3、555叮咚门铃电路

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电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)

学号:电子综合实训题目叮咚门铃电路的设计学院理学院专业XXX班级XXX姓名XXX指导教师贾信庭201X 年X 月X 日电子综合实训任务书学生姓名:XXXX 专业班级:XXXXXXXX指导老师:贾信庭工作单位:武汉理工大学理学院题目:叮咚门铃电路的设计初始条件: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、镊子等必备工具要求完成的主要任务:(包括电子综合实训工作量及其技术要求以及说明书撰写等具体要求)1、技术要求:设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2、主要任务:(一)设计方案(1)按照技术要求,提出自己的设计方案(多种)并进行比较;(2)以NE555时基集成电路为主,设计一个叮咚门铃电路(实现方案);(3)依据设计方案,进行预答辩;(二)实现方案(4)根据设计的实现方案,画出电路逻辑图和装配图;(5)查阅资料,确定所需各元器件型号和参数;(6)在面包板上组装电路;(7)自拟调整测试方法,并调试电路使其达到设计指标要求;(8)撰写设计说明书,进行答辩。

3、撰写电子综合实训说明书:封面:题目,学院,专业,班级,姓名,学号,指导教师,日期任务书目录(自动生成)正文:1、技术指标;2、设计方案及其比较;3、实现方案;4、调试过程及结论;5、心得体会;6、参考文献成绩评定表时间安排:电子综合实训时间:19周-20周19周:明确任务,查阅资料,提出不同的设计方案(包括实现方案)并答辩;20周:按照实现方案进行电路布线并调试通过;撰写电子综合实训说明书。

指导教师签名:2016 年 6 月27 日系主任(或负责老师)签名:2016 年7 月8 日目录1 技术指标 (1)2 设计方案及比较 (1)2.1 方案一 (1)2.1.1 方案一设计原理 (1)2.1.2 元器件参数 (2)2.1.3 相关数据计算 (2)2.1.4声音频率调节和持续时间调节分析 (2)2.2 方案二 (3)2.2.1 方案二设计原理 (3)2.2.2 元器件参数 (3)2.2.3 相关数据计算 (4)2.2.4声音频率调节和持续时间调节分析 (4)2.3 方案三 (4)2.3.1 方案三设计原理 (4)2.3.2 元器件参数 (5)2.3.3 相关数据计算 (5)2.3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (5)2.4 方案比较 (6)3 实现方案 (6)3.1 实现方案设计原理 (6)3.2元器件参数 (7)3.3相关数据计算 (7)3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (7)3.5实物图 (7)4 调试过程及结论 (8)5 心得体会 (9)6 参考文献 (9)叮咚门铃电路的设计1 技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

课设论文.叮咚门铃电路的设计

课设论文.叮咚门铃电路的设计

目录1 技术指标 (1)2 设计方案及其比较 (1)2.1 方案一 (1)2.1.1 方案一设计原理图 (1)2.1.2 方案一设计原理 (2)2.1.3 元器件参数 (2)2.1.4 相关数据指标的计算 (2)2.1.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (3)2.2 方案二 (4)2.2.1 方案二设计原理图 (4)2.2.2 方案二设计原理 (4)2.2.3 元器件参数 (5)2.2.4 相关数据指标的计算 (5)2.2.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (5)2.3 方案三 (6)2.3.1 方案三设计原理图 (6)2.3.2 方案三设计原理 (6)2.3.3 元器件参数 (7)2.3.4 相关数据指标的计算 (7)2.3.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (8)2.4 方案比较 (8)3 实现方案 (9)3.1 NE555时基电路简介 (9)a)NE555介绍 (9)b)NE555内部结构图与管脚分布图 (9)c)NE555工作原理 (10)3.2 设计原理图 (10)3.3 设计原理 (11)3.4 元器件参数 (11)3.5 元器件功能介绍 (11)3.6 相关数据指标的计算 (12)3.7 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (13)3.8 实现方案protues调试图 (13)3.9 实现方案PCB布线图 (14)3.10 实现方案面包板接线图 (14)4 调试过程及结论 (14)4.1 调试过程 (14)4.2 结论 (15)5 心得体会 (16)6 参考文献 (17)叮咚门铃电路的设计1 技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2 设计方案及其比较2.1 方案一2.1.1 方案一设计原理图图1方案一设计原理2.1.2 方案一设计原理本电路是以NE555时基电路为核心组成的“叮咚”门铃电路。

555叮咚门铃声响电路

555叮咚门铃声响电路

山东科技大学电工电子实验教学中心创新性实验结题报告实验项目名称 555叮咚门铃声响电路实验场地:院实验室实验仪器和设备:555定时器一个、扬声器一个、开关一个、不同阻值的电组3个、电容4个、二极管2个、示波器、导线若干。

材料:数字电子技术基础(第五版)网络资料等1、实验原理555定时器工作原理:555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。

555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

555 定时器的内部电路包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。

它提供两个基准电压1/3VCC和 2/3VCC。

555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2/3VCC,C2 的反相输入端的电压为1/3VCC。

若触发输入端 TR 的电压小于1/3VCC,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。

如果阈值输入端 TH 的电压大于 2/3VCC,同时 TR 端的电压大于1/3VCC,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。

555定时器由555定时器构成的多谐振荡器电路图2、实验内容开关J5是门上的按钮开关,在平日没有按下的时候,C3无法接通不进行充电,因而C3处的电压为0, 4端口(复位端)一直处于低电平,导致3端口输出一直为0,扬声器无法工作。

而C1通过R2、R3进行充电,充满电后,其电压约为电源电压。

当闭合开关S时,VCC的电流流过二极管D1对C3经行充电,其两端电压升高,4端口的电压也开始逐渐升高。

叮咚门铃的原理图

叮咚门铃的原理图

首先,我们打开Protel99软件,并选择在“D:\叮咚门铃”路径下新建一个名为:“DDML.ddb”的设计数据库文件,如图2-2所示。

图2-2 Protel99软件新建设计数据库界面然后,我们在Protel99软件界面的Documents中新建一个Schematic Document文档,打开此文档,如图2-3所示,我们就可以在其中绘制电路原理图了。

