声光双控开关课程设计内容摘要:
非门)D4的输入端,有一端为低电平“ 0 ”,输出为高电平“ 1 ”。 使单向可控硅导通,电子开关闭合;同时给C3充电,C3和R5构成延时电路。 延时时间 T=2 π R 5C3,改变R5或C3的值,可改变延时时间,满足不同的延时要求,C3充满电后只向R5放电,当放电到一定电平时,与非门D2的输入端6脚为低电平,输出为高电平。 与非门的12脚为高电平“ 1 ”,同时没有声音信号时与非门的13脚也为高电平“ 1 ”,与非门D4,的两个输入端为高电平,则它的输出为低电平“ 0 ”,使单向可控硅截止。 电子开关断开。 完成一次完整的电子开关由开到关的过程。 电路原理图感光RG减音B放大D3延时RC2整形D2反向D1照明灯HL电子开关VS反向控制门D4 电路原理框图2. 4方案比较方案一和方案二的原理基本相同,都是由电源电路、声控电路、光控电路、延时电路、开关电路等几部分组成,但考虑到电源的稳压性能,和器材的价格,我们觉得方案一比较适合。 三、单元电路设计与参数计算电源电路的一般设计结构如下: 降压整流滤波稳压该电路的电源部分设计采用四个IN4007二极管构成整流电路,对电路进行整流,经过R7降压后,再经过稳压管V5进行稳压,进过电容C3进行滤波,输出12V的直流电为集成块CD4011供电。 四个二极管构成的全波整流电路,整出的电压为U==198V。 使用光敏电阻RG的亮阻和暗阻来实现电平高低的控制,白天光线射到光敏电阻RG上时,其阻值变得很小,使与非门D1输入端的1脚为低电平,输出被锁定为高电平,与2脚的输入电平高低无关。 所以电路封锁了声音通道,使声音脉冲不能通过,即灯泡亮灭不受声音控制。 这时,与非门D1输出的高电平经DDD4三次反向后输出低电平,晶闸管VS无触发信号不导通,灯不亮。 夜间,GR因无光线照射呈高阻,使与非门D1的输入端1脚为高电平,与非门D1的输出状态收2脚的输入电平控制,这为声音通道开通创造了条件。 通过灵敏度较高的柱极性话筒来接收外界的触发,夜间,当有声音信号进入话筒时,话筒B拾取声音信号经V7放大,三极管V7由饱和状态变为放大状态,V7的集电极由低电平变为高电平并送至D1的2脚,由D1输出低电平,经D2反向输出高电平对电容C2充电,因冲电常熟非常小,很快变为高电平经DD4二级反向输出高电平,通过R6触发VS导通,灯泡亮。 声音消失后,D2输出低电平,因V6的阻断作用,电容C2只能通过R5缓慢放电,D3的输入仍保持高电平,D4的输出也保持高电平,灯泡维持发亮。 由CR5对电路进行延时,当声音消失后,D2输出低电平,因V6的阻断作用,电容C2只能通过R5缓慢放电,D3的输入仍保持高电平,D4的输出也保持高电平,灯泡维持发亮。 经过一段时间后,当电容C2两端电压下降到低电平时,D4输出为低电平,VS无触发信号而关断,灯泡自动熄灭。 该电路的延时时间即为灯每次点亮的时间,主要有电阻R5与C2的放电时间常数决定,即延时时间t=2πRC。 通过增减R5或C2的数值就可以调。声光双控开关课程设计
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