接到触发器4013的1RD端。

5. 将光敏电阻RG与三极管V3连接,RG的一端接地,另一端连接到V3的基极,V3的集电极接地,发射极连接到触发器4013的R1端。

6. 将电阻、电容等元件按照电路图连接好。

7. 将电源接入电路,观察电路工作情况。

五、实验现象1. 当用打火机烧热敏电阻R2时,发光二极管D1点亮,模拟蜡烛点燃。

2. 当用嘴吹驻极体话筒M1时,发光二极管D1熄灭,模拟风吹火熄。

六、实验结论1. 通过本次实验,成功设计并制作了一个具有“火柴点火,风吹火熄”功能的电子蜡烛。

2. 掌握了模拟电路的基本原理和电子元件的应用。

led实验报告

led实验报告

led实验报告LED实验报告引言:近年来,随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode)作为一种新型的照明技术,逐渐受到人们的关注和应用。

本篇实验报告将介绍我们对LED的实验研究,包括实验目的、实验步骤、实验结果以及实验结论等内容。

实验目的:本次实验的目的是通过对LED的实验研究,了解其工作原理和性能特点,并探索其在照明领域中的应用潜力。

实验步骤:1. 准备工作:收集所需实验材料,包括LED灯、电源、导线等,并确保实验环境安全。

2. 实验装置搭建:按照实验要求,搭建实验装置,将LED灯连接到电源上,并保证电路连接正确。

3. 实验参数设置:根据实验要求,调整电源电压和电流,记录下实验参数。

4. 实验观察与记录:打开电源,观察LED灯的亮度、颜色和稳定性,并记录下实验过程中的观察结果。

5. 实验数据分析:根据实验结果,分析LED灯在不同电压和电流下的亮度变化规律,并绘制相应的图表。

6. 实验结论总结:根据实验数据和分析结果,总结LED灯的工作原理和性能特点,并探讨其在照明领域中的应用前景。

实验结果:在实验过程中,我们通过调整电源电压和电流,观察到LED灯的亮度、颜色和稳定性发生了变化。

随着电压的增加,LED灯的亮度逐渐增强,但在达到一定电压后,亮度增加的速度逐渐减慢。

此外,我们还发现,当电流过大时,LED 灯会发生短暂闪烁或熄灭的现象。

根据实验数据分析,我们得出以下结论:1. LED灯的亮度与电压呈正相关关系,但增长速度逐渐减慢。

2. LED灯的亮度与电流呈正相关关系,但过大的电流会导致灯泡闪烁或熄灭。

3. LED灯的颜色与材料的不同而有所差异,常见的LED颜色有红、绿、蓝等。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了LED灯的工作原理和性能特点。

LED作为一种新型的照明技术,具有节能、环保、寿命长等优点,因此在照明领域中具有广阔的应用前景。

然而,LED灯的亮度和稳定性仍需进一步提高,以满足不同场景的需求。

模拟电子生日蜡烛课程设计

模拟电子生日蜡烛课程设计

模拟电子生日蜡烛课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解电路的基本原理,掌握模拟电子生日蜡烛电路的组成及工作原理。

2. 学生能够运用所学知识,分析并解释模拟电子生日蜡烛电路中各个元件的作用及其相互关系。

3. 学生了解模拟电子生日蜡烛电路的设计过程,掌握相关电子元件的连接方法。

技能目标:1. 学生能够独立完成模拟电子生日蜡烛电路的搭建,培养动手操作能力。

2. 学生通过实际操作,提高问题解决能力和团队协作能力。

3. 学生能够运用所学知识,对模拟电子生日蜡烛电路进行优化和改进。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。

2. 学生在课程学习中,树立正确的价值观,认识到科学技术对社会和生活的积极作用。

3. 学生在团队协作中,学会尊重他人,培养良好的沟通能力和合作精神。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程以实践性、创新性和趣味性为特点,针对六年级学生,注重激发学生的兴趣和动手能力。