图2-3 新建Schematic Document界面在绘制电路原理图的过程中,同学们遇到的第一个问题就是:元器件不知道往哪里去找?在如图2-3的Protel99软件Schematic Document界面中,默认的缺省元件库是:Miscellaneous Devices分离元件库。

这里往往能找到我们所需要的大多数元器件。

那么剩下的“特殊”元器件我们去哪里找呢?当然,这里有Add/Remove按钮,但是在此,我建议尽量学会自己做―――自定义(自制)元器件。

自定义(自制)元器件,是我们必须掌握的一项能力,会自定义元器件将能够为我们绘制电路原理图带来非常大的方便。

下表2-1给出了“叮咚门铃”的有关元器件方面的各种信息,刚接触用Protel99软件设计电路板图的同学,我建议不妨为自己的设计项目也制作一个类似这样的表格。

从表中我们可以看出:在绘制电路原理图之前要自定义一个NE555集成电路的原理图库元件。

表2-1 “叮咚门铃”元器件明细表自定义原理图库元件的方法大致如下:如图2-4,新建Schematic Library Document,并打开。

图2-4 新建Schematic Library Document过程如图2-5,先在其中绘制一个6×10方格的方块作为集成电路的元器件主体,再在周围放置元器件的引脚。

为了绘图时的美观和方便,在自制原理图库元件时,引脚往往可以不按照实际元器件的引脚顺序放置。

但是,要特别注意引脚的标号不能有错误。

最后,给新制作的元件取个名字(例如:NE555)就可以使用了。

叮咚门铃演示教学

叮咚门铃演示教学

叮咚门铃目录1.设计指标 (3)2.设计方案及其比较 (3)2.1 方案一 (3)2.1.1原理图 (3)a. 方案一原理图 (3)2.1.2电路原理 (4)2.1.3电路数据 (4)2.1.4数据计算 (4)2.1.5 调节数据 (5)2.1.6元器件功能 (5)2.2方案二 (6)2.2.1原理图 (6)b. 方案二原理图 (6)2.2.2电路原理 (6)2.2.3电路数据 (6)2.2.4数据计算 (7)2.3方案三 (7)2.3.1电路原理图 (7)c. 方案三原理图 (7)2.3.2电路原理 (8)2.3.3参数计算 (8)2.3.4调节数据 (9)2.4方案比较 (9)3实现方案 (9)3.1器件介绍 (9)3.2原理图 (12)3.3电路器件 (13)3.4电路数据 (13)R1=47k ;R2=30k ;R3=10k ;R4=10k ;C1=47u ;C2=0.05u ;C3=50u ;VCC=6V (13)3.5电路原理 (13)3.6参数计算 (13)3.7 调节数据 (14)3.8元器件功能 (14)3.9布线图 (15)3.10思考题 (15)4调试过程及结论 (15)4.1调试过程 (15)4.2 设计结论 (16)5心得体会 (16)6参考文献 (17)叮咚门铃电路设计1.设计指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

正常人听力范围在20Hz~20000Hz,而1000Hz~5000Hz则是人耳最敏感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好在这个范围内或者左右。

“叮咚”两声频率要求差距比较大,声音持续时间要求适合。

电路最好能功耗低。

2.设计方案及其比较2.1 方案一2.1.1原理图a. 方案一原理图2.1.2电路原理本电路是以一块NE555时基电路为核心组成的叮咚门铃。

555门铃电路讲解共19页文档

555门铃电路讲解共19页文档

六、555门铃电路设计思路
当断开开关S时,R1和C1组成回路,C1开始放电。同时 R2、R3和C2组成多谐振荡器开始工作,输出频率为f2。当C1 放电完毕的时候,4端口又恢复低电平,555定时器停止工作。
f2=1/0.7(R2+2R3)C2 输出端接扬声器,输出端有电流时就会使扬声器发声。 输出端频率不同时,发出的声音就不同。本电路中设计了两 种不同的频率,因此扬声器就会发出“叮”“咚”两种不同 的声音。
(8 )
控 制电 压
v IC (5) v I1 (6)
阈 值输 入
5 kΩ
C1
5 kΩ
v I2 (2)
C2
触 发输 入
v
, O
(7 )
放 电端
5k Ω
(1 )
RD 复 位
(4 )
R&
& S
T
G
&
1 (3)
vO
电工电子实验教学中心
三、555电路原理
它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。它提供两个基准 电压1/3VCC和 2/3VCC。555 定时器的功能主要由两个比较 器决定。两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的 状态。
正常人听力范围在20Hz~20000Hz,而1000Hz~5000Hz 则是人耳最敏感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好 在这个范围内或者左右。
“叮咚”两声频率要求差距比较大,声音持续时间要 求合适。
电工电子实验教学中心
三、555电路原理
555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成 器件。
电工电子实验教学中心
三、555电路原理

丁冬音乐电子门铃

丁冬音乐电子门铃

丁冬音乐电子门铃课题九 丁冬音乐电子门铃目的要求通过电路的装配和调试进一步掌握用555集成电路组成的叮咚电子门铃电路的工作、振荡频率的调整方法及简单故障的排除。

电路分析下图所示为555集成电路构成的丁冬音响电子门铃电原理图,该电路颇具特色。

以555时基电路为核心组成双音门铃,能发出悦耳的丁冬声。

其中(555)、R1、R2、R3、V5、V6、C6等组成一个多谐振荡器,SB 为门铃按钮,平时外于断开状态,在SB 关断情况下,IC2(555)的4脚呈低电平,使IC2(555)处于强制复位状态,3脚输出呈现电位,扬声器不发声。

当按下SB 后,电源Vcc 通过V6对C8快速充电至6V ,IC2(555)4脚为高电位,555扬荡器起振,此时电源通过V5、R2、R3给C6充电,随着C6充电,其两端电压即IC1(555)2、6脚电压升高越过2/3Vcc 时,3脚输出为低电位,同时集成芯片内部放电管导通,C6开始放电,放电回路为C6→R3→芯片内部放电管 地。

振荡频率为:6)2/(44.132C R R f +=随着C6的放电,IC2(555)2、6脚电位下降,低于1/3Vcc 时,IC2(555)3脚输出高电位,芯片内部放电管截止,放电回路被切断,C6又开始新一轮充电,依次循环往复,实现了振荡。

