调光灯电路仿真
调光灯设计
调光灯设计
一、原理图
二、所用元器件:
AT89C51单片机、双向晶闸管、触发二极管、电位器、开关、电容、电阻、白炽灯、GTR、晶振
三、流程图
四、工作原理
本调光电路采用交流220V供电,通过单片机来控制调光灯。
当按键S按下的时候就接通了电源,外部的时钟电路可以使单片机运行。
由P1.0输出脉冲信号经GTR反相并变换电平幅度触发二极管的击穿电压,DB3被击穿导通,双向晶闸管VT便也触发导通。
由
于通过调节RW的阻值,可以调节双向晶闸管在每个交流电半周期的导通时间的长短,从而达到调压。
用P1.1和P1.2来控制S1(调亮)和S2(调暗)键,当闭合的时候,只要调节电位器RW,即可到达调光的目的。
台灯调光电路实验报告
模拟电子技术课程设计台灯调光电路班级:电0905-6班学号:20092404姓名:史奕完成日期:2011年7月1日摘要针对这次模电课程设计,我选择了台灯调光电路,我所设计的电路是一个可控硅调节电路,人们可以根据需要选择不同的光照强度。
将调光台灯放在卧室、客厅、书房满足人们的日常生活需求。
使人们的生活和学习更加方便,更加舒心。
选择这个设计电路,主要是考虑到该电路的实用性和可靠性,在该电路中,我采用了可控硅整流元件、4.7uF电解电容、led发光二极管、电位器等元件,其中单向可控硅是MCR100-6,二极管使用1N4007。
灯泡选择的是60W以下的白炽灯。
关键字:可调台灯可控硅目录1.设计内容及要求 (4)1.1 设计目的及主要任务 (4)1.2 设计思想 (4)2. 方案设计与实现 (5)2.1 可控硅原理 (5)2.2 可控硅控制电路的导通 (5)3 各个元件的参数分析与计算 (6)4 台灯调光电路的最终原理图与工作原理 (6)5 台灯调光电路的安装与调试 (7)5.1电路的焊接 (7)5.2 硬件的调试 (8)6 总结及心得体会 (8)7 课程设计评分标准 (9)8 参考文献 (9)9 元件列表 (10)1 设计内容及要求1.1 设计目的及主要任务设计目的:由于台灯调光电路具有很高的使用性、实用性,平时放在卧室里、书房里、客厅里,满足人们的需求,方便人们的生活。
设计任务:通过设计该电路,要充分了解并掌握电路的焊接方法、电路的工作设计原理,在设计电路的过程中,通过上网或查阅参考资料,提高自己独立分析问题、解决问题的能力。
了解各种常见电子器件的特性,学会撰写课程设计报告。
1.2设计思想图1台灯调光电路该方案可根据不同环境对光照的需求不同来调整在不同光强下关闭和打开电灯。
具有很大的实用价值。
2、方案设计与实现2.1 可控硅的原理可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。
小型夜灯电路设计与仿真实验
小型夜灯电路设计与仿真实验
小型夜灯是一种常见的家居用品,可以在夜晚提供柔和的光线,帮助人们找到方向或者在夜间起床时不至于被强烈的光线刺激到。
在本文中,我们将探讨小型夜灯的电路设计与仿真实验,希望通过这一过程,读者能够了解如何设计一个简单而实用的小型夜灯电路。
我们需要确定小型夜灯所需的基本元件,包括LED灯、电阻、电容等。
LED灯是小型夜灯的光源,可以提供亮度适中的光线,而电阻和电容则可以起到限流和稳压的作用,保证LED灯正常工作。
在设计电路时,我们需要考虑到电路的稳定性、功耗以及成本等因素,以确保小型夜灯具有良好的性能。
接下来,我们可以开始设计小型夜灯的电路。
首先,确定LED灯的工作电压和电流,选择适当的电阻进行限流。
然后,添加电容进行滤波,减小电路中的噪声。
在设计电路时,需要注意电路的连接方式、元件的参数选择以及线路的布局,以确保电路正常工作并且稳定可靠。
完成电路设计后,我们可以利用仿真软件进行实验验证。
通过输入不同的电压和电流值,观察LED灯的亮度变化,检测电路的稳定性和响应速度。
在仿真实验中,我们可以调整电路参数,优化电路结构,以提高小型夜灯的性能和效果。
总的来说,小型夜灯电路设计与仿真实验是一个循序渐进的过程,
需要考虑多个因素并进行综合考量。
通过设计和实验,我们可以更好地了解小型夜灯的工作原理,为实际应用提供参考和指导。
希望本文能够对读者有所启发,帮助他们更好地理解和应用小型夜灯电路设计与仿真实验。
YL236模拟调光灯程序
//模拟调光灯#include<at89x52.h>#include<intrins.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define out0 P0#define key P3sbit CS_0832=P1^3;sbit WR_0832=P1^4;uchar keynum,lian;uchar code num[ ]={0xff, 0xb0, 0xa0, 0x90, 0x80, 0x60, 0x40, 0x00}; 对应档位电压5V 3.4V 3.1V 2.8V 2.5V 1.9V 1.25V 0Vvoid delayms(uint x){uchar i;while(x--)for(i=0;i<123;i++);}void writeDac0832(uchar x){out0=x; //向DAC0832写入数据_nop_();CS_0832=0; //DAC0832片选有效WR_0832=0; //DAC0832写信号有效_nop_();WR_0832=1; //DAC0832写信号无效CS_0832=1; //DAC0832片选无效}void scankey() //键盘函数{uchar keypress; //临时键值keynum=0xff; //键值无效key=0xff; //准备读_nop_();keypress=key; //读出临时键值if(keypress!