通过课程学习,使学生将所学知识与实际应用相结合,提高学生的综合素质。

课程目标分解为具体的学习成果,以便后续的教学设计和评估。

二、教学内容本课程依据课程目标,选择以下教学内容:1. 电路基础知识:电路的组成、电路图的认识、基本电路元件(如电阻、电容、二极管等)的作用。

- 教材章节:第二章“电路的基础知识”2. 模拟电子生日蜡烛电路原理:介绍模拟电子蜡烛的工作原理,分析电路中各个元件的功能及相互关系。

- 教材章节:第三章“模拟电路”3. 实践操作:学生分组进行模拟电子生日蜡烛电路的搭建,学习电子元件的连接方法,掌握电路调试技巧。

- 教材章节:第四章“实践操作”4. 电路优化与改进:针对模拟电子生日蜡烛电路,引导学生思考如何优化电路性能,提高蜡烛的仿真效果。

- 教材章节:第五章“电路优化与改进”教学内容安排和进度:1. 课前准备:预习电路基础知识,了解基本电路元件。

2. 课堂教学:讲解模拟电子生日蜡烛电路原理,示范电路搭建方法。

模拟电子蜡烛实验报告一

模拟电子蜡烛实验报告一

电路与控制类课程设计报告模拟电子蜡烛实验报告一、实验目的温度传感器的应用,掌握利用D触发器改装成RS触发的方法,分析电路结构及其原理,掌握焊接技术以及掌握利用Proteus9软件进行仿真。

二、实验原理CD4013是一双D触发器,是由了两个相同的、相互独立的数据型触发器构成,每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q的输出,此器件可用作以为寄存器,且通过将Q输出链接到数据输入,可用作计算器和触发器。

在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q的输出端,置位和复位与时钟无关,而分别由置位和复位线上的高电平完成。

本电路利用双D 触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。

接通电源后,R7、C3组成的微分电路产出一个微分脉冲加到IC1的1RD端,强制电路复位,1Q段输出低电平,送到三极管V4的基极,也为低电平,V4截至,发光二极管D1不发光。

当用打火机烧热敏电阻RT1后(烧的时间不能太长,否则容易烧坏热敏电阻),RT1的阻值突然变小,呈现低电阻状态,使得三极管VT1的基极为低电平,三极管VT1(9012)导通,在VT1集电极产生的高电平脉冲送到4013的1SD端,使1Q端翻转变为高电平,送到三极管VT4的基极,也为高电平,VT4导通,发光二极管LED1发光。

这一过程相当于用火柴点亮蜡烛,此时即使打火机离开热敏电阻RT1后(温度恢复正常),也不会使电路状态发生改变,发光二极管LED1维持发光当嘴吹驻极体话筒M1时,驻极体话筒M1内部有短暂的导通,但是电容C2的电压不能突变,使得VT2的基极出现短暂负电压(用数字万用表测大概-1V左右)。

随着驻极体话筒M1恢复正常,VT2的基极电压从负电压上升到0V,呈现一个由低到高变化的信号,导致VT2的集电极会出现一个由高到低的变化信号。

PNP型三极管VT3的基极电位下降,从而使得VT3导通,在VT3的集电极产生一个高电平脉冲送到“RS触发器”1RD端。

LED电子生日蜡烛实验报告综述

LED电子生日蜡烛实验报告综述

综合实验报告课题名称:LED电子生日蜡烛学院:机械与汽车工程姓名:王少君班级:测控091引言21世纪是一个变幻莫测的世纪,是一个催人奋进的时代.科学技术的飞速发展,知识更新日新月异.希望,困惑,机遇,挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中.抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习一门科学技术。

随着IT信息时代的到来,也带动了电子产业高速的发展。

目前,电子信息技术已成为我国国民经济不可或缺的支柱产业的一部分,电子信息在社会的应用和普及率已被国际社会作为衡量一个国家智能化,数字化,网络化的重要标志。

目录一、设计要求 (4)二、元件清单 (4)三、硬件设计 (4)3.1、AT89C51简介 (4)3.2、发光二极管 (7)3.3、覆铜板 (9)3.4、温度传感器ds18b20 (9)四.电路设计 (9)4.1、时钟电路 (10)4.2、复位电路 (10)4.3、整体电路和PCB电路板 (11)五、程序清单 (13)六、小结 (18)七、参考文献 (19)一、设计要求这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。