此振荡信号从IC2(555)3脚输出驱动扬声器了出“丁……”的音响。

当松开SB 后,由于C8上已充满电荷,即IC2(555)的4脚呈高电位,555振荡器仍继续振荡,但这时C6的充电回路为:Vcc →R1→R2→R3→C6,而放电时间常数仍为63C R ,此时振荡频率为:6)3221/(44.1C R R R f ++=可见此频率比按下SB 时的振荡频率低,随着C8通过R4、Y 的放电,C8上的电压逐渐变低,当降至0.4V的时间也就是扬声器发出“冬”音频声响的时间,这样电路整个工作过程为当按下按钮SB时,扬声器发高音“丁”声,到松开按钮SB后发“冬”声,实现了“丁冬”门铃的效果。

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计引言:门铃是每个家庭都必备的设备之一,它用来通知住户有人来访或有包裹送达。

传统的门铃设计多采用电磁铁和按钮的组合,但这种设计存在着不便携、线路结构复杂和功耗较高等问题。

为了解决这些问题,我们设计了一款名为“叮咚门铃”的电子门铃,其采用无线通信技术,具有便携性强、结构简单、功耗低等优势。

本文将详细介绍“叮咚门铃”电路的设计。

一、电路方案本设计采用了无线通信技术,包括一个发射器和一个接收器。

发射器安装在门口,接收器则放在屋内。

当有人按下门铃按钮,发射器将信号通过无线通信方式传送给接收器,接收器则发出声音或者震动来通知住户。

二、发射器的设计1.电源电路发射器使用了一个锂电池作为电源,电池的正极通过一根导线连接到发射器的电路板上的正极接触点,负极连接到地线。

2.声音生成电路发射器使用一个微型音频芯片作为声音生成电路,其输入接口通过一个开关按钮连接到门铃按钮上。

当按下门铃按钮时,音频芯片会发出一个特定的音频信号。

3.无线通信电路发射器采用无线射频模块进行通信,该模块具有一定的发送功率和信号范围。

其输入接口通过音频芯片的输出端连接,将音频信号转换为无线射频信号并发送出去。

三、接收器的设计1.电源电路接收器同样使用了一个锂电池作为电源,电池的正极通过一根导线连接到接收器的电路板上的正极接触点,负极连接到地线。

2.无线接收电路接收器使用一个无线接收模块来接收发射器发送的射频信号,该模块具有一定的接收范围。

其输出接口连接到音频放大电路的输入端。

3.声音输出电路接收器使用了一个音频放大电路来放大音频信号,以便能够输出更清晰的声音。

音频放大电路的输出端通过一个扬声器连接,将放大的音频信号转化为听得见的声音。

四、电路的调试和测试1.制作和连接电路首先,根据设计要求,将发射器和接收器的电路板制作出来,并根据电路原理图连接各个元器件。

2.电源测试测试锂电池的正负极连接是否正确,以及电池是否可以正常工作。

实训项目:叮咚门铃电路

实训项目:叮咚门铃电路

实训项目:叮咚门铃电路电路工作原理图:二、工作原理该电路是由NE555集成电路,二极管VD i和VD2,电容器G、C2、C3、C4,电阻器R 仆R2、R3、R4组成。

当按下SB,电源经VD1对电容器C i充电,当NE555集成电路④脚(复位端)电压大于1V时,电路振荡,喇叭发出“叮” 声。

松开按钮开关SB,电容器C i存储的电能经R i电阻器放电,但NE555集成电路④脚(复位端)继续持高电平而保持振荡这时因R2电阻器也接入振荡电路,振荡频率变低,使喇叭发出“咚”声,当C i电容器上的电能释放一定时间后,当NE555集成电路④脚(复位端)电压低于1V时,此时电路停止振荡。

NE555集成电路④脚为复位端,①脚接地,⑧脚接电源,⑤脚接0.01卩F 电容器到地,③脚为输出端,②脚为触发端或置位端,⑥脚为阈值电压端,⑦ 脚为放电端。

三、元器件参数及检测四、电路制作1、按工艺要求对元器件的引脚进行成形加工。

2、按照布局图在实验板上进行元器件的排列、插装。

3、按焊接工艺对元器件进行焊接。

4、焊接电源输入线或输入端子。

5、注意组装时注意二极管及喇叭的正负极,同时要正确识别NE555集成块的引脚排列。

五、电路调试接通电源,若电路工作正常,按下和松开轻触按钮,喇叭发出叮咚声,若电路工作不正常,可能出现的故障情况:1、按下和松开按钮时,喇叭不发声:①检查按钮是否损坏;② NE555集成引脚是否接错;③检查喇叭是否接错;④检查电路是否虚焊或脱焊。

2、按下和松开按钮时,喇叭一直发“叮”或“咚”声:①检查按钮是否失灵;②检查NE555集成块的④脚是否接错。

六、电路测试与分析1、测试1:用万用表测量按下和松开按钮时,电容器C1两端电压的变化情况。

测试2:用万用表测量按下和松开按钮时,NE555集成引脚:②或⑥,③脚电压变化情况。

测试表3、电路分析工作原理:该电路是由NE555集成电路,二极管VD和VD,电容器C、G、G、C4,电阻器R i、金、F3、F4组成。

叮咚

叮咚

电路原理图:
工作原理:

在S1断开情况下,D1反相截止,R3接地,NE555的4脚呈低电位, 使NE555处于强制复位状态,3脚输出呈低电位,Q1关闭,喇叭没有 声音;当 S1闭合后,D2正向导通,电源通过 S1,D2 对C4充电,C4 两端电压升高,此时 NE555 的 4 号端处于高电平,无法使其复位, NE555振荡器起振,喇叭发声。 当S1闭合时,电源通过D1、R2对C2进行充电,当充电至2/3VCC 时,C2再通过通过R2、NE555的7脚放电,形成一个频率为1200KHz 左右的多谐振荡器,通过三极管Q1驱动喇叭发出“叮”的声音; 当S1 断开时,C4通过R3 缓慢放电,在NE555 的4 脚电压高于 1V 之前,电源通过R1、R2对C2进行充电,当充电至2/3VCC时,C2再 通过通过R2、NE555的7脚放电,形成一个频率为700KHz左右的多谐 振荡器,通过三极管Q1驱动喇叭发出“咚”的声音,直至NE555的4 脚呈低电位,使NE555强制复位,3脚输出呈低电位,Q1关闭,喇叭 恢复不发声的状态。
“叮咚”门铃电路
淄博职业学院电子电气工程学院
设计要求:

设计一个电路,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开 按钮,发出较低频率“咚”声。

正常人听力范围在20Hz~20000Hz,而1000Hz~5000Hz则是人耳最敏 感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好在这个范围内或者左右。

“叮咚”两声频率要求差距比较大,声音持续时间要求合适。


各元器件功能:

R1:S1断开后555的4端口的,来控制扬声器的工作; C2:充放电来控制NE555,使其发出脉冲波;


C3:滤波,防止干扰

课程设计叮咚门铃实验说明书

课程设计叮咚门铃实验说明书

课程设计任务书学生姓名:金亮专业班级:电信科0801 指导老师:吴薇工作单位:武汉理工大学理学院题目:叮咚门铃电路设计初始条件: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、镊子等必备工具要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求以及说明书撰写等具体要求)1、技术要求:设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2、主要任务:(一)设计方案(1)按照技术要求,提出自己的设计方案(多种)并进行比较;(2)以NE555时基集成电路为主,设计一个叮咚门铃电路(实现方案);(3)依据设计方案,进行预答辩;(二)实现方案(4)根据设计的实现方案,画出电路逻辑图和装配图;(5)查阅资料,确定所需各元器件型号和参数;(6)在面包板上组装电路;(7)自拟调整测试方法,并调试电路使其达到设计指标要求;(8)撰写设计说明书,进行答辩。

3、撰写课程设计说明书:封面:题目,学院,专业,班级,姓名,学号,指导教师,日期任务书目录(自动生成)正文:1、技术指标;2、设计方案及其比较;3、实现方案;4、调试过程及结论;5、心得体会;6、参考文献成绩评定表时间安排:课程设计时间:18周-19周18周:明确任务,查阅资料,提出不同的设计方案(包括实现方案)并答辩;19周:按照实现方案进行电路布线并调试通过;撰写课程设计说明书。

指导教师签名:年月日系主任(或负责老师)签名:年月日目录(一)设计方案 (1)(二)实现方案 (1)1.设计指标 (2)2.设计方案及其比较 (3)2.1 方案一 (3)2.1.1原理图 (3)1. 方案一原理图 (3)2.1.2电路原理 (3)2.1.3电路数据 (4)2.1.4数据计算 (4)2.1.5 调节数据 (4)2.1.6元器件功能 (4)2.2方案二 (5)2.2.1原理图 (5)2. 方案二原理图 (5)2.2.2电路原理 (5)2.2.3电路数据 (6)2.2.4数据计算 (6)2.3方案三 (7)2.3.1电路原理图 (7)3. 方案三原理图 (7)2.3.2电路原理 (7)2.3.3参数计算 (8)2.3.4调节数据 (8)2.4方案比较 (8)3.实现方案 (9)3.1器件介绍 (9)3.2原理图 (12)3.3电路器件 (12)3.4电路数据 (12)3.5电路原理 (12)3.6参数计算 (13)3.7 调节数据 (13)3.8元器件功能 (13)3.9布线图 (14)3.10思考题 (15)4.调试过程及结论 (15)4.1调试过程 (15)4.2 设计结论 (15)5.心得体会 (15)6.参考文献 (16)叮咚门铃电路设计1.设计指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

叮咚门铃原理图

叮咚门铃原理图

首先,我们打开Protel99软件,并选择在“D:\叮咚门铃”路径下新建一个名为:“DDML.ddb”的设计数据库文件,如图2-2所示。

图2-2 Protel99软件新建设计数据库界面然后,我们在Protel99软件界面的Documents中新建一个Schematic Document文档,打开此文档,如图2-3所示,我们就可以在其中绘制电路原理图了。

图2-3 新建Schematic Document界面在绘制电路原理图的过程中,同学们遇到的第一个问题就是:元器件不知道往哪里去找?在如图2-3的Protel99软件Schematic Document界面中,默认的缺省元件库是:Miscellaneous Devices分离元件库。

这里往往能找到我们所需要的大多数元器件。

那么剩下的“特殊”元器件我们去哪里找呢?当然,这里有Add/Remove按钮,但是在此,我建议尽量学会自己做―――自定义(自制)元器件。

自定义(自制)元器件,是我们必须掌握的一项能力,会自定义元器件将能够为我们绘制电路原理图带来非常大的方便。

下表2-1给出了“叮咚门铃”的有关元器件方面的各种信息,刚接触用Protel99软件设计电路板图的同学,我建议不妨为自己的设计项目也制作一个类似这样的表格。

从表中我们可以看出:在绘制电路原理图之前要自定义一个NE555集成电路的原理图库元件。

表2-1 “叮咚门铃”元器件明细表自定义原理图库元件的方法大致如下:如图2-4,新建Schematic Library Document,并打开。

图2-4 新建Schematic Library Document过程如图2-5,先在其中绘制一个6×10方格的方块作为集成电路的元器件主体,再在周围放置元器件的引脚。

为了绘图时的美观和方便,在自制原理图库元件时,引脚往往可以不按照实际元器件的引脚顺序放置。

但是,要特别注意引脚的标号不能有错误。

最后,给新制作的元件取个名字(例如:NE555)就可以使用了。

555门铃电路说明书

555门铃电路说明书

电子1034秦建目录(一)系统技术指标。

(二)设计方案(思路)、系统框图。

(三)单元电路设计方案、元器件选型方法。

(四)元器件清单。

(五)完整电路图及主要工作原理。

(六)电路安装测试过程记录及疑难解决记录。

(七)小结:收获、体会、建议。

(八)主要参考文献。

(一)系统技术指标设计一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

正常人听力范围在20HZ^20000HZ,而1000HZ^5000HZ则是人耳最敏感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好在这个范围内或者左右。