=0xff) //是否有键按下{if(lian==0) //判断连按标志=0(第一次按下)=1(连按){delayms(10); //去抖keypress=key; //读出临时键值if(keypress!=0xff) //再次判断是否有键按下{lian=1; //连按标志位置位switch(keypress) //译键值{case 0xfe:keynum=1;break;case 0xfd:keynum=2;break;case 0xfb:keynum=3;break;case 0xf7:keynum=4;break;case 0xef:keynum=5;break;case 0xdf:keynum=6;break;case 0xbf:keynum=7;break;case 0x7f:keynum=8;break;default: //若为干扰{keynum=0xff;lian=0;}}}}}else //若无键按下lian=0; //连按标志位复位}void main(){writeDac0832(0xff);////先让灯熄灭while(1){scankey(); //键盘的0--7号键对应8个档位,0-低档7-高档if(keynum!=0xff){writeDac0832(num[keynum-1]);//根据键值擦出对应档位的DA值}}}。
交流调压调光灯设计与仿真研究
目录摘要 (2)一、文献综述 (3)二、课程题目与设计要求 (5)三、主电路的设计 (5)3.1工作原理 (5)3.2交流调压调光灯的电路图设计 (10)3.4建模仿真电路图设计 (10)四、触发电路的原理分析 (13)五、保护电路的原理分析 (15)5.1过电压的产生及过电压保护 (15)5.2 晶闸管的过电流保护 (16)六、仿真结果 (17)七、波形分析 (25)7.1电阻型负载波形分析 (25)7.2阻感性负载波形分析 (25)八、自我拓展 (26)8.1三相调压仿真模拟与分析 (26)8.2简易交流调压调光灯电路的MUITISIM模拟 (29)九、设计体会 (32)十、器件选择 (33)十一、分组情况 (34)参考文献 (34)摘要本次课程设计主要是设计出一个单相交流调压调光灯的电路。
根据题目的要求我们通对交流调压的工作原理及其通断方式与移相方式的比较设计出了交流调压调光灯电路图,同时也对触发电路和保护电路也进行了理论分析,通过matlab的仿真分别得到了阻性负载和阻感性负载在不同控制角 的波形,通过对波形的分析,我们得出当负载的阻抗角增大时,不论触发角为多大,负载两端的电压和电流都出现大幅度阻尼振荡,说明电感值越大其储存的电能就越多,震荡也越强烈,对晶闸管和电源危害也很大,因此我们在实际电路的应用中应保证负载的电感值在一定范围内。
关键字:交流调压仿真分析应用This course is designed to design a single-phase ac pressure regulating dimmer circuit. According to the topic request our general of the exchange of the surge, the principle and the hige way and the phase shifting the way is designed the alternating voltage regulation dimmer circuit diagram, simultaneously to trigger circuit and protection circuit, also the theory analysis, through the matlab simulation are obtained in resistance and resistance of load the perceptual load in different control Angle of the waveform, through to the waveform analysis, we conclude that when the load impedance Angle increases, no matter how much for triggering Angle, load on both ends of the voltage and current are greatly appear damped oscillation, the