这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。

该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。

当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。

电路探测到这种改变后会关闭八个LED。

当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。

你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。

二、元件清单电阻:0.5K*8,10K*1,1K*1电容:22pF*2,20uF*1晶振:12MHZ*1单片机:STC89C52RC*1发光二极管:红色*8温度传感器:ds18b20*1复位开关:1*1三、硬件设计3.1、AT89C51简介AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。

电子模拟蜡烛的实训报告

电子模拟蜡烛的实训报告

#### 一、实训目的本次实训旨在通过设计与制作电子模拟蜡烛电路,了解并掌握模拟电路的基本原理和制作方法,提高电子制作技能,同时锻炼动手能力和创新思维。

#### 二、实训器材1. 双D触发器(CD4013)1块2. 发光二极管(LED)1个3. 三极管(V4、V2、V3)3个4. 光敏电阻(RG)1个5. 驻极话筒(MIC)1个6. 电阻(R1-R7)7个7. 电容(C1-C3)3个8. 电源(9V)1个9. 线路板1块10. 剪刀、电烙铁、焊锡等辅助工具#### 三、实训原理电子模拟蜡烛电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。

通过光敏电阻和驻极话筒感应外部环境的变化,模拟真实蜡烛的“火柴点火,风吹火熄”的仿真效果。

#### 四、实训步骤1. 电路设计:根据实训原理,绘制电子模拟蜡烛电路图,包括各个元件的型号、参数及连接方式。

2. 元件准备:按照电路图准备所需的电子元件,并检查元件是否完好。

3. 焊接电路:将元件按照电路图连接到线路板上,注意焊接质量,避免短路或接触不良。

4. 电路调试:接通电源,观察LED灯的点亮和熄灭情况,调整电路参数,使电路工作稳定。

5. 功能测试:使用手电筒、打火机等工具模拟实际蜡烛的点火和吹灭过程,测试电路的仿真效果。

#### 五、实训结果与分析1. 电路设计:根据实训原理,成功绘制了电子模拟蜡烛电路图,包括各个元件的型号、参数及连接方式。

2. 元件准备:所有元件均符合要求,无损坏。

3. 焊接电路:电路焊接质量良好,无短路或接触不良现象。

4. 电路调试:接通电源后,LED灯能够正常点亮和熄灭,电路工作稳定。

5. 功能测试:使用手电筒、打火机等工具模拟实际蜡烛的点火和吹灭过程,电路能够实现“火柴点火,风吹火熄”的仿真效果。

#### 六、实训心得通过本次实训,我深入了解了电子模拟蜡烛电路的原理和制作方法,提高了自己的电子制作技能。

以下是我的一些心得体会:1. 在电路设计过程中,要充分考虑各个元件的参数和连接方式,确保电路工作稳定。