(二)设计方案(思路)、系统框图本电路是以一块555时基电路为核心组成的双音门铃,它发出的叮咚声音色优美悦耳。

555和R1~R3、D1、D2、C2等组成一个多谐振荡器。

SA为门上的按钮开关,平时处于断开状态。

在SA关断情况下,555的4脚呈低电位,使555处于强制复位状态,3脚输出呈低电位。

当有人按在SA后,电源Vcd通过SA、D3对C1快速充电至Vdd,555的4脚为高电位,555震荡器起振。

此时的振荡器为fc1=1.44/(Rd+2R3)C2式中RD为D1、D2的直流电阻,约500欧左右。

此时该振荡器的充电回路为VDD—D2—D2——R3—C2;其放电回路为C2—R3芯片内部放电管。

这时的振荡器频率约为1230HZ。

在门铃按钮SA按过后,由于C1上已充满电荷,即555的4脚呈高电平,555仍会继续震荡,但这时的充电回路为:VDD—R2—R3—C2,充电时间常数加大,放电时间常数仍为R3C2此时有fc1=1.44/(Rd+2R3)C2图示参数的震荡频率为680HZ左右,比按压SA时的震荡频率低。

随着C1通过R1的放电,C1上的电压逐渐变低,当降至0.4V以下后,555便处于强制复位状态,随即停振。

这样,该门铃在初始发高音“叮”声,即所谓“叮咚”音响。

555的输出经R4限,VT1功率管放大后,驱动扬声器发出优美悦耳的叮咚声响。

用NE555制作的叮咚门铃电路制作(付线路板图)

用NE555制作的叮咚门铃电路制作(付线路板图)

用NE555制作的叮咚门铃电路制作(付线路板图)
叮咚门铃的制作
一、工作原理:
本电路可以发出音色比较动听的“叮咚”声。

555与VD1、VD2、R1、R2、R3、C2等组成多谐振荡器,平时SB1处于断开状态,此时由于555的4脚R1、C1接地,处于低电平,故555的4脚通过R1,C1接地,处于低电平,故555处于复位状态,3脚也输出低电平。

当SB1被按压后,VCC通过VD1向C1充电,很快使得555的4脚呈现高电平,555开始振荡。

当松开按钮SB1后,由于C1还存在电荷,5 55的4脚仍为高电平,555仍将维持振荡状态,此时的振荡频率比按压SB1时的要低。

随着C1通过R1逐步放电,C1两端电压逐步降低,直至555的4脚为低电平,使得555再次处于复位状态,停止振荡。

因此本电路在SB1按下时发出高音的“叮”声,松开SB1后发出“咚”声。

叮咚门铃电路一体化教学设计(说课)

叮咚门铃电路一体化教学设计(说课)

课题名称叮咚门铃授课课程电子技能与实训----项目式教学授课班级13电子信息班授课类型一体化教学授课时间2014.11 授课时数6课时学生人数21人一、教学内容分析1.来源及特点本课题选自中等职业教育国家规划教材配套教学用书——陈雅萍主编的《电子技能与实训—项目式教学》第三章趣味声光电路中实训项目十三叮咚门铃。

它是NE555集成电路的应用,也是对后续学习震荡电路做铺垫。

2.教学内容处理1)贴近企业对接岗位:把企业工作模式引入到课堂中,激发学生学习兴趣,培养学生职业素养。

2)任务引领小组合作:使用任务书进行引领驱动,使学生明确已完成和未完成的内容,并引入合作互助模式培养学生合作意识有助项目完成。

3)边做边讲理实并进:采用实践和理论相互融合的方式,用一个个启发性的问题让学生在实践中引起思考,在思考中掌握知识,再把知识用于实践二、学情分析对象:13电子信息班,该班学生对本课程有一定的兴趣,好奇心强,但理论相对薄弱,对实际电路的分析能力较弱。

基础:已掌握NE555的工作特性,但具体原理及应用从未接触;具有一定的电子装配能力;能操作常用仪器和仪表三、教学目标及重、难点教学目标知识目标理解电路的工作原理;能力目标1.会用万用表检测元件2.学会叮咚门铃的安装调试及故障排除情感目标1.培养严谨、规范的工作作风和一定的职业素养;2.提高学生的沟通、交流能力和团队合作精神。

内容分析重点电路的制作与调试难点电路的工作原理电路故障分析和排除关键点电路如何发出“叮”“咚”声四、教学方法教学方法教法分析以学生活动为主线贯穿整个课堂,以任务驱动法调动学生的主动性和积极性。

学法分析采用探究法,自主学习法,在动手操作中掌握知识。

五、教具准备教学资源教学用具多媒体课件、任务书学生用具万用表六、教学过程课前准备分组准备:学生3人一组,并自己推选小组组长,采用组内异质、组间同质的原则将学生分为7个小组。

知识准备:各类常用元件的检测方法NE555集成电路的特点教具学具:PPT课件、教案设计、项目套件、任务书、考核卡等。

电路工作原理分析

电路工作原理分析

电路工作原理分析由555 电路组成的叮咚门铃电路的组成上可见,该电路是一个由555 电路组成的音频振荡器,它的工作状态受④脚的控制。

静态时,电源通过R2 、R3 及R4 向C2 充电,C2 上端电压接近电源电压。

但因④脚悬空,电压接近OV ,使电路处于复位状态,振荡电路不能工作。

按下按钮SB 后,电路被接通,电源通过VDl 向Cl 迅速充电,使④脚电压很快升高,当电压大于O.7V 时电路起振。

电容C2 通过R4 经⑦脚放电,当C2 放电使其上端电压低于Voo /3 时,555 电路的③脚输出高电平使扬声器发出"叮"的声响。

在按下SB 前,由于555 电路④脚的复位作用,③脚输出低电平。

在按下SB 后,由于Cl 被充电后电压升高,④脚的复位状态被解除,但因②、⑥脚电压在按下SB 前已高于2VDD /3 ,这就使③脚仍然保持低电平输出状态。

当松开按钮SB 后,电源经R2 ,R3 及R4 再次向C2 充电,当充电使C2 上端电压达到2VDD /3 时,555 电路的③脚突然变为低电平,扬声器发出一声"咚"。