greater the inductance value that the storage of the more power is, the strong shocks, the thyristor and power supply endanger also is very big, so we in the practical circuit applications should guarantee the load inductance value within a certain range.Key word: alternating voltage regulation simulation analysis applications一、文献综述经过多年的发展,交流调压技术在工矿其企业、交通运输、邮电通讯、国防科研、医疗设备、家用电器及建筑大楼等多方面得到广泛应用。
LED电路仿真设计-Saber篇
学习曲线陡峭
Saber软件功能强大但操作复杂, 需要设计师具备一定的专业知识 和技能。
资源占用较大
Saber软件的仿真过程需要占用较 大的计算资源,对于小型项目可 能存在一定的性能挑战。
成本较高
Saber软件是一款商业软件,购买 和维护成本较高,可能不适合小 型项目或个人用户。
THANKS
感谢观看
仿真精度设置
用户可以根据需要设置仿真的精度, 如采样点数、仿真步长等。
Saber软件的仿真结果分析
波形分析
参数优化
通过Saber软件的波形分析功能,用户可以 观察LED电路的输入输出波形,了解电路的 工作状态和性能表现。
根据仿真结果,用户可以对元件参数进行 优化,以提高LED电路的性能指标。
可靠性分析
05
LED电路仿真设计的挑战与展望
LED电路仿真设计的挑战
高精度模拟需求
LED电路的特性要求高精度模拟,以准确预测其性能和行为。
复杂的光学效应
LED的光学效应(如散射、反射和干涉)增加了电路仿真的复杂性。
材料特性的多样性
不同LED材料的电气和光学特性差异大,增加了仿真的难度。
热效应的考量
LED在工作时会产生热量,热效应对LED性能有显著影响,需要纳入仿真设计。
总结词
LED照明电路仿真设计能够预测实际照明 效果,优化照明质量和能效,降低设计 和制作成本。
VS
详细描述
LED照明电路的设计需要考虑照明的均匀 性、颜色和亮度等参数。通过仿真设计, 可以预测不同电路参数下的照明效果,从 而优化电路设计,提高照明质量和能效。 此外,仿真设计还可以帮助设计师快速评 估不同方案的成本和性能,为实际制作提 供可靠的依据。
调光台灯电路原理图
调光台灯电路原理图
2008年01月31日 09:42 本站原创作者:本站用户评论(1)
关键字:
调光台灯电路图一:
调光台灯的典型电路如附图所示。
主电路由电源开关S、灯泡H、双向可控硅SCR、电感L等构成;电位器RP1(微调)、RP2(带开关)、电阻R1、电容C2和双向二极管SD组成双向可控硅的触发电路。
UC充电电压达到双向二极管正负导通电压阈值时,触发双向控硅SCR双向导通;当输入电源电压过零时,SCR自动关断。
调整电位器阻值可调整充电速率,即可调整可控硅的导通角,从而调节灯光的强弱。
另外,L和C1构成高频滤波电路,使高频触发信号不致污染电网。
它们的工频阻抗很小,不会影响灯光的亮度。
调光台灯电路图二:
非常好我支持^.^
(144) 27.60%
不好我反对。
实验一闪烁灯电路的软件仿真和硬件仿真
(7)输入完毕后再次点击File\Save保存文件。 此时,这个程序文件仅仅是建立了而已,还未 跟led_light.uV2工程建立起任何关系。此时同 学们应该把led_light.asm源程序添加到工程 中,构成一种完整旳工程项目,措施是在 “Project Windows”窗口内,选中“Source Group1”后点击鼠标右键,在弹出旳快捷菜单 中选择“Add files to Group “Source Group1” 命令,出现下图所示旳添加源程序文件窗口。
“否”。此时便建立了一种空白旳工程项目 文件
,并为工程项目选好了目旳器件。
假如在选择完目旳器件后想重新变化 目旳器件,可点击工具栏“Profect”
选 项,在弹出旳如下图所示旳下拉菜单 中选择“Select Device for Target ‘Target 1’ ”命令,也将出现上图所示 旳对话窗口后重新加以选择。
1.2 软件旳安装
以keil C51完全破解版7.06为例
(1)双击Setup.exe安装文件,出现 如图所示旳安装初始化画面。
(2)稍后弹出一种安装向导对话框,问询顾
客是否安装、修复更新或是卸载软件,若是 第一次安装该软件应选择第一项“Install Support for Additional…”。
选择“New Project”命令,建立一种新旳uVision2工 程,可看到下图所示旳项目文件保存对话框。
上图所示旳对话窗口,需要完毕下列事情:
为你旳工程取一种名称,工程名应便于记 忆且文件名不宜太长
选择工程存储旳途径,最佳为每个工程单 独建立一种目录,而且工程中需要旳全部 文件都放在这个目录下
LE D6 LE D7 LE D8
.
