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时间:2019-07-05
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1、传感器课外实验——激光竖琴刘惠65100326仪电三班9目录第一章引言1第二章概述1第三章总体设计方案1第四章激光竖琴的原理3第五章电路的调试与制作7第六章附录79第一章引言该激光竖琴要求为:当激光被障碍物遮挡时,相应位置的发光二极管点亮,蜂鸣器发出相应的音符。不能同时遮挡两个或两个以上的激光。此激光竖琴可以完成简单的奏乐。第二章概述竖琴,是一种大型弹拨乐器。竖琴是世界上最古老的拨弦乐器,早期的竖琴只具有按自然音阶排列的弦,所奏调性有限。现代竖琴是由法国钢琴制造家S·埃拉尔于1810年设计出来的,有四十七条不同长度的弦,七个踏板可改变弦音的高低,能奏出所有的调性。由于具有丰富的内
2、涵和美丽的音质,竖琴成为交响乐队以及歌舞剧中特殊的色彩性乐器,主要担任的是和声伴奏和滑奏式的装饰句,每每奏出画龙点睛之笔,令听众难以忘怀。在室内乐中,竖琴也是重要的独奏乐器。独奏时能奏出柔和优美的抒情段或华采段,极具感染力。 它主要有一垂直的前柱、一斜立的长条形音箱和位于上方的弯曲的琴颈,形成一三角形琴架,琴弦自上而下与前柱平行地绷于琴颈与音箱上,琴身是木制结构。据埃及古图记载,此种乐器出现于公元前三、四千年。当时的形状犹如一个有弦之弓,传说这是受射箭时箭发弦鸣的启发而发明的。至中世纪有记载说古代竖琴就是里拉琴(Lyre,一种最古老的用缎带吊在身上或套在左手演奏的弹拨乐器)。形体
3、大的竖琴当时被称为奇塔拉琴(Cithara)。经过许多年的逐次改良,才形成现代竖琴。现代竖琴都是落地式的,形状巨大,音域与钢琴相仿。此种乐器能改进成今天的模式,主要应归功于19世纪的制琴家S.厄拉尔德,他把原先的单踏板竖琴改成双踏板竖琴,这一改进大大扩展了竖琴的演奏能力,此后又有人在这种双踏板竖琴的基础上改制成半音竖琴。第三章总体设计方案1、总体设计思路激光竖琴大体上可分为两个阶段:(1)系统分析阶段①根据系统的目标,明确所采用激光照射的目的和任务。②分析激光竖琴所在系统的工作环境。③根据光敏电阻工作要求,确定其的基本功能和方案。如相关电阻以及材料选择、识别范围、识别精度的要求以
4、及对温度、震动等环境的适应性。(2)技术设计阶段①根据系统的要求确定激光竖琴允许的空间工作范围,一般来说的竖琴的体积比较大,由于是初步的激光竖琴,应用空间必定远远小于竖琴的使用空间,并不会占用很大的空间;②拟订激光竖琴的识别流程图;9③选择具体电路结构,进行激光竖琴总电路图的设计;2、总体方案的确定(1)在设计的时候,电路设计方面我使用的方案是:“各个电路分开连接”其特点在于各个电路可以依照识别器外壳的形状结构来改变所处的位置,其缺点是各个电路比较分散,占用空间相对变大;优点是能灵活改变电路布局,更加便于操作。(2)电路设计有可行性。在设计本设备的电路时,采用激光照射光敏电阻,因
5、为激光光束集中,在照射光敏电阻时能使光敏电阻的阻值迅速改变,从而使光敏电阻两端的电压发生明显的改变。第四章激光竖琴的原理1、整体结构这个激光竖琴,用硬纸片做成类似竖琴的外壳在塑料板上安装8个3.0V激光管,固定在竖琴上面的纸板上,安装对应的8个光敏电阻,然后,在合适的地方放置5号电池盒,用透明胶固定。最后,根据电源原理图,把对应的引线和插座连接,以方便后期的连接和升级。最后,再与电路板底座连接。2、原理激光竖琴采用单片机STC89C52芯片来完成。9图152单片机的电路原理图电路使用了STC89C52单片机,在P1.0引脚上连接发声元件,即无源蜂鸣器。通过三极管放大电流,使音乐更
6、响亮。其余部分分别是51单片机的最小系统(晶振电路),p0引脚接发光二级管,p2采集光敏电阻两端的电压。电路的电源用5V稳压电源,激光用两节五号电池供电。(1)感光部分电路感光部分的电路主要由2部分组成,分别为单片机电路、光敏电阻控制电路等。光敏电阻控制电路:由八个光敏电阻共阴极组成,高电平有效,光被挡住时,向单片机输入指令数据。(2)发音电路发音电路主要由无源蜂鸣器电路和发光二极管显示灯电路构成。(3)单片机内部程序设计:在系统工作过程中,单片机不断扫描P2口的电平变化,之后按照相应的指令执行。9 图2晶振电路单片机晶振电路原理及作用单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振作用
7、非常大,全程叫晶体振荡器,他结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。9单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一
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