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时间:2019-08-19
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1、NE555门铃电路设计报告 NE555数字门铃电路的设计 专业班级:学生姓名同组人姓名:指导教师: 电气与信息工程学院 20XX年12月 第1页共25页 目 录 摘要4第1章引言5 课题研究的背景5 门铃的发展概况5 课题研究的主要内容6 第2章NE555数字门铃电路的介绍7 NE555数字门铃电路的原理与组成7电子门铃的主要原理技术8 第3章NE555集成芯片的研究9 555集成芯片简介9555集成芯片引脚说明10555芯片内部结构11 555集成芯片的特点13本章小结14 第2页共
2、25页 第4章多谐振荡电路的设计15 多谐振荡器简介15 NE555多谐振荡器工作原理15 振荡频率的计算16 本章小结16 第5章共射级放大电路的研究17 放大电路简介17 放大电路的性能指标17 共射级放大电路18 本章小结18 第6章门铃电路的焊接与调试19结束语21 课题研究的主要内容 多谐振荡器是电子门铃的主要器件,它对整个门铃电路起到决定性作用。而LM555则是多谐振荡器的核心器件。 本课题在理论研究的基础上,将对电铃电路进行研究,要求门铃电路能够开关控制发出“叮咚”的响声,声音
3、尽量大且清晰。针对电子门铃的功能要求,将对以下几个方面进行研究: 1.NE555芯片的研究2.多谐振荡电路的的设计;3.如何控制余音的长度;4.如何实现输出功率的放大; 在上述研究基础上,设计一个简易门铃,其系统结构框图如图所示,其技术指标如下: 输入电压:等待电流:鸣叫电流:120mA 图 AD多谐振荡电路门铃反馈环节 第6页共25页 第2章NE555数字门铃电路的介绍 NE555数字门铃电路的原理与组成 本电路是以NE555定时器为核心组成的“叮咚”门铃。其电路图如下。 电路图中的NE555和R
4、1、R2、R3、D2、D4、C3构成了一个多谐振荡器,S1是叮咚门铃的按钮开关,在平日,按钮开关处于断开的状态,此时D2没有导通,D4反向截止,R3接地,所以NE555的4号端口一直处于低电平,而NE555的4接口是复位端,当接入低电平时使其复位,所以3号端口无输出,扬声器不响。并且C3通过R1、R2充电,充电完成后C4两端电压约等于电源电压。 当S1闭合时,D2正向导通,通过R3向C4充电,C4两端电压升高,此时NE555 第7页共25页 的4号端处于高电平,无法使其复位,与此同时,C3则通过R2向NE555的
5、7端口放电,它们以及NE555和C5构成了一个多谢振荡器。此时f=1/约等于1386Hz。 松开S1时,已经充满电的C4开始放电,R2、R3、C3和NE555构成一个多谢振荡器,此时f=1/约等于717Hz 电子门铃的主要原理技术 多谐振荡器是电子门铃的重要组成部分,它对整个门铃电路的运行情况起到决定性作用。而LM555则是多谐振荡器的核心器件。设计的电子门铃所涉及主要原理有:以NE555为基础的多谐震荡回路;多谐振荡器的震荡效果; 功率放大器件对信号的放大效果; 第8页共25页 第3章NE555集成芯
6、片的研究 555集成芯片简介 555集成电路是一个把模拟电路和数字电路组合而成的混合电路,它将模拟功能与逻辑功能整合在一片独立的集成电路上,极大的拓宽了模拟集成电路的应用范围。555被广泛用于各种各样的计时器,脉冲发生器和振荡器等场合。凭借着模数结合的优势,555可以独立构成多种功能电路,且精度非常高,能够产生精确的时间延迟和振荡。时基集成电路的设计构想是在1970年Hans和JimBall提出的。设计原型经过测试,被移植到Monochip模拟阵列,WayneFoletta和QualidyneSemiconduct
7、ors的工程师们进行具体设计。事后,Signetics公司接管了他们的设计并开始投入生产,正式量产的第一批555集成电路于1971年面世。根据应用范围又把555按编号细分为两个级别:商用级的NE555,温度范围0℃~+70℃和军用级的SE555,温度范围-55℃~+125℃。555时基集成电路的封装分为两种形式:高可靠性的金属罐式8脚封装和低成本的环氧塑料8脚双列直插式封装。封装号后缀在元件编号后面,因此Signetics公司生产的555按全编号分别为NE555V、NE555T、SE555V和SE555T。这些元件编号
8、对于业余应用来说,可以不必太过深究,但是若要把元件用在重要场合,从设计的环节就需要仔细考虑了。 555名称的来,按照很多技术文章的说法,555时基集成电路的3个“5”,是源自它电路基片上的三个误差极小的5kΩ电阻构成的基准电压电路。555的等效电路图如图1所示,从图1中可以清晰的看到R7、R8、R9这三只5kΩ的基准电阻,以串联
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