R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72
一个简易调光灯电路的OrCAD仿真分析与设计
由 郑 州 大 学 大 学 生 创 新 实 验 基 金 资 助 ,“ 照 明 灯 调 光 器 的 设 计 ”, 项 目 编 号 :2007CXSY033
在正常使用时,k1 打开,k2 闭合,灯泡只 并接了 2 支路的 14 μF电容,在额定电压下正 常发光;当不需要正常亮度时,可把两个开 关都打开,灯泡未并接电容,或只闭合 k1,灯 泡只并接了 1 支路的 7 μF电容;当电网电压 降低时,把两个开关都闭合,灯泡就并接了 21 μF电 容 ,从而提高电压使灯泡达到所需 的亮度。电容应使用 450V 耐高压铝电解电 容器,整流二极管为 1N4007,灯泡为 40W。
图 1 简易调光灯等电路
图 2 电容不同参数时灯泡两端电压波形
(a)C=0 (b)C=5 μ F (c)C=20 μ F (d)C=50 μ F (e)C=500 μ F 图 3 不同电容情况下灯泡两端电压的频谱
图 4 不同电容情况下灯泡两端电压有效值
图 5 U~C 关系曲线
工 程 技 术
科技创新导报 2009 NO.02
Science and Technology Innovation Herald
一个简易调光灯电路的 O r C A D 仿真分析与设计
张衡 杨育霞 郑亚楠 刘国栋 ( 郑州大学电气工程学院 河南郑州 4 5 0 0 0 1 )
摘 要: 分析一个简易调光灯电路, 它既可以调低电压也可以调高电压。通过对电路进行 OrCAD 仿真分析, 揭示了电路的电压波形、频
闪烁灯仿真 原理图与程序(汇编+C语言)
1闪烁灯仿真(入门级实验)实验介绍:这个实验应该是单片机相关课程的第一个实验,该实验电路简单,学生易于理解。
直接通过单片机的I/O 引脚控制单个LED 灯就可以实现实验效果。
实验控制程序简单,只涉及单片机I/O 引脚的电平的控制,属于单片机编程初学者入门级实验。
学生学习该实验一方面可以了解单片机的基本功能,当学生点亮了LED 灯时,可以在一定程度上可以激发学生的学习兴趣。
另一方面可以为后续的流水灯实验、数码管实验等简单的单片机输出控制实验打好基础。
实验目的:单个闪烁灯实验的主要目的是使学生了解单片机I/O 口的输出功能。
熟悉单片机程序的编写以及下载过程。
熟悉汇编语言子程序以及C 语言子函数的调用方法。
仿真原理图:通过开发板、电子元件或者仿真软件搭建电路图如下图所示。
实验注意事项:1.注意所用“灯”的极性。
在实验室实验或仿真软件仿真时,一般情况下使用发光二级作为输出设备。
因此在连接电路的时候,一定注意极性否则无法点亮。
2.在进行实物实验时,还要根据单片机引脚的特点,进行LED小灯的驱动电路的连接。
由于单片机引脚的灌电流能力比拉电流能力强,因此建议将LED 小灯的负极连接至单片机引脚,如上图所示。
3.在仿真软件Proteus中绘制仿真原理图如上图所示。
LED串联的电阻R2不可过大,如果过大,它上面分压过多,LED将无法被点亮。
根据上述电路图,编写控制程序如下:汇编语言代码:ORG 0HJMP MAINORG 30HMAIN:CLR P2.0CALL DELAYSETB P2.0CALL DELAYJMP MAINDELAY:MOV R2,#20X2:MOV R3,#20X1:MOV R4,#250DJNZ R4,$DJNZ R3,X1DJNZ R2,X2RETENDC语言代码:#include <reg52.h>#include <intrins.h>sbit P20=P2^0;delay(){ unsigned int i,j;for(i=0;i<100;i++)for(j=0;j<1000;j++)_nop_;}main(){while (1)2{P20=1;delay();P20=0;delay();}}在编写程序时注意,要掌握好延时程序(汇编语言中的DELAY子程序以及C语言中的delay()子函数)的延时长度。
调光台灯电路设计
摘要为了节能和保护视力,市场上出现各种各样的调光台灯,也有很多的人研究更节能的调光方法。
通过multisim10.0仿真,设计出一种调光台灯,通过控制单向晶闸管的导通角来改变灯泡的亮度。
CD4017的输出接不同的电阻,高电平经过这些不同大小的电阻对电容进行充电,充电的快慢不一样,单向向晶闸管的触发脉冲移动,导通角发生变化,从而达到调光的目的。
