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时间:2019-05-15
《《叮咚门铃电路课程设计报告》》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、[键入文字]目录1技术指标12设计方案及其比较12.1方案一12.1.1原理图12.1.2电路说明12.1.3相关数据22.1.4频率计算22.1.5相关要求22.2方案二32.2.1原理图32.2.2电路说明32.2.3相关数据32.2.4频率计算42.2.5相关要求42.3方案三52.3.1原理图52.3.2电路说明52.3.3相关数据52.3.4频率计算62.3.5相关要求62.4方案比较62.5预答辩问题63实现方案73.1器件介绍73.1.1NE555百科简介73.1.2IN4007简介83.2原理图914[键
2、入文字]3.3电路器件93.4相关数据93.5电路说明93.6频率计算103.7相关要求103.8元器件功能113.9布线图113.10思考题124调试过程及结论124.1调试过程124.2结论125心得体会136参考文献1414[键入文字]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
3、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14[键入文字]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。同时C3开始对端口DISCHARGE进行放电,电容的电压下降,当其由VCC下降到2/3VCC时,晶体管导通,OUTPUT端口输
4、出为低电平,但当下降到1/3VCC时,晶体管截止,C3开始充电,OUTPUT理应输出高电平,但是由于控制RESET的电容C2的电压还未充满,RESET仍旧输出0故而强制输出为0,扬声器不发出声音。当C1充好电之后,RESET端口为高电平,然后OUTPUT输出1,扬声器工作,发出较高频率的“叮”的声音。此时扬声器可发出较高频率的“叮”声。断开开关时VCC经过R2、R3、R4放电,由于电阻变大,频率变低,发出较低频率“咚”的声音。同时,C2开始放电,电压不断下降,最终RESET端口输入为低电平,强制复位,扬声器不再工作。2.
5、1.3相关数据R1=33k;R2=33k;R3=10k;R4=10K;C1=0.01u;C2=47u;C3=0.1u;C4=100u;VCC=9V;R≈150(二极管导通后电阻)2.1.4频率计算接通开关:“叮”的频率f=1.44/[(R+R3+2R4)*C3]=477.6HzC3充电时间t1≈C3*(R+R3+R4)=0.002sC3放电时间t2=C3*R4=0.001s“叮”的充放电时间间隔并不是很明显,对实验结果看似有一定的影响。但人耳并不能分辨如此短暂的间断,故而听到的是持续的“叮”声。断开开关:“咚”的频率f=
6、1.44/[(R2+R3+2R4)*C3]=228.6HzC3充电时间t3=C3*(R2+R3+R4)=0.0053sC3放电时间t4=C3*R4=0.001sC2放电时间t=C2*R1=1.551s故而“咚”的声音持续时间为:1.551s2.1.5相关要求实现门铃电路的声音频率和持续时间可以调节的方法:14[键入文字]叮的频率影响因素有R、R3、R4、C3,当增大R或者R3亦或R4时,频率变小,反之则变大;减小C3,频率变大,反之则变小咚的频率影响因素有R2、R3、R4、C3,当增大R2或R3亦或R4时,频率变小,反之
7、则变大:减小C3,频率变大,反之则变小咚声持续的时间:增大C2或R1,则持续时间变长,反之则变短。2.2方案二2.2.1原理图图2方案二原理图2.2.2电路说明当闭合J1时,D2正向导通,通过R1向C2充电,555的RESET端为高电平,无法复位,同时,C3则通过R3向555的DISCHARGE端口放电,它们以及555和C3构成了一个多谐振荡器,此时发出较高频率的“叮”声。断开J1时,已经充满电的C2开始放电,R2、R3、C3和555构成一个多谐振荡器。OUTPUT端发出较低频率的“咚”的声音。2.2.3相关数据R1=3
8、3k;R2=10k;R3=10K;C1=0.01u;C2=47u;C3=0.1u;C4=100u;VCC=9V;R≈150(二极管导通后电阻)14[键入文字]2.2.4频率计算接通开关:“叮”的频率f=1.44/[(2R+2R3)*C3]=709.4HzC3充电时间t1≈C3*(2R+R3)=0.001sC3放电时间
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