在C2 开始充电的同时,电容Cl 经Rl 放电,当放电使Cl 上端电压低于O.7V 后,555电路复位,电路恢复静态。

由于Cl 的放电时间常数大于C2 的充电时间常数,所以不会发生在电路发出"咚"声之前使电路进入复位的工作状态。

由上述分析可知,要达到预想的"叮咚"声效果,电路中各部分的时间协调是关键。

其中主要的就是R2 ,R3 , R4 和C2 数值的选择,在实际制作中需要通过实验来确定。

叮咚门铃下图是一种能发出“叮、咚”声的门铃的电原理图。

它是利用一块时基电路集成块和外围元件组成的。

它的音质优美逼真,装调简单容易、成本较低,一节6V迭层电池可用三个月以上,耗电量较低。

图中的IC便是时基电路集成块555,它构成无稳态多谐振荡器。

叮咚门铃电路课程设计报告

叮咚门铃电路课程设计报告

目录1技术指标 (1)2设计方案及其比较 (1)2.1 方案一 (1)2.1.1原理图 (1)2.1.2电路说明 (1)2.1.3相关数据 (2)2.1.4频率计算 (2)2.1.5 相关要求 (2)2.2方案二 (3)2.2.1原理图 (3)2.2.2电路说明 (3)2.2.3相关数据 (3)2.2.4频率计算 (4)2.2.5 相关要求 (4)2.3方案三 (5)2.3.1原理图 (5)2.3.2电路说明 (5)2.3.3相关数据 (5)2.3.4频率计算 (6)2.3.5 相关要求 (6)2.4方案比较 (6)2.5预答辩问题 (6)3实现方案 (7)3.1器件介绍 (7)3.1.1 NE555百科简介 (7)3.1.2 IN4007简介 (8)3.2原理图 (9)3.3电路器件 (9)3.4相关数据 (9)3.5电路说明 (9)3.6频率计算 (10)3.7 相关要求 (10)3.8元器件功能 (10)3.9布线图 (11)3.10思考题 (12)4调试过程及结论 (12)4.1调试过程 (12)4.2结论 (12)5心得体会 (12)6参考文献 (14)叮咚门铃电路设计1技术指标设计一个叮咚门铃电路,有一个开关,当开关接通时门铃可以发出较高频率的“叮”声,断开开关,会发出较低频率的“咚”声。

门铃的声音频率和持续时间可以调节。

2设计方案及其比较2.1 方案一2.1.1原理图图1方案一原理图2.1.2电路说明方案一中的电路是一个以集成芯片组NE555为主组成的多谐振荡器,J1是控制叮咚门铃的开关,当开关处于断开状态时C3通过R2、R3、R4充电,C3处电压接近电源电压。

由于D1、D2的作用,C2不能充电,因此C2、R1处电压为零,因此NE555的RESET端口一直处于低电平,使其保持复位。

故而OUTPUT端口输出为0,扬声器不发出声音。

当接通J1时,VCC开始通过二极管对C2充电,RESET端口的电压开始逐渐升高。

555门铃电路讲解

555门铃电路讲解
电工电子实验教学中心
MR
R
S
Vo
DIS
1 1 0
1 0
1 1 0 0
0
1 0
接地 保持 开路 接地
放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控 制的一个接点,由触发器的Q端控制:Q=1时DIS 端接地,Q=0时DIS端悬空。另外还有复位端MR ,控制电压端Vc,电源端VDD和地端GND。
电工电子实验教学中心
电工电子实验教学中心
三、555电路原理
V C C 电源
(8 )
RD 复位
(4 )
控制电压
5kΩ C1 5k Ω & C2 5k Ω T S R & G 1
v IC vI1
(5 ) (6 )
阈值输入
&
(3 )
vO
v I2
(2 )
触发输入
, (7 )
vO
放电端
(1 )
电工电子实验教学中心
三、555电路原理
四、555电路典型应用
接通 VCC 后,开始时 TH = TR = UC
0,UO 为高电平,
放电管截止,VCC 经 R1、R2 向 C 充电,UC 上升,这时电 路处于暂稳态Ⅰ。 当 UC 上升到 TH = TR = UC ≥ 2/3 VCC时,UO 跃变为 低电平,同时放电管T 导通,C 经 R2 和T 放电,UC 下降, 电路进入暂稳态 Ⅱ。 当UC 下降到 TH = TR = UC ≤1/3 VCC 时, UO 重新跃 变为高电平,同时放电管 T 截止,C 又被充电,UC 上升, 电路又返回到暂稳态Ⅰ 。
2
1 1 2

个 个 个
电解电容
电容(无极性) 按键 IC座

555定时器组成的简易叮咚门铃电路

555定时器组成的简易叮咚门铃电路

555定时器组成的简易叮咚门铃电路前言门铃是家庭的重要组成部分,它可以方便我们在有人来访时,及时提醒我们。

然而商店中的门铃价格可能比较昂贵,而且有些产品的实用性可能并不高。

因此,本文将介绍一种使用555定时器组成的简易叮咚门铃电路,它价格廉价且易于制作,适合对电子知识不太熟悉的初学者。

材料和工具制作这个门铃电路所需材料和工具如下:•555定时器芯片•蜂鸣器•电容器(1微法)•限流电阻(1兆欧)•电源电池和开关•面包板•拉线钳和镊子电路连接将材料和工具准备好后,我们可以开始连接电路了。

如下图所示,首先我们需要将555定时器芯片插入面包板上。

需要注意的是,芯片的位置与方向要正确,以免误接。

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│1│───│N│───│8│└─┘ └─┘ └─┘┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│2│───│T│───│7│└─┘ └─┘ └─┘┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│3│───│O│───│6│└─┘ └─┘ └─┘┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│4│───│R│───│5│└─┘ └─┘ └─┘然后,我们需要将电容器接到芯片的端口6和端口2上,如下图所示: +------+| || C1 || |+------+|||-----------| || || 555 || || |-----------|||+------+| || R1 || |+------+|||+------+| || BZ1 || |+------+接下来,我们需要将蜂鸣器接到芯片的端口3和端口2上:+------+| || C1 || |+------+|||-----------| || || 555 || || ||+------------+| || || BZ1 || || +------+ || | | || | - | || | | || +------+ || || |+------------+最后,我们需要将限流电阻接到芯片的端口7和端口1上: +--------+| || C1 || |+--------+|||-------------| || || 555 || || |-------------|+---------------+| || || BZ1 || || +------+ || | | || | - | || | | || +------+ || || |+---------------+|||| || R1 || |+--------+电路原理这个电路借助了555定时器的稳幅器功能,可以产生一定频率和特定占空比的方波信号。