关键词:Multisim;调光;CD4017十进制计数译码器;单向晶闸管;单相桥式整流电路目录一设计任务 (3)1.1设计目的和意义 (3)1.1.1目的 (3)1.1.2意义 (3)1.2初始参数和要求 (3)1.2.1 初始参数 (3)1.2.2要求 (3)二系统设计 (4)2.1系统工作原理 (4)2.1.1CD4017工作原理 (4)2.1.2单向晶闸管 (6)2.1.3单相桥式整流电路 (7)2.1.4调光台灯电路原理 (8)2.2 器件选择 (9)2.3电路设计 (9)2.4 电路仿真测试 (13)三总结 (14)3.1结论 (14)3.2优点与不足 (14)3.3 心得与体会 (15)参考文献 (15)一设计任务1.1设计目的和意义1.1.1目的1、熟悉和学会multisim的使用;2、学会进行设计电路的方法;3、通过查资料了解各种元件的功能、参数等;4、了解调光电路的工作原理并进行设计;5、以节能和保护视力为目的设计调光台灯电路。
1.1.2意义1、学会并熟练掌握multisim的使用;2、培养创新的能力;3、使台灯可以达到节能的目的;4、学会应用已经学过的知识。
1.2初始参数和要求1.2.1 初始参数CD4017的输出端所接的电阻在10Ω-100Ω之间分散取,以达到多级的调光目的;电源选择220V 50Hz的交流电源;灯泡选用230V的,由于电源电压是220V,所以灯泡选择230V的可避免灯泡烧坏。
触发电路的电阻阻值为100Ω,电容为47μF,起保护LED灯作用的电阻阻值为300Ω。
proteus控制led灯闪烁的简单电路及程序
文章标题:Proteus控制LED灯闪烁的简单电路及程序一、引言Proteus是一款广泛用于电子电路仿真的软件,通过Proteus,我们可以方便地进行电路设计、仿真和调试。
在本文中,我们将探讨如何使用Proteus搭建一个简单的电路,实现对LED灯的闪烁控制,并给出相应的程序设计。
LED灯的闪烁控制是电子电路设计中的常见问题,我们希望通过本文的介绍,能够让大家更好地理解这一问题并掌握解决方法。
二、Proteus控制LED灯闪烁的简单电路设计1. 硬件部分设计在Proteus中搭建一个简单的LED灯闪烁控制电路,首先需要准备以下器件:Arduino开发板、LED灯、220欧姆电阻、面包板等。
具体的电路连接如下:将Arduino的数字引脚13接到LED的正极,将LED的负极接到220欧姆电阻,再将220欧姆电阻的另一端接到Arduino的地端。
在面包板上按照连接关系进行连线。
2. 软件部分设计接下来,我们需要在Proteus中进行程序设计。
首先打开Arduino IDE,编写以下简单的程序:```cvoid setup() {pinMode(13, OUTPUT);}void loop() {digitalWrite(13, HIGH);delay(1000);digitalWrite(13, LOW);delay(1000);}```该程序的作用是让数字引脚13上的LED灯每隔1秒闪烁一次。
接下来将该程序上传到Arduino开发板上,并在Proteus中进行仿真。
三、探讨LED灯闪烁控制的深入理解通过以上的简单电路设计与程序实现,我们实现了对LED灯的闪烁控制。
不过,LED灯的闪烁控制涉及到的知识远不止这些。
从电路设计的角度来看,我们还可以通过PWM控制LED灯的亮度和闪烁频率,实现更丰富的效果。
从程序设计的角度来看,我们还可以通过Arduino的定时器中断等功能,优化LED灯的闪烁控制程序,提高程序的灵活性和可扩展性。
自动循环调光灯电路的设计和模拟运算电路的设计
目录1技术指标 (1)1.1初始条件 (1)1.2技术要求 (1)2设计方案及其比较 (1)2.1模拟电路方案 (1)2.1.1方案一 (1)2.1.2方案二 (2)2.1.3方案比较 (3)2.2数字电路方案 (4)2.2.1方案一 (4)2.2.2方案二 (7)2.2.3方案比较 (8)3实现方案 (9)3.1模拟电路方案 (9)3.1.1 电路器件说明 (9)3.1.2 电路原理分析 (9)3.1.3 电路参数计算 (10)3.2数字电路方案 (10)3.2.1 电路器件说明 (10)3.2.2 电路原理分析 (15)3.2.3 电路参数计算 (16)4调试过程及结论 (16)4.1 模拟电路部分 (16)4.2 数字电路部分 (17)5心得体会 (18)6参考文献 (19)自动循环调光灯和模拟运算电路的设计1技术指标1.1初始条件直流可调稳压电源一台、万用表一块、面包板一块、元器件若干、剪刀、镊子等必备工具1.2技术要求设计一种自动循环调光灯电路,可以使灯在熄灭、微亮、较亮及最亮四种状态中不断地循环工作。
要求灯光变化的循环速度可以进行调节。
设计一种模拟信号运算电路,具体包括加法运算电路和减法运算电路,要求能够实现两路可调模拟信号的加法运算和减法运算。