电子生日蜡烛设计报告

电子生日蜡烛设计报告

电子生日蜡烛设计报告1. 引言生日蜡烛是生日庆祝活动中不可或缺的元素之一。

传统蜡烛需要点火,但其火焰容易造成火灾危险。

为了解决这个问题,我们设计了一款电子生日蜡烛,不仅具备传统蜡烛的功能,而且更加安全与实用。

2. 设计思路2.1. 安全性传统蜡烛需要使用明火点燃,存在火灾风险。

因此,我们的设计中完全去除了明火,采用了电子发光元件来模拟蜡烛火焰效果,消除了火灾隐患,提高了安全性。

2.2. 可重复使用传统蜡烛在点燃一次后就会燃尽,无法重复使用。

而我们的电子生日蜡烛采用充电设计,能够多次使用,节约了资源,也更加环保。

2.3. 省电设计电子生日蜡烛采用了低功耗的发光二极管(LED)作为发光元件,相比传统蜡烛能够极大的降低能源消耗,延长发光时间,提高了蜡烛的使用寿命。

2.4. 多种模式可选为了增加趣味性,我们的电子生日蜡烛设计了多种模式可选。

除了常规的闪烁模式外,还可以选择呼吸灯模式、彩虹灯模式等,满足不同用户的个性化需求。

3. 技术实现3.1. 硬件设计电子生日蜡烛的硬件主要包括电路板、发光二极管(LED)、充电电池和控制器。

电路板负责连接各个部件,发光二极管用于模拟蜡烛的火焰效果,充电电池提供电源,控制器实现模式切换和亮度调节等功能。

3.2. 软件设计电子生日蜡烛的软件设计主要包括模式切换、亮度调节和充电控制。

通过在控制器中编写相应的代码,实现通过按钮切换不同的模式,通过旋钮调节亮度,以及通过充电控制电路对电池进行充电管理,保证蜡烛的正常使用。

4. 测试结果我们对设计的电子生日蜡烛进行了测试,并取得了以下结果:- 安全性:电子生日蜡烛完全去除明火,不需要点火,避免了火灾风险,具备较高的安全性。

- 可重复使用:电子生日蜡烛采用充电设计,不用担心燃烧完毕而无法再次使用。

- 省电设计:电子生日蜡烛采用低功耗LED,能够延长发光时间,提高使用寿命。

- 多种模式可选:电子生日蜡烛提供多种模式选择,增加了趣味性和个性化。

电子生日蜡烛

电子生日蜡烛

电子生日蜡烛电路工作原理该电子生日蜡烛电路由输人控制电路和控制输出电路组成,如图6-59所示。

电路中,输人控制电路由传声器(传声器)BM、温度传感器ST、电容器C1 - C4和声控集成电路IC1组成;控制输出电路由电阻器R、晶体管V、小灯泡EL,音乐集成电路IC2和压电蜂鸣器HA组成。

小灯泡EL安装在蜡烛的红色火焰头(用红色塑料制成)内,温度传感器ST和传声器BM安装在蜡烛的火焰头附近。

当用点燃的火柴靠近ST时,ST受热而接通,使IC1的10脚(导通触发端)变为低电平,IC 1受触发后,7脚(输出端)和2脚(Q端)均输出高电平。

IC2的7脚输出的高电平使V导通,EL点亮(仿佛蜡烛被点亮);2脚输出的高电平使IC2受触发而工作,HA中播放出“祝你生日快乐”的乐曲。

当嘴对着蜡烛吹气时,BM将吹气的声音信号转换为电信号后从ICi的1脚输入,该信号经IC 1内部的放大器放大后从13脚(放大器输出端刃输出,再经C4藕合至9脚(截止触发端),使IC 1内部双稳态电路受触发而翻转,7脚和2脚均由高电平变为低电平,使V 截止,EL熄灭;IC2在最后一曲演奏完后也停止工作。