叮咚门铃电路设计和模拟信号运算电路3

叮咚门铃电路设计和模拟信号运算电路3

1.技术指标 (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 (3)2.2.1方案一 (3)2.2.2方案二 (4)2.2.3方案比较 (5)3.实现方案 (5)3.1模拟电路方案 (5)3.1.1器件介绍 (5)3.1.2原理图 (6)3.1.3电路器件 (6)3.1.4实际布线图 (7)3.1.5电路参数 (7)3.1.6电路原理 (7)3.2数字电路方案 (8)3.2.1器件介绍 (8)3.2.2叮咚门铃实现电路图 (9)3.2.3电路器件 (9)3.2.4电路参数 (10)3.2.5电路原理 (10)3.2.6参数计算 (10)3.2.7思考题 (10)4.调试过程及结论 (10)4.1模电调试过程 (10)4.2数电调试过程 (11)4.3设计结论 (11)5.心得体会 (11)6.参考文献 (12)叮咚门铃电路设计和模拟信号运算电路的设计1.技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

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a.原理图图1.模拟电路方案一原理图b.电路说明该方案分两个电路,反相加法电路和减法电路,其中反相加法电路,当Vs1和Vs2同时有信号输入时,输出Vo=−(RfR1Vs1+RfR2Vs2)只要满足电阻R1=R2=Rf即可保证该电路是一个反相加法电路。

Vo=−(Vs1+Vs2)对于减法电路,当Vs1,Vs2有信号输入时,根据虚短和虚断有Vo=−(Rf2R2Vs2−Rf2R2.Rf1R1Vs1)只要满足电阻R1=R2=Rf1=Rf2即可保证该电路是一个减法电路Vo=Vs1−Vs22.1.2方案二a.原理图图2.模拟电路方案二原理图b.电路说明当开关断开时,由虚短和虚断有Vo1=Vs1对于下一级运放有Vo=−(RF2R3Vo1+RF2R4Vs2)只要满足电阻R3=R4=RF2即有Vo=−(Vs1+Vs2)也就实现了反相加法电路当开关闭合时,由虚短和虚断有Vo1=−RF1R1Vs1对于下一级运放有Vo=−(RF2R3Vo1+RF2R4Vs2)只要满足电阻R1=R2=R3=R4=RF1=RF2即有Vo=Vs1−Vs22.1.3方案比较方案一和方案二实现电路差不多,但是由于方案二要求更多的电阻阻值相等,而这一要求实际上很难满足,为了实验的可靠性,选择方案一。

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电子技术课程设计说明书
电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率 输出级。它提供两个基准电压 1/3VCC 和 2/3VCC 。 555 定时器的功能主要 由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状 态。在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相 输入端的电压为 2/3VCC , C2 的反相输入端的电压为 1/3VCC 。若触发输入 端 TR 的电压小于 1/3VCC ,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1, 使输出端 OUT=1 。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2/3VCC ,同时 TR 端 的电压大于 1/3VCC ,则 C1 的输出为 0 , C2 的输出为 1 ,可将 RS 触发 器置 0 ,使输出为 0 电平。 其主要有三个应用:多谐振荡器 单稳态触发器 RS 触发器
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5 脚:CO(或 VC)为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较 器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只 0.01μF 电容接地,以防引入 干扰。 2 脚:TR 低触发端。 6 脚:TH 高触发端。 7 脚:D 放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。电 阻分压器由三个 5kΩ 的等值电阻串联而成。电阻分压器为比较器 C1、C2 提供参 考电压,比较器 C1 的参考电压为 2/3Vcc,加在同相输入端,比较器 C2 的参考 电压为 1/3Vcc,加在反相输入端。比较器由两个结构相同的集成运放 C1、C2 组 成。高电平触发信号加在 C1 的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后, 其结果作为基本 RS 触发器 R 端的输入信号; 低电平触发信号加在 C2 的同相输入 端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本 RS 触发器 S 端的输入信 号。基本 RS 触发器的输出状态受比较器 C1、C2 的输出端控制。 在 1 脚接地,5 脚未外接电压,两个比较器 C1、C2 基准电压分别为 2/3Vcc, 1/3Vcc 的情况下,555 时基电路的功能表如表 1 示。
VCC 时,uO 跃变为低电平,同时放电管 V 导
通,C 经 R2 和 V 放电,uC 下降,电路进入暂稳态 Ⅱ。 当 uC 下降到 TH = TR = uC ≤1/3 VCC 时, uO 重新跃变为高电平,同时放电 管 V 截止,C 又被充电,uC 上升,电路又返回到暂稳态
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vC 2 CC V 3 1 CC V 3 v 0
t1
t2
tPL
tPH
555定时器时钟脉冲振荡电路
由图可知,振荡周期 T T1 T2 。 T1 为电容充电时间, T2 为电容放电时间。 充电时间 T1 ( R1 R2 )C ln 2 0.7( R1 R2 )C 放电时间 T2 R2C ln 2 0.7 R2C 矩形波的振荡周期 T T1 T2 ln 2( R1 2 R2 )C 0.7( R1 2 R2 )C 因此改变 R1 、 R2 和电容 C 的值,便可改变矩形波的周期和频率。