2设计方案及其比较2.1模拟电路方案2.1.1方案一1)反相加法运算电路[1]原理图如图1所示(原理图都由proteus软件作出,导出图片裁剪所得):图1 反相加法器工作原理:该电路图为反向加法电路,图中R4和R2前分别为Vi1,Vi2输入端,Vi1端输入+5V电压,Vi2通过电位器从+5V分压得到电压信号;然后俩输入运放LF353构成的电路时,进行反相加运算,又由于R1=R2=R3=R4=1KΩ,即可知R1后加法运算输出:Vo=- (Vi1+Vi2)。
2)减法器运算电路原理图如图2所示:图2 减法器工作原理:该电路为减法运算电路,图中R4和R2前分别为Vi1、Vi2输入端,Vi1、Vi2分配电压信号原理同加法运算电路;俩输入经过两个运放组成的电路时,进行加法运算,由于R1=R2=R3=R4=R5=R6=1KΩ,可知R6后减法运算输出:Vo=Vi2-Vi1。
触摸调光电路DIY,实用电子制作!
触摸调光电路DIY,实用电子制作!普及数电模电知识,科教兴国。
大家好,我手头上弄到了几颗触摸调光芯片,型号是SGL8022W,今天我们一起来将它用起来。
SGL8022W是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。
使用该芯片可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节。
下面是DIP8封装的SGL8022W芯片的实物图:SGL8022W具有如下功能特点和优势:1、灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
2、可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3、应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
4、应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
5、抗电源干扰及手机干扰特性好。
结合上面的图片,我们来看看SGL8022W的引脚定义。
凹槽向上,从左边这里开始逆时针数,第一个引脚OSC是振荡电阻接入脚,第二个脚VC是采样电容接入脚,第三个VDD是接电源正极,第四个脚GND是接电源负极,第五个脚TI是触摸输入引脚,第六个脚OPT1是选项输入脚1,第七个脚SO是灯光控制输出,第八个脚OPT2是选项输入脚2。
我们看下官方给的电路原理图:这个电路非常简单,1脚振荡电阻用47K的,2脚采样电容图中选用103的,实际开发使用时我们是根据自己的具体情况来选用,数据手册是这么说的:当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整VC与GND之间的C3采样电容来调节触摸灵敏度。
电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。
有个表格如下:如果触摸介质是3毫米以内的亚克力玻璃,2脚采样电容用103的涤纶电容;如果触摸介质是3-6毫米的亚克力玻璃,2脚采样电容用203的涤纶电容;如果触摸介质是6-10毫米的亚克力玻璃,2脚采样电容用473的涤纶电容。
我直接用手来触摸金属片,所以采样电容用333的。
接下来根据原理图准备好所需的元器件:SGL8022W芯片一块,8P芯片底座一个,LED的限流电阻用1/4W4.7Ω的,1K电阻一个,47K振荡电阻一个,10uF电解电容一个,333瓷片电容一个,104瓷片电容一个,跳帽两个, 8050NPN三极管一个,LED一排,洞洞板一块,排针若干。
直流电动机开环调速系统仿真和调光台灯
南京工程学院课程设计说明书题目直流电机调速和调光台灯课程名称电力电子技术课程设计院(系、部、中心)康尼学院专业电气工程及其自动化班级K电气101学生姓名刘栋学号240102228设计时间2012.12.17—2012.12.27 设计地点工程实践中心8—319 指导教师陈刚、廖德利2012 年12月南京2008级电气工程与自动化专业课程设计论文- 1 -直流电动机开环调速系统仿真1.1直流电动机开环调速系统仿真的原理1.1.1仿真原理直流电动机电枢由三相晶闸管整流电路经平波电抗器L 供电,并通过改变触发器移相控制信号Uc 调节晶闸管的控制角,从而改变整流器的输出电压实现直流电动机的调速。
该系统的仿真模型如图1-1 所示。
在仿真中为了简化模型,省略了整流变压器和同步变压器,整流器和触发同步使用同一交流电源,直流电动机励磁由直流电源直接供。
任何一台需要控制转速的设备,其生产工艺对调速性能都有一定的要求。
例如,最高转速与最低转速之间的范围,是有级调速还是无级调速,在稳态运行时允许转速波动的大小,从正转运行变到反转运行的时间间隔,突加或突减负载时允许的转速波动,运行停止时要求的定位精度等等。
