电声玩具电路设计

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时间:2018-12-05

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1、第四章电声玩具电路设计第一节有线通信玩具有线对讲机通常可分为“工作”与“等待”两个状态,而且大部分时间都是处于不工作的等待状态。要求在等待状态不消耗电能。工作状态又分为“呼叫”与“对讲”两个工作状态。呼叫状态系指通信一方给对方发一表示要求对讲的信号的工作状态,其目的是要求对方做好对讲的准备。对讲状态系指通信双方互相通话的状态。对讲机通常分为主机与副机两部分。通信的一方占有主机,而另一方占有副机。主、副机设有控制开关,分别控制对讲机的等待状态、呼叫状态与通话状态。而且主机上还有一个总开关,当它闭合时,才能进行通信。有线对讲机虽然有不少种类,但其原理大臻相同。下面我们

2、结合实例进行分析。一、普通型对讲机图3-1为这种对讲机的电路原理图。它分为甲、乙两方,并分别由通信双方所持有甲方线路复杂,对讲效果主要取自这一方,故称作主机。乙方只有一个喇叭及很少的元件组成,故称作副机。图3-1普通型对讲机电路原理图二、门铃式对讲机这是一个即可做门铃,又可用语互相对讲的电子玩具。显然它具有使用价值,其原理与上述的对讲机一样。当它做门铃时,相当于一放呼叫另一方,只不过这种呼叫是单方向的;当用它通话时,则与普通对讲机一样。本对讲机的特点是,放大部分采用了集成电路,而且采用了一块音乐集成电路以增加兴趣。对讲机的电路原理图如图3-2所示。图3-2门铃式对

3、讲机的电路原理图这种门铃式对话机还可以接成多个副机、一个主机的形式。这样,就可以实现一个人分别与几个人对话或游戏。三、多路有线对讲机下面我们介绍的多路有线对讲机具有多台副机,主机可与任何一台副机相互通话而且主机能识别哪一台副机在呼叫。与上述电路一样,将放大电路部分仍设置在主机,这可使副机的成本明显降低。该机可用于商店帐台与各柜台营业员的通话,旅馆服务台与各房间之间的传呼及医院值班室与各病房床位之间的联系等。整机电路原理,如图3-3(c)所示,。图3-3多路有线对讲机的电路原理图四、有线玩具电话谈起‘电话’,它应有‘讲’和‘听’两种功能。当上述有线对讲机处于对讲状态

4、时,就能完成‘听’和‘讲’两种功能,所以说它此时就是一个玩具电话。下面我们分析一个简单的玩具电话线路。图3-4是它的电路原理图。两个晶体管BG1,BG2组成了低频放大器。与对讲机时一样,扬声器在讲时作为话筒在听时作为喇叭。图3-4有线玩具电话的电路原理图从上面的玩具电话不难看出,它只能做到非听即讲,或非讲即听,与真实电话有较大差别。下面我们介绍一种玩具电话,既可以克服以上缺点,它只需1.5v供电,而且甲乙双方相距30m,仍能正常通话。图3-5玩具电话的电路原理图第二节  无线通信玩具有线对讲机受空间和距离的限制,所以它只能在有限的范围内进行通话游戏。无线对讲机则能

5、克服上述缺点。我们在分析无线电遥控玩具时知道,发射与接收是单向的。而在无线对讲机中,发射与接收是双向的,即游戏者任何一方都具有发射与接收两种功能,因此线路相对要复杂些。一、简易无线对讲机图4-6为其电路原理图。它由晶体管BG1~BG3、接收/发射转换开关K1、电源开关K2与开关K3组成。转换开关K1处与不同位置,电路将分别构成发射机或接受机,下面逐一进行分析。图3-6简易无线对讲机电路原理图当K3置于断开位置、K1置于图中所示位置(接收)时,电路等效于图4-7所示的电路。这时,BG1组成超再省检波器,BG2、BG3构成两极低频放大器。不难看出,图3-7为一超再生检

6、波接收机,其工作原理请参阅第一章有关部分。图3-7对讲机等效为接收机当K3断开、K1置于发射位置时,图3-6的电路等效于图4-8所示的电路,这时扬声器变为话筒,接收声音信号,并经过C8偶耦合到BG2的基极,经BG2、BG3两极放大后的音频信号,从BG3的集电极输出,加到BG1的基极。又由于BG1为共基极电容三点式振荡器,这个振荡器产生的高频载频信号被音频信号调幅,成为已调波,并由天线发射出去。显然,图3-8为一调幅发射机。图3-8对讲机等效为发射机当K1置于发射位置、K3接通时,则BG3集电极的输出经R11、C14和C8反馈到BG2的基极,这样,BG2、BG3就构

7、成一个自激振荡器,它产生1000Hz左右的音频信号,然后再调制BG1产生的载波,从而发出呼叫信号。通信双方各自具有一台如图3-6所示的收发两用机。通信时,一方置于发射状态,另一方置于接收状态,先由发方发出呼叫信号,联系好后,再进行通话。二、玩具无线电话这种无线通信玩具具有效通话距离为100多米,电路简单,一般不用调试就能取得满意的效果。本机的电路原理如图3-9所示。K1是一个四刀双掷开关,当K1在“a”位置时,电路处于“接收”状态;当K1置于“b”位置时,电路处于“发射”状态。图3-9玩具无线电话电路原理图当K1置于“a”时,电路为一超再生检波式接收机。BG1构成

8、超再生检波

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