阈值输入(VI1) 触发输入(VI2) 复位(RD) 输出(VO) 放电管T
×
2 VC C 3 2 VC C 3 2 VC C 3
×


1 VC C 3
1 VC C 3
1 VC C 3
0 1 1 1
0 1 0 不变
导通 截止 导通 不变


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第五章
心得体会
有句话叫“眼过千遍,不如手过一遍” 。不管什么时候事实总是会跟想象的 有一定的差别,空想是不行的,只有自己亲手去做了,并且在做的过程中认真思 考过,才会有意外的收获。 刚开始我还以为这个课题很简单,只要有高低电平输出就行了,没想到在做 的过程中参数设定是一个很大的问题。对于电路图的原理部分很清楚,只是操作 中有很多不能达到预期的结果。 通过我们组员之间思考和讨论, 尝试了多组数据, 最后终于得到比较满意的结果,让我们觉得很有成就感。 这次设计中我对 555 定时器、 扬声器和一些基本元器件有了更加深入的理解 和掌握。通过在网上及相关资料中查找信息,和组员之间的深入探讨,拓展了我 的知识面。 还知道了几个关于电子器件的网站,以后遇到什么问题都可以通过自 己搜集资料来思考, 寻找解决的方法。这次可以把课本上学习的理论知识可以应 用到具体的课题设计中,是我一个很大的进步。
3.3 电路的工作过程分析 按下 S 之后: 电路为由 D2、R5、C1 组成多谐振荡器,输出频率为 f1。 叮的频率 f1=1/0.7(R+2R5)*C1=336Hz (R=0.25 千欧,是二极管的电阻)
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C1 充电时间 t11=C1*(R+R5)=0.00225 C1 放电时间 t12=C1*R5=0.002 叮的时间间隔十分的小, 因此人耳无法分辨间断的叮声,所以人听到的是持续的 叮声 松开 S 之后: 电路为由 R2、R5、C1 组成的多谐振荡器,输出频率为 f2。 咚的频率 f=1/0.7(R2+2R5)*C1=147Hz C1 充电时间 t11=C1*(R2+R5)=0.0077s C1 放电时间 t12=C1*R5=0.002s C1 放电时间 t=C1*R1=1.41s 咚声持续的时间为:1.41s
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第三章:具体电路设计及单元电路
3.1 设计的整体电路如图:
J5 Key = Space VCC R2 5.7kΩ D2 2 1N4148 D1 1N4148
4 8 VCC
XSC1 VCC 15V
A + _ + B _ Ext Trig + _
U2
OUT 3
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当断开开关 S 时,R1 和 C3 组成回路,C3 开始放电。同时 R2、R3 和 C1 组成多 谐振荡器开始工作,输出频率为 f2。当 C3 放电完毕的时候,4 端口又恢复低电 平,555 定时器停止工作。 输出端接扬声器,输出端有电流时就会使扬声器发声。输出端频率不同时,发 出的声音就不同。本电路中设计了两种不同的频率,因此扬声器就会发出“叮” “咚”两种不同的声音。 第二章 2.1 基本原理 2.1.1 扬声器原理
如果输入的是直流电压,喇叭就不响,对的,输入的是直流电压喇叭线圈在磁场磁力作用下也不 会产生震动,就不会发声. 输入交流电压的频率越高,喇叭震动得越快,发出声音越尖,并不是喇叭就越响,输入喇叭的功率越 大喇叭才越响.但人耳可听见的频率约是 20-20000HZ,超出此范围人也听不见.
基本原理和框图
2.1.2 电容原理 电容用在直流电路当中 基本都是短接在正负极之间的, 如果串联在电 路中 那就相当于开路, 短接在正负及之间的电容有两个作用,一是滤波,在整 流桥整流以后 容易出现交流干扰,通过电容把交流干扰给短路掉,另外一个作 用是降低脉动,整流桥整流出来的直流电 如果用示波器来看的话其实跟直流电 源的电压是不同的,虽然是直流,电流是由正极流向负极,但是电压是周期性的 不断起伏变化的,加电容以后,当电压处于波峰的上升沿的时候电容充电,让电 压降低一些, 当电压处于下降沿的时候低于电容的电压以后 电容放电, 所以在 示波器的效果上看, 电容的作用是 不断的削平波峰,填充波谷,这样就使直流 电的买动性变小, 进过多级滤波电容以后,曲线已经基本接近纯直流电源的一条 直线了 2.1.3 555 定时器工作原理及应用: 555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。 555 定 时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振 荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为 定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。 555 定时器的内部电路框图和外引脚排列图分别如图 2 所示。它内部包括两个
5 R5 2kΩ 10 1 3
RST DIS THR TRI CON GND 1
4
C4 100uF 6 U1
7 6 2 5
BUZZER 1000 Hz LM555CM
R1 30¦ ¸C3 Fra bibliotek7uFC1 1uF
C2 10nF 0
3.2 一些重要器件的用途 R1: 给 C3 充放电。 C3: 通过充放电来控制端口 4 的电压,来控制扬声器工作。 C1:通过充放电来控制 555,使它输出脉波。 C2: 起滤波作用,防止外界干扰。 C4: 通交流隔直流的。
当交流音频电流通过扬声器的线圈 (在扬声器中又叫做音圈)时,音圈中就产生了相应 的磁场.这个磁场与扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互作用力.于是,这个力就使音 圈在扬声器的自带永磁体的磁场中随着音频电流振动起来.而扬声器的振膜和音圈是连在一 起的,所以振膜也振动起来.振动就产生了与原音频信号波形相同的声音。 永磁体通过轭铁在磁路的环形气隙中产生一个磁场,和扬声器纸盆相连的音圈插 入环形气隙中,永磁体被外部的轭铁所包围,从而可以免遭外界杂散磁场的干扰,反过来也 可以减小永磁体磁场对外界的影响, 当声音以电流的形式通过磁场时线圈便会因电流强弱的 变化产生不同频率的震动,进而带动纸盆发出不同频率和强弱的声音。
第四章 4.1 结果仿真图 (1)输出波形
仿真分析
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(2)加在充电电容的波形
(3)按住按钮不放,多谐振荡。
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4.2 仿真结果分析 选取参数要通过反复的实验才能确定,对各项值都有要求。 实验结果并不像我们预期的那样,闭合开关时是持续的“叮”的声音,断 开开关时也不是持续一段时间“咚”的声音,而是一直都有很小的间断时间。 其实我们设计实验的时候总是在理想的状态下的,实际中由于种种的影响 并不能达到预期的效果
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