焊接时,把这个文档打印带到实验室,或者单打印电路图也可。
实验简易红外遥控电路的制作一、实验内容与要求对指定的电路使用Proteus工具进行仿真;指定的电路为:①红外发射器,如图1所示;②红外接收器,如图2所示。
b)使用Protel工具设计图1和图2的印刷电路板图。
按照图1安装一个手持式红外发射器、按照图2安装一个红外接收器;完成的作品应具有如下功能:按动发射器上的一个按扭,能遥控接收器上的一个小型继电器,通过该继电器的触点,可以控制一般小功率的用电设备如电灯等。
d)完成实验报告。
二、实验电路及原理1、发射器电路如图1所示,集成电路NE555(或7555>等元件组成自激多谐振荡器,振荡频率约为38KHZ~40 KHZ,该频率与C1、R1、RV1均有关系,可调节它们使振荡频率达到要求;当按钮AN按下时,脉冲电流流过红外发射二极管IR-LED,使之发出38KHZ左右的红外脉冲光。
图 1 红外发射电路2、接收器电路如图2所示,主要由一体化红外接收头、D触发器和小型继电器等组成。
CD4013是CMOS集成电路D触发器,内含两个独立的D触发器,外形为双列直插14脚封装,第14脚为电源正极,第7脚为电源负极,工作电压3~18伏,S、R端对Q端的影响如下表1所示。
图 2 红外接收器图 3 红外接收头表1 D触发器真值表R S Q1 1 禁止0 1 11 0 00 0 工作常态时,接收头Uo端输出为高电平,Q1饱和其集电极电位为零,因此U1: A的S=0,R=1,由表1可知,U1:A应有Q=0;当接收头收到红外光时,Uo端输出负脉冲,在负脉冲的低平期间,Q1截止,使U1:A的S=1,R=0,故U1:A的Q=1,随后,U o端负脉冲消失,U1:A回到常态<Q=0);因此发射器每按动一次按钮,U1:A的Q端能输出一个正脉冲。
D触发器U1:B接成计数状态,每当其CLK端接受一个脉冲上跳沿,就能改变一种状态,也就是其Q改变一种状态。
因此发射器每按动一次按钮,U1:A的Q端所输出的正脉冲上升沿可触发U1:B翻转,结果是:发射器每按动一次按钮,U1 :B的Q端就改变一次状态,通过Q2驱动继电器也能改变一次状态。
三、元器件清单集成电路 NE555<7555) 1D触发器 CD4013 1IC座 8脚 114脚 1三极管 9012 19013 2红外发射管<任意) 1一体化红外接收头 1小继电器<单刀) DC6V 1微型按钮 2红色LED指示灯 2电容 47μF 210μF 11μF 14700 10.01μ 1电阻 47K 31K 420K 1200欧 110欧 1简易电位器 10K 1小鳄鱼夹 2 <不买)万能电路板若干<至少两块,小型的)松香一块<可不买)细导线若干焊锡丝若干小镊子一把<不买)小螺丝刀<一字)一把<不买)四、仿真实验<一)红外发射器的仿真实验1、使用Proteus工具按照图1画电路图<图中应写上学号、姓名)。
添加示波器<oscilloscope),用A通道观察U O端<555的第三脚)波形,用 B通道观察U C<9012集电极)波形。
3、运行仿真软件,按下按钮,调节示波器显示出波形。
4、调节小电位器以改变振荡器的频率,使振荡频率符合要求<38kHz)。
<二)红外接收器的仿真实验1、使用Proteus工具按照图2画电路图<图中应写上学号、姓名)。
2、添加7个电压表<DC V olt meter)分别测量U1—U7处的电压。
3、运行仿真软件,各电压表的指示值以及LED指示灯的亮灭情况应符合表二所示<数据误差在0.5V以内属于正常)。
不断“按、松、按、松…..”按钮,测量状况在表的3、4、5、6行间循环。
五、制作实验1、使用Protel99 软件绘制图1和图2电原理图<图中应写上学号、姓名)。
2、使用Protel99软件设计图1和图2的印刷电路板图<图中应写上学号、姓名,布线尽量集中在底层,少量布在顶层)。
3、使用万能电路板按照设计好的印刷电路板图焊接实际电路,少量的顶层布线使用跳线连接。
▲安装说明和注意事项:①红外发射管:红外发射管是一种能发红外光<不可见光)的二极管,外型为无色透明或浅黑色,有正负极性之区分。
②红外接收头:本实验采用的微型一体化红外接收头,它是一个内部电路复杂的集成电路,它包含了光—电转换、高倍放大、解调、整形等电路。
常见红外接收头的外型及引脚如图所示<引脚接错可能造成器件的永久性损坏,不同型号的器件引脚可能不同,请参考销售商说明或上网查询);当收到有效红外光线时,能从Uo端输出一个低电平。