归纳起来,对于调速系统转速控制的要求有以下三个方面:(1) 调速。
在一定的最高转速和最低转速范围内,分档地(有级)或平滑地(无级)调节转速。
(2) 稳速。
以一定的精度在所需转速上稳定运行,在各种干扰下不允许有过大的转速波动,以确保产品质量。
(3) 加、减速。
频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快,以提高生产率;不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳。
为了进行定量的分析,可以针对前两项要求定义两个调速指标,叫做“调速范围”和“静差率”。
这两个指标合称调速系统的稳态性能指标。
(1) 调速范围生产机械要求电动机提供的最高转速max n 和最低转速m in n 之比叫做调速范围,用字母D 表示,即minmax n n D (2—2) 其中,max n 和m in n 一般都指电动机额定负载时的最高和最低转速,对于少数负载很轻的机械,例如精密磨床,也可用实际负载时的最高和最低转速。
传感器与检测电路设计任务5.4 光控调光台灯电路仿真与调试
1、 将 光 敏 电 阻放入无光照 环境下。 2、调节 RP3, 使输出电压为 5V。
此时电流为 1.35A。
目录
1
光控调光台灯电路仿真 光控调光台灯电路调试
2
1 调试工具
双路直流稳压电
源(可自制)
数字万用表(指 针表也可)
标准光照度计
信号发生器
ห้องสมุดไป่ตู้
2 调试步骤
调试准备
(1)稳压电源调到9V,接入电路板。 (2)万用表调到直流电压档(如20V档)。
1、 在 f-U 转 换 电路输入端输 入1kHz信号
2 电路仿真调试
第二步:零点调节(光照为300lux时,输出电压为0V,LED熄灭。)
1、将光敏电阻 放 入 300lux 光 照下。 2、调节RP2,使 输出电压为0V
此时电流为0A。
2 电路仿真调试
第三步:满度调节(光照为0lux时,输出电压为5V,LED亮度最强。)
检测电路设计与制作课程
光控调光台灯电路仿真与调试
目录
1
光控调光台灯电路仿真 光控调光台灯电路调试
2
1 电路设计
1、设计电 路原理图
2、鼠标左键 点击仿真按 钮进行仿真
2 电路仿真调试
第一步:频率/电压转换电路调试。(使f-U转换电路灵敏度为1V/kHz) 2、 调 节 RP1, 使 f-U 转换电路输出 电压为1V
- +
2 调试步骤
第一步:频率/电压转换电路调试。 (使f-U转换电路灵敏度为1V/kHz) 1、在f-U转换 电路输入端输 入1kHz信号。 2、调节RP1,使 输出电压为1V
- +
2 调试步骤
第二步:零点调节。
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摘要:晶闸管调光电路是模拟电路的课程教学和中级维修电工电子技术实训教学中的一个重点和难点内容。
在教学中应用Multisim 10仿真软件,研究控制角对输出电压的影响,仿真结果与理论分析计算一致。
计算机仿真辅助教学可以使课堂教学更形象、更直观,使复杂深奥的知识简单化,从而加深学生对理论知识的理解,提高教学效率,取得很好的教学效果。
关键词:Multisim 10;晶闸管;调光电路;计算机仿真
调光电路在日常生活中应用较为广泛。
在教学中,它不仅是学习晶闸管应用的入门电路,也是中级维修电工电子技能实训的经典项目。
调光电路内容涉及广,具体包括晶闸管、单相半波可控整流电路、单结晶体管触发电路等工作原理,以及控制角和同步触发的概念、控制角对被控电压的影响等。
对于学生来说,要理解和掌握这些知识点,借助传统的仪器仪表获取波形图来分析无疑具有很大的挑战性。
利用Mult isim 10软件进行实验仿真,可以动态直观地观察不同参数对调光电路性能的影响,对于理解原理,熟悉调试过程具有很大的帮助。
1 Multisim 10简介
件的方法虚拟电子与电工元器件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、“软件即仪器”,是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。
Multisim 10的元器件库提供了千种电路元器件供实验选用,也可以
新建或扩充已有的元器件库,因此也很方便的在工程设计中使用。
Mu ltisim 10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信号发生器等。
Multisim 10不仅可以设计、测试和演示各种电子电路,而且还具有较为详细的电路分析功能。