元器件选择R选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。

C1和C3选用独石电容器或涤纶电容器;C2和C4均选用耐压值为lOV的超小型铝电解电容器。

V选用59013或C8050型硅NPN晶体管。

IC 1选用SL517型声控集成电路;IC2选用内储“祝你生日快乐”乐曲的音乐集成电路,例如KD9300系列。

EL选用手电筒用2.2V、0. 250的聚光小电珠。

ST可用日光灯启辉器中的双金属片代用。

BM选用录音机用驻极体传声器。

HA选用Φ27 mm带助声腔的压电陶瓷片或小型压电蜂鸣器。

项目2 电子生日蜡烛控制电路解剖

项目2 电子生日蜡烛控制电路解剖

任务1:认识半导体三极管
2.1.3 三极管的伏安特性及主要参数 三、三极管的主要参数及温度对特性的影响
三极管的参数用来表征管子性能优劣和适用范围,它是合理选用三极 管的依据。
1、电流放大系数(Current amplification factor) 电流放大系数是表征三极管放大能力的参数。电路工作状态有两种:电 路无交流信号输入而工作在直流状态时,称为静态;电路有交流信号输入而 工作在交流状态时,称为动态。
项目引导 项目要求:
1.工作任务:电子生日蜡烛控制电路的设计、制作与调试 2.电路功能:当用火给热敏器件加热,点亮LED,并使得音乐IC演 奏乐曲;当嘴对着MIC 吹气时,LED 断电熄灭,音乐IC 也断电停止播放 音乐。
项目引导 参考电路:
项目引导 项目咨询:
工作任务
任务一 认识三极管
任务二 基本放大电路
2.1.2 三极管的电流分配与放大原理 二、三极管各电极上的电流分配
NPN型三极管的电流分配实验电路如图所示,图中,IB为基极电流,IC为集 电极电流,IE为发射极电流,它们的方向如图中箭头所示。UBE为发射结的正偏压 ,UCE为集电极与发射极之间的电压。
任务1:认识半导体三极管
2.1.2 三极管的电流分配与放大原理 调节实验电路的电位器RP可以改变UBE并产生相应的基极电流IB,
任务1:认识半导体三极管
2.1.3 三极管的伏安特性及主要参数 三、三极管的主要参数及温度对特性的影响
3、极限参数
(3)集电极最大允许耗散功率PCM(Maximum allowable power dissipation) :PCM的大小主要决定于允许的集电结结温。一般硅管约为150℃,锗管约为 70℃。显然,PCM的大小与管子的散热条件及环境温度有关。且PCM= iCuCE, 由此可画出三极管的安全工作区。

基于LED的电子生日蜡烛电路设计

基于LED的电子生日蜡烛电路设计

基于LED的电子生日蜡烛电路设计
 这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。

这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。

该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。

当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。

电路探测到这种改变后会关闭八个LED。

当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。

你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。

 这个“吹气传感器”由一个47-0,1/4-W加热电阻和一个180-0 NTC热敏电阻相连组成。

为了与电阻相连,要刮掉热敏电阻的一个引脚的漆料,从而露出金属接触。

然后切断电阻顶部附近的一个引脚。

刮掉电阻顶部的漆料,露出其金属表面。

然后将电阻与露出的热敏电阻接触焊接起来。

 焊接保证了器件之间稳固的热连接。

当加热电阻加上电压后,热敏电阻的温度升高,其电阻值下降。

如果你对该传感器吹气,使它冷却下来,其电阻值会上升。

因此,这个传感器能探测到吹过它的空气。

 这个电路的运行电压为6V,可采用四节AA电池或者可充电的铅酸蓄电池。

省去了用一个连接电源的主电路来进行安全保护。

吹气传感器包括加热。

实验17电子仿真蜡烛

实验17电子仿真蜡烛

实验17 电子仿真蜡烛电子仿真蜡烛由光控电路、声控电路、音乐集成电路及集成闪光二极管等组成。

用于祝贺生日,伴随生日蜡烛的点燃、奏乐或吹熄,使生日气氛浓烈。

光控电路由RG、R1、R2、VT1等元件组成。

无光照时,RG呈高阻值,VT1截止,555错误~未找到引用源。

?脚为高电平,错误~未找到引用源。

?脚输出低电平,VT3截止,集成闪光二极管及音乐集成电路不工作。

当用火柴点燃蜡烛时,火光使RG阻值变小,VT1导通,错误~未找到引用源。

?脚被触发使555翻转,错误~未找到引用源。

?脚输出高电平,使VT3导通,集成闪光二极管开始闪烁,同时错误~未找到引用源。

?脚输出的高电平经C2触发音乐集成电路工作,发出“生日歌”音乐。

当需要吹熄蜡烛时,蜂鸣器B接收到气息,经VT2放大,使555错误~未找到引用源。

?脚电压变高又一次产生翻转,错误~未找到引用源。

?脚输出低电平,VT3截止,集成闪光二极管及音乐集成电路停止工作。

NE555的特点有:1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。

其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。

2.它的操作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑闸配合,也就是它的输出准位及输入触发准位,均能与这些逻辑系列的高、低态组合。

3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

b. NE555引脚位配置说明下:图1-2 NE555接脚图Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。