③红外发射管、LED指示灯及接收头引脚不要剪断,焊接时动作应迅速,过热易损坏,引脚要辩认清楚,微动按钮及继电器焊接也要迅速,过热会造成塑料变形、动作失灵。
凡是引脚发黑、镀锡不好的元件,均应用小刀使劲刮净氧化皮,上锡后再安装、焊接,特别是继电器引脚要注意。
3、调试方法:★接收器<1)外观检查有无焊接错误、虚焊等;<2)先不要插入集成芯片,接通电源,测量各IC座电源引脚电压是否正确。
<3)接通电源<注意电源极性及电压值),与仿真实验一样测量U1---U7各点的电压并记录成表格,其数值应约等于表一;每按动一次<包括“按住、松开”),可听到继电器吸合或释放的声音<轻微的“啪”一声)。
<4)取一只任意的家用红外遥控发射器,对准接收头按动一次,用指针式万用表<或用示波器)测量接收头的输出U O, 表针应有向偏小方向的跳动,如用示波器观测,应有矩形波显示;LED2指示灯点亮,继电器吸合,测量常开触点应闭合;再按动一次发射器,LED2灯灭,继电器释放。
★发射器:<1)先用示波器测量555的输出<第3较)波形,调整RW1,使振荡器的振荡频率约为38KHZ.。
<2)再用示波器测量9012集电极,应有约为38KHZ的波形,否则应检查9012管脚有否接错、红外发射二极管极性有没有接错或损坏。
<3)使发射管对向接收头,按动按钮,每按动一次,接收器的LED2就会改变一次状态。
六、实验报告按以下内容撰写:<除图形外,文字部分一律手写,不允许打印)一、实验题目;二、实验内容;三、电原理图和印刷电路板图;四、仿真方法、步骤、仿真结果<包括数据记录、波形记录等);五、安装制作过程;六、调试过程、步骤、故障分析与解决;七、实验结果;附录:1、Proteus工具中部分元件和仪器的名称:按钮: BUTTON可调电阻: POT-LIN普通三极管: NPN或PNPLED指示灯: LED ACTIVE数字显示器<共阳): 7SEG-MPXI-CA继电器: SWITCH&RELAY :TEXTELL-KBE-5V小插座: CONN-SIL3 ;CONECTORS:SIL-100-03示波器: Oscilloscope直流电压表: DC V olt meter2、Protel99工具中部分元件及库的名称:<1)原理图库:电阻、二极管、电容等:Miscellaneous Devices.lib部分元件名称:晶体 CRYSTAL可变电阻 RESISTOR TAPPED继电器 RELAY-SPDT显示器 DPY7-SEG-DP按钮 SE-PB PNP三极管 PNPNPN三极管 NPN二极管 DIODELED指示灯 LED三孔小插座:CON3电解电容:ElECTRO1普通电容:CAP普通电阻:RES2CD4013:Protel DOS Schematic 4000 CMOS.lib555 :Protel DOS Schematic Linear.lib<2)元件封装库:①PCB Footprints.lib②MYLIB<补充)部分元件封装名称:电阻:AXIAL0.4二极管:DIODE0.4电容: RAD0.1电解电容:RB.2/.4LED指示灯:RAD0.1集成电路: DIP8、 DIP14、继电器: JDQ1三极管: TO-92A晶体: XTAL1可变电阻:VR2或VR4或VR5按钮: SW-PB显示器: LED8三孔小插座:SIP33、有关将图形剪切到W ord文档中的方法<参考):(1)从PROTEL99原理图中剪切图形:在Tools/Preferences/Graphical Editing(图像编辑>/Option中,将Add Template to clip选项“不选”,然后选择要剪切的画面,将其剪切到W ord文档中。
(2)从PROTEL99的PCB图中剪切图形:先使用操作系统自带的截屏工具<键盘的PrintScreen键,也可使用其它截屏工具,如QQ里的截屏工具),把屏显全部剪切到W ord文档;然后点击图片,出现“图片工具栏”,使用W ord中的“图片工具栏”中的“剪裁”工具,将周边不需要的部分裁切掉。
(3)从PROTEUS中导出原理图:选择“文件/输出位图”,可以保存BMP图形,然后用“开始/程序/附件”中的画图工具,打开BMP图形文件,可以修改、编辑,再剪切到Word文档中。
(4)从PROTEUS仿真界面中剪切波形图、示波器面板等:方法同<2)。