可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析电路的性能。
2 调光电路设计
2.1 电路组成
调光电路如图1所示,由整流电路、触发电路和主电路3部分组成。
VD1~VD4组成的桥式整流电路和稳压管VD2组成的稳压电路产生一个梯形波电压,用来作为单结晶体管的电源电压,也用来保证触发电路与主电路同步。
充电回路(R2+R3)C1和可编程单结晶体管PUT构成触发电路,用来产生晶闸管的同步触发脉冲。
主电路由晶闸管VT1和照明灯X1组成,电源直接由220 V市电提供。
2.2 调光原理
接通电源前,电容C1上电压为零。
接通电源后,电容C1经由R2、R3充电,电容的电压uC逐渐升高。
当达到峰点电压UP时,PUT的e~b1间导通,电容上电压uC经e~b1向电阻R5放电。
当电容上的电压uC降到谷点电压UV时,PUT恢复阻断状态。
此后,电容C1又重新充电,重复上述过程,结果在电容C1上形成锯齿状电压,在R5上则形成脉冲电压。
此脉冲电压作为可控硅VT1的触发信号。
在VD1~VD4
桥式整流输出的每一个半波时间内,振荡器产生的第一个脉冲为有效触发信号。
调节R2的阻值,可改变触发脉冲的相位,控制晶闸管VT1的导通角,调节负载电压UX1的大小,从而控制灯泡亮度。
3 搭建仿真电路
按如图1所示电路搭建仿真电路。
变压器T1的选择与参数设置。
选择路径为:双击基本元器件库快捷图标“”,打开“Select a Component”(选择一个元件)对话框,选择
“”(变压器),在元件列表中选择“TS_IDEAL”(理想变压器),“OK”确定。
参数设置的目的是要把原边的交流220 V变成副边的交流36 V。
因此,变比n=36/220=0.163 636 36≈0.163 4,所以在理想变压器属性对话框的“Vahle"选项卡中,设置“coefficient of coupling”(耦合系数)为0.163 4,其他参数不变。
稳压管VDZ选择型号为1N4745A(对应国产型号2CW112-16 V、
2DW6E),其稳定电流为15 mA,功率为1 W,稳定电压为16 V。
可编程单结晶体管PUT的选择。
Mutilsim 10中可提供的PUT只有2N6027和2N6028两种,路径为:三极管元件库“”→单结晶体管“”。
程控单结晶体管PUT,又称可编程单结晶体管,实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与单结晶体管BUJ的用途相近,故纳入单结管之列。
程控单结晶体管可用外部电阻取代内部基极电阻Rb1和Rb2,只需改变二者的电阻比,即可从外部调整其参数值。
图1中PUT的分压比为:
照明灯的选择与参数设置。
选择路径为:指示器库“”→虚拟灯“”。
参数设置为:220V,5W。
电位器R2的增量步长“Increment”设为1%。
其余元器件的型号和参数选择与设置参考图1。
4 仿真分析
单击仿真按钮“”,启动仿真。
开启示波器的面板,设置合适的参数,观察稳压后的波形和电容C1的充放电波形。
按键盘上的“A”键,改变R2的值,观察电容C1两端的电压波形变化情况。
图2是R2为某一值时示波器的波形图,可知,稳压后的波形是梯形波,电容电压uC 是锯齿波。
将示波器的输入通道A连接到线号8,这样通道A显示的就是R5两端的电压波形,即触发电压的波形,如图3所示。
显然,触发脉冲是一系列尖脉冲。
每半周的第一个尖脉冲是触发脉冲。
拉动2个游标坐标,使游标T1与梯形波的零点重合,游标T2与零点后的第一个尖脉冲重合,此时,T2-T1的读数即为触发控制角的时间t(单位:ms)。
根据公式α=2πt/T(T为交流电源的周期,这里T=1/50 Hz=20 ms),即可求取控制角α的大小。
记录R2不同位置对应的触发时间t。
打开直
流电压表XMM1,记录R2不同位置对应的负载电压值UX1。
根据公式
,计算不同触发角对应的负载电压理论计算值。
结果如表1所示。
根据表1数据分析,当充电时间常数(R2+R3)C1增大,触发时间t也延长,触发角α增大,负载电压值UX1减小。
负载上的电压测量值与理论计算值在误差允许范围内近似相等。
5 结语
利用Multisim 10工具对电路环境和电路过程进行仿真,花费少,效率高,而且结果快捷、准确、形象。
在晶闸管调光电路的教学中应用Multisim 10仿真软件,研究电路参数对充电时间和波形的影响、控制角对输出电压的影响,仿真结果与理论分析计算一致,从而加深
学生对理论知识的理解,提高教学效率,取得很好的教学效果。
计算机仿真辅助教学可以使课堂教学更形象、更直观,使复杂深奥的知识简单化。