《声光双控延时开关电路制作》

《声光双控延时开关电路制作》声光双控延时开关电路制作实验报告一、目的进一步加深理解典型光电传感器的工作原理及其应用。

学习光敏电阻传感器的应用及其与其它传感器(如声敏传感器——驻极体话筒)是如何配合使用来实现一个更为复杂的控制过程。

并让学生学会如何将已学习的关于光电传感器应用到实际的应用领域。

初步领会如何根据已给定的条件,根据需要设置电路中相关元器件的参数;如何根据故障现象,依据已学习的理论及专业基础知识和电路原理图进行故障的排除;提高动手能力及实际操作技能。

二、任务和要求任务1.按工厂模式进行元器件的检测和验收。

2.掌握该电路的工作原理。

要求具体到每个元器件的作用;能对该电路进行功能模块的划分并画出电路原理框图。

3.按工艺要求进行焊接和组装。

4.对电路进行调试、检测、以及故障排除,最终实现其功能。

5.按要求撰写实训报告。

要求如电路图所示。

白天 1.光敏管DG在光线的照射下,反向电阻变小,IC1D反相器(11)脚输出高电平,经D1,(1)脚为高电IC1A与非门(3)脚输出低电平,单向可控硅SCR截止,灯泡LAMP保持不亮。

平,2.夜间光敏管DG反向电阻变大,IC1D反相器(11)脚输出低电平,这时D1起到了隔离的作用。

当话筒MIC接收到脚步等声音时,经C2到IC1C放大,输出的脉冲信号经C4使(1)脚得到低电平,IC1A与非门(3)脚输出高电平,单向可控硅SCR导通,灯泡LAMP点亮;同时C5开始充电使IC1B反相器(4)脚输出低电平,IC1A与非门(3)脚保持输出高电平,单向可控硅SCR保持导通,灯泡LAMP保持点亮。

当C5充电完毕,IC1B反相器输出变为高电平,IC1A与非门(3)脚输出低电平,单向可控硅SCR截止,灯泡LAMP熄灭。

当话筒MIC再次接收到脚步等声音时,灯泡点亮延时熄灭(54秒左右),依此循环。

C5充电时间(即灯泡延时时间)由C5、R3的数值决定。

R5增大可使声音灵敏度降低。

三、电路图及其工作原理光敏电阻器是利用半导体光电效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光照强弱变化而变化。

在无光照射时,它呈高阻状态;当有光照射时,其电阻值迅速减小。

常见的光敏电阻的外形如图31中的分立器件所示,光敏电阻器通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成。

光敏电阻广泛应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家用电器(如电视机中的亮度自图1 动调节,照相机中的自动曝光控制等)及各种测量仪器中。

声光控延时开关的电路原理图见图1所示。

电路中的主要元器件是使用了数字集成电路cd4011,其内部含有4个独立的与非门vd1,vd4,使电路结构简单,工作可靠性高。

顾名思义,声光控延时开关就是用声音来控制开关的“开启",若干分钟后延时开关“自动关闭"。

因此,整个电路的功能就是将声音信号处理后,变为电子开关的开动作。

明确了电路的信号流程方向后,即可依据主要元器件将电路划分为若干个单元,由此可画出图2所示的方框图。

结合图2来分析图1。

声音信号(脚步声、掌声等)由驻极体话筒b1接收并转换成电信号,经c1耦合到Q1的基极进行电压放大,放大的信号送到与非门(U1A)的1脚,R2、R6是Q1偏置电阻,c2是电源滤波电容。

为了使声光控开关在白天开关断开,即灯不亮,由光敏电阻RL1等元件组成光控电路,R7和RL1组成1图2 交流24V声光双控延时开关电路串联分压电路,夜晚环境无光时,光敏电阻的阻值很大,RL1两端的电压高,即为高电平s时间t=2πr8c3,改变R3或C5的值,可改变延时时间,满足不同目的。

U1C和U1D构成两级整形电路,将方波信号进行整形。

C和U1D后输出为高电平,使单向可控硅导通,电子开关闭合;当C5充电到一定电平时,信号经与非门U1C5充满电后只向R3放电,当放电到一定电平时,经与非门U1C和U1D输出为低电平,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。

二极管d1,d4将交流24v进行桥式整流,变成脉动直流电,又经R9降压,c2滤波后即为电路的直流电源,为B1、Q1、IC等电路供电。

为安全起见,当学生第一次调试该电路时,请使用交流24V的安全电压。

当电路的功能调试完成并符合要求之后,只需把电阻R9换为83K,该电路就可用来控制交流220V电路中100W以内的白炽灯,即可直接取代普通墙壁手动开关而不必更改原有照明线路。

改造后的电路图如下图3所示。

图3 交流220V声光双控延时开关电路图4 声光双控延时开关方框图1、单向桥式整流电路是由4只整流二极管组成、如图5所示。

2工作原理:利用4个二极管接成电桥使在电路的正负半周的电压经过两只二图5极管交替导通,即在负载上形成了单向的全波脉冲电压。

2、声控电路结构原理:如图6所示声控电路由传声器BM,电阻器R2,R4,三极管VT、电容C1和CD4011组成。

图6 工作原理:话筒BM将声音信号转化为负极性的电信号,但接受到的微弱信号经C2滤波,通过三极管VT组成的放大器把微弱的信号进行放大,其集电极输出正极性的电信号送到CD4011的2脚,并通过R4给基极提供导电电压。

3、光控结构原理:在光线较暗是,光敏电阻呈高阻态;在光线较亮时,光敏电阻呈低阻态,光敏电阻通常都工作于直流或低频状态下。

如图7所示图7工作原理:在黑暗状态下光敏电阻呈高阻态,电路通过R5在光敏电阻形成高电平。

当同时有声音信号是,经过CD4011的一个与非门是后级电路工作。

当有足够的光通量照射在光敏电阻上时,其电阻值突然降得很低,所以光敏电阻两边的电压就很小,就不能形成高电平,使其后级电路不能工作。

4、延时电路:如图8 所示延时电子开关电路由二极管、电容C3、电阻R8、单向可控硅T和集成芯片CD4011组成。

3工作原理:BM接收到声音信号并通过三极管进行放大后送到CD4011处理后使VD5导通对图8 C3进行充电。

充电式电流大,充电时间短,而后C3对单向可控硅缓慢放电,这是