触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。

周期的结束输出回到O伏左右的低电位。

于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

Pin 4 (重置) -一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。

光电式电子蜡烛

光电式电子蜡烛

模电课程设计(论文)说明书题目如需pcb图联系qq:136550109添加时请备注摘要光电式电子蜡烛一个模拟真实蜡烛的实验产品,传统蜡烛有各种缺陷,对大气造成污染且容易引起火灾,光电式电子蜡烛用电路来实现蜡烛的功能,利用火柴来点燃蜡烛,用嘴吹灭蜡烛,实现了无污染,无危害,而且随时可以开关,不会造成浪费。

电路中利用555定时器、UA741、光敏电阻对电路的控制。

关键词:运算放大器;555定时器;光敏电阻ABSTRACTPhotoelectric electronic candle a simulation of the real candle in the experimental products, traditional candles have various defects and easy to cause a fire, and the atmospheric pollution caused by, photoelectric electronic candle circuit to achieve a candle, using matches to light this candle, mouth to blow out the candles, realize the no pollution, no harm, and ready to switch, no waste. Circuit in the control of 555 timer, UA741, photosensitive resistance.Key words: operational amplifier; 555 timer; Photosensitive resistance目录1.光电式电子蜡烛的概述 (1)1.1 蜡烛的发展历史 (1)1.2 光电式电子蜡烛 (1)2.设计目标及其设计要求与设计指标 (2)2.1设计目标 (2)2.2 设计要求和设计指标 (2)3.电路组成及其理论分析 (3)3.1电路的组成 (3)3.2 理论分析 (3)4.元件选择 (4)4.1运算放大器 (4)4.2 555定时器 (7)4.3 热敏电阻 (8)5.电路图 (10)5.1电路原理图 (10)5.2 PCB图 (10)6 电路调试 (11)7.总结 (13)参考文献 (14)致谢 (15)附录A 元件清单 (16)附录B 实物图 (17)1.光电式电子蜡烛的概述1.1 蜡烛的发展历史1809年6月至7月间,法国化学家米歇尔·欧仁·舍夫勒尔收到一家纺织厂的来信,请他分析、确定他们寄来的一个软皂样品的成份。

LED电子生日蜡烛实验报告综述

LED电子生日蜡烛实验报告综述

综合实验报告课题名称:LED电子生日蜡烛学院:机械与汽车工程姓名:王少君班级:测控091引言21世纪是一个变幻莫测的世纪,是一个催人奋进的时代.科学技术的飞速发展,知识更新日新月异.希望,困惑,机遇,挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中.抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习一门科学技术。

随着IT信息时代的到来,也带动了电子产业高速的发展。

目前,电子信息技术已成为我国国民经济不可或缺的支柱产业的一部分,电子信息在社会的应用和普及率已被国际社会作为衡量一个国家智能化,数字化,网络化的重要标志。

目录一、设计要求 (4)二、元件清单 (4)三、硬件设计 (4)3.1、AT89C51简介 (4)3.2、发光二极管 (7)3.3、覆铜板 (9)3.4、温度传感器ds18b20 (9)四.电路设计 (9)4.1、时钟电路 (10)4.2、复位电路 (10)4.3、整体电路和PCB电路板 (11)五、程序清单 (13)六、小结 (18)七、参考文献 (19)一、设计要求这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。

这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。

该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。

当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。

电路探测到这种改变后会关闭八个LED。

当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。

你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。

二、元件清单电阻:0.5K*8,10K*1,1K*1电容:22pF*2,20uF*1晶振:12MHZ*1单片机:STC89C52RC*1发光二极管:红色*8温度传感器:ds18b20*1复位开关:1*1三、硬件设计3.1、AT89C51简介AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。

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综合实验报告课题名称:LED电子生日蜡烛学院:机械与汽车工程姓名:***班级:测控091引言21世纪是一个变幻莫测的世纪,是一个催人奋进的时代.科学技术的飞速发展,知识更新日新月异.希望,困惑,机遇,挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中.抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习一门科学技术。

随着IT信息时代的到来,也带动了电子产业高速的发展。

目前,电子信息技术已成为我国国民经济不可或缺的支柱产业的一部分,电子信息在社会的应用和普及率已被国际社会作为衡量一个国家智能化,数字化,网络化的重要标志。

目录一、设计要求 (4)二、元件清单 (4)三、硬件设计 (4)3.1、AT89C51简介 (4)3.2、发光二极管 (7)3.3、覆铜板 (9)3.4、温度传感器ds18b20 (9)四.电路设计 (9)4.1、时钟电路 (10)4.2、复位电路 (10)4.3、整体电路和PCB电路板 (11)五、程序清单 (13)六、小结 (18)七、参考文献 (19)一、设计要求这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。

这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。

该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。

当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。

电路探测到这种改变后会关闭八个LED。

当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。

你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。

二、元件清单电阻:0.5K*8,10K*1,1K*1电容:22pF*2,20uF*1晶振:12MHZ*1单片机:STC89C52RC*1发光二极管:红色*8温度传感器:ds18b20*1复位开关:1*1三、硬件设计3.1、AT89C51简介AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。

AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。

单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。

该器件采用ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。

AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。

外形及引脚排列如图所示主要特性:·与MCS-51 兼容·4K字节可编程FLASH存储器·寿命:1000写/擦循环·数据保留时间:10年·全静态工作:0Hz-24MHz·三级程序存储器锁定·128×8位内部RAM·32可编程I/O线·两个16位定时器/计数器·5个中断源·可编程串行通道·低功耗的闲置和掉电模式·片内振荡器和时钟电路特性概述:AT89C51 提供以下标准功能:4k 字节Flash 闪速存储器,128字节内部RAM,32 个I/O 口线,两个16位定时/计数器,一个5向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。

同时,AT89C51可降至0Hz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。

空闲方式停止CPU的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。

掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。

管脚说明:VCC:供电电压。

GND:接地。

P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。

当P0口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。

P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。

在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须接上拉电阻。

P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。

P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。

在FLASH 编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。

P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。

并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。

这是由于内部上拉的缘故。

P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。

在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。

P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL 门电流。

当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。

作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。

RST:复位输入。

当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。

ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节。

在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。

在平时,ALE 端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。

因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。

然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。

如想禁止ALE的输出可在SFR8EH 地址上置0。

此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。

另外,该引脚被略微拉高。

如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。

/PSEN:外部程序存储器的选通信号。

在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。

但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN 信号将不出现。

/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。

注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。

在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。

XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。

XTAL2:来自反向振荡器的输出。

振荡器特性:XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。

该反向放大器可以配置为片内振荡器。

石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。

如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。

有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。

3.2、发光二级管发光二极管简称LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。

当在发光二极管PN结上加正向电压时,PN结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光。

发光二极管在制作时,使用的材料有所不同,那么就可以发出不同颜色的光。

发光二极管的发光颜色有:红色光、黄色光、绿色光、红外光等。

发光二极管的外形有:圆形、长方形、三角形、正方形、组合形、特殊形等。

常用的发光二极管应用电路有四种,即直流驱动电路、交流驱动电路、脉冲驱动电路、变色发光驱动电路。

使用LED作指示电路时,应该串接限流电阻,该电阻的阻值大小应根据不同的使用电压和LED所需工作电流来选择。

发光二极管的压降一般为1.5~2.0 V,其工作电流一般取10~20 mA为宜。

发光二极管的反向击穿电压约5伏。

它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。

限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF特性:与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。

由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。

把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。

单向导电性:发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。

有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。

发光原理:发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。

在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。

PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。

这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。

当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

3.3、覆铜板覆铜板-----又名基材。

将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。

它是做PCB的基本材料,常叫基材。

当它用于多层板生产时,也叫芯板(CORE)3.4、温度传感器DS18B20DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。

主要根据应用场合的不同而改变其外观。

封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。

耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。

四、电路设计要使单片机工作起来,最基本的电路的构成为:单片机|、电源、时钟电路、复位电路。

4.1、时钟电路时钟电路就是振荡电路,向单片机提供一个正弦波信号作为基准,决定单片机的执行速度。

AT89S51单片机时钟频率范围:0 — 33MHz。

电路如下:时钟电路4.2、复位电路复位电路产生复位信号,使单片机从固定的起始状态开始工作,完成单片机的“启机”过程。

AT89S51单片机复位信号是高电平有效,通过RST/VPD(9脚)输入。

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