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即拍亮延时小夜灯--模电课设报告

科技学院课程设计说明书课程设计名称:模拟电路课程设计课程设计题目:即拍亮延时小夜灯学院名称:信息工程学院专业:电子信息工程班级: 1182051学号: 118205113姓名:黄庆星评分:教师:江晶2013 年 9 月 30 日科技学院模拟电路课程设计任务书2013-2014 学年第 2学期第 1 周- 4 周摘要在我们日常生活中,随着我们人性化的理念,响应科学减排和节能科学发展的号召,很多地方都是用声控灯照明。

一来可以节约资源减少不必要的浪费,二来给生活也带来了诸多方便。

本次课题设计的目的是:设计一简单的即拍延时小夜灯,它可以利用压电陶瓷片将声音信号转化为电信号。

压电陶瓷片与晶体三极管、电阻等组成了声控脉冲触发电路,555时基集成电路与电阻、电容等组成典型的单稳态延时电路。

晶体三极管和电阻等组成了小灯泡功率驱动放大电路。

采用3.0V的直流供电,RC充放电执行。

此设计能够很好的控制等的亮与灭,即在有声音或者震动的情况下,小灯泡会亮,否则就不会亮。

关键字:555时基、延时、单稳态电路目录前言 (5)第一章设计任务 (6)1.1基本要求 (6)1.2提高要求 (6)第二章设计方案 (6)第三章系统组成及工作原理 (8)3.1总体设计思路 (8)3.2电路各模块设计简介 (8)3.2.1声控电路 (8)3.2.2延时电路 (8)第四章综合控制模块的设计 (9)4.1 综合控制模块的设计思路 (10)4.2 延时控制模块原理 (10)4.3 555集成电路框图及工作原理 (10)4.4 总体结构 (11)4.5 设计方法与参数的确定 (11)4.6 电路仿真图 (12)第五章电路的焊接与调试 (13)5.1 电路的安装与焊接 (13)5.2 综合控制模块的调试 (13)第六章系统调试 (14)小结 (15)参考文献 (16)附录一原件清单 (17)附录二实物图 (18)前言自1879 年爱迪生点燃了第一盏真正有广泛实用价值的电灯后,电灯就被人类广泛的应用,然而我们经常使用的灯泡都是人为机械地控制它的,这对于当今社会各种智能化的建筑来说是非常不实用的。

随着人类社会的进步和电子科技的发展,人们想到并做到了用声音来控制灯泡的点亮,使得人来灯亮,人走灯熄。

这一方面迎合了当今所提倡的科学发展观,节省电能,另一方面也体现了科技的进步以及人类的聪明才智。

因此,我们首先要设计出一个接收设备,专门用来接听声音信号并将声音信号转化为电信号传送到下一级电路。

但是声控电路对声音信号的要求是既不能太强也不能太弱,太强难以控制,太弱则会使电路过于复杂,所以最好是能接收到如人的讲话声,脚踏地板声。

当这类信号转化为电信号时,电信号一般较弱,必须对其进行放大,这就要用到功放电路、运放电路、差分电路等。

根据电路对信号的要求一般选择运放电路较好,能提高输出电压。

如今,有了声音传感器,可以直接将声信号转换为电信号,大大简化了电路结构,使声控电路的设计更加容易。

完成了声信号到电信号的转换后,我们可以用产生的电信号去触发触发器使电路导通。

电路对元器件的要求也较高,特别是半导体器件要有较高的灵敏度。

只有各电参数精确稳定,才能使电路高效稳定的工作。

目前,声控技术更是引领着科技的发展和时代的潮流。

如现在最新的 iphone4s 智能手机,其最大的特色就在于语音控制。

我们声控技术今后能更广泛更深入地被人类应用,造福人类第一章设计任务1.1基本要求通过对已学知识的了解,试着设计一个电路。

要求:(1)达到用声音控制灯泡的亮灭;(2)一定时间过后小灯泡会自动熄灭。

1.2 提高要求根据RC充放电原理,设计一电位器,从而达到可调试时间即拍延时小夜灯。

第二章设计方案本方案利用压电陶瓷片、555时基集成电路等,基本电路图如图 1.1所示图1.1压电陶瓷片B 与晶体三极管VT1,电阻R1,和电阻R2 等组成了声控脉冲触发电路,时基集成电路IC 与电阻R3,电容器C 等组成了典型单稳态延时电路,晶体三极管VT2,VT3 和电阻R4,R5 等组成了小电珠H 的功率驱动放大电路。

整个电路的电源由干电池GB 提供。

平时,由于晶体三极管VT1 的偏流电阻R1 取值较大,所以VT1 趋于截止状态,其集电极输出电压高于1/3VDD=1.5V,与之相连的时基集成电路IC 的低电位触发端2 脚处于高电平,单稳态电路处于稳态。

电容器C两端通过IC 的7,1 脚被IC 内部导通的三极管短路,IC 的3 脚输出低电平,VT2,VT3 均无偏流而截止,小电珠H 不发光。

当在有效距离范围内拍一下手掌时,突发的声波被压电陶瓷片B 接收,并转换成微弱的电信号,该信号的正半周经VT1 放大后,从其集电极输出负脉冲,时基集成电路IC 的 2 脚获得瞬间低于1/3VDD=1.5V 的低电平触发信号,使IC 组成的单稳态电路受触发进入暂稳态(即延时状态),IC 的 3 脚输出高电平,VT2 获得适合的偏流而导通,VT3 进入完全饱和导通状态,小电珠通电发出亮光,随着IC的3 脚变成高电平,IC 内部导通的三极管截止,解除对电容器C 的短路,电池GB 通过电阻R3 向电容器C 开始充电,当C 两端的充电电压(即IC 的高电位触发端6 脚电位)达到2/3VDD=3V 时,单稳态电路翻转恢复稳态,IC 内部三极管重新导通,通过IC 的7,脚放电并被再次短路,的3 脚重新输出低电平,C 1 IC 导通到VT2,VT3 失去偏流而截止,H 断电自动熄灭。

电路中,小电珠H 每次延时点亮的时间长短,取决于单稳态电路中电阻器R3,电容器C 的时间常数,具体可以通过公式:T=1.1R3C 来估算。

按图选择R3 和C 的值,H 延时点亮的时间约为1min。

在晶体三极管VT1 电流放大系数β ,R1 电阻值确定的情况下,通过改变R2 的电阻值,可调整静态时IC的2 脚电位高低,也就是说,通过适当调整R2 的电阻值,可以控制声控灵敏度。

第三章统组成及工作原理3.1 总体设计思路系统组成及工作原理声控灯主要是依据声控原理来设计的。

利用声控电路是为了节约能源。

整个电路由电声控电路、延时电路等部分组成。

电源由实验提供稳压电压。

通过声控电路使灯泡自动点亮,声控电路主要将声音信号转变为电信号,从而来实现自动控制,延时电路声音消失后延长一段光照时间。

总体方框图如图1.2所示。

图1.23.2 电路各模块设计简介3.2.1 声控电路如图1.3所示声控电路为声音信号采集电路,利用压电陶瓷片在声音变化下电压发生改变的特性。

当声音达到4.1KHZ以上的谐振频率时在out端将输出一个大于2V 的高电平,当低于4.1KHZ或没有声音时在out端产生一个小于0.8V的低电平。

图1.33.2.2 延时电路本延时电路采用RC充放电电路作为延时部分,通过555内部结构(与非或关系)等使充电放电电路分开。

这样极短的声音刺激就能实现电路的延时工作。

信号由 FT-27经9014单向C1充电。

所以充电后555芯片的7脚电位高于1脚,3脚就输出正电位,此时输出小于2V,此时三极管VT2开启,继而VT3也导通,点亮小灯泡H。

在声音信号刺激结束后,电容向电阻R3R4R5等放电,其中R3为1M电位器,使其放电时间为0s到51.7s可调。

如图1.4所示:图1.4第四章综合控制模块的设计4.1 综合控制模块的设计思路在设计之初,首先要明确所设计电路的功能为在保证充分电的条件下还要能做到延时性、精确性好,即信号不失真。

根据这一设计思路,在有声音时将产生大于2V 的信号,而实际也是要求这种情况下控制灯亮。

给555时基集成电路的输出端3管脚一个不大于3V的高电平信号,才能控制灯亮,而在其他情况下都将产生低电平,约接近于0V。

根据这些,选择9014,9012三极管等就能达到设计要求。

4.2延时控制模块原理声控夜灯的延时控制模块总体参考方案图如图1.5所示。

它包括RC电路和555 芯片两个个模块组成。

从外界进行信号识别,从而达到灯泡发亮的功能。

图1.5 声控夜灯控制系统延时控制模块设计框图4.3 555集成电路的框图及工作原理555集成电路开始是作定时器应用的。

但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。

此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。

由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1.6所示。

图1.6555集成电路是8脚封装,双列直插型。

其中6脚称为阈值端(TH)是上比较器的输入;2脚称为触发端,是下比较器的输入。

3脚是输出端,它有0和1两种状态。

7脚是放电端;4脚是复位端。

4.4总体结构总体结构如图1.7所示:图1.74.5设计方法与参数的确定IC选用静态功耗很小的CMOS时基集成电路(又称“555时基集成电路),这种 CMOS时基集成电路的静态电流很小,而且工作电压低(实测不低于2V就能工作)。

常用的普通TTL工艺生产的“555”时基集成电路,因其功耗大,要求工作电压较高,所以不适宜在本制作中使用。

VT1,VT2均选用9014(集电极允许最大电流ICM=0.1A,集电极最大允许功耗 PCM=310mW),要求VT1的电流放大系数β>200,VT2的电流放大系数β>100,VT3 选用9012(ICM=-0.5A,PCM=625mW),要求电流放大系数β>50。

R1-R5均选用RTX-1/8W型碳膜电阻器。

C 用漏电很小的优质CD11-10V型电解电容器。

B用φ27mm压电陶瓷片FT-27,要求配上简易塑料或金属共振腔盒,当助鸣箱。

H用手电筒常用的2.0V小电泡。

电压用实验室的直流稳压电源3.0V.4.6 电路仿真图因实验仿真软件中没有压电陶瓷片(FT-27),所以通过一个开关和一个信号触发来达到同样的效果。

接入电源,当开关闭合时,小夜灯亮;接着断开开关,小夜灯在30S 左右后才会自动熄灭。

电路仿真图如图1.8所示:图1.8第五章电路的焊接与调试5.1 电路的安装与焊接电路安装要注意几个原则: 1.先装矮后装高、先装小后装大、先装耐焊等; 2.一定要注意排版,不能东倒西歪,方向应尽量一致; 3. 布线尽量使电源线和地线靠近实验电路板的周边,以起一定的屏蔽作用; 4. 最好分模块安装。

此外焊接时不能出现虚焊、假焊、漏焊,更不能出现过焊,因为有些器件,不能耐高温,比如焊接三极管时,电烙铁绝对不能停留太久;同时过焊铜片将脱落,给焊接带来不必要的麻烦、也将影响板子的视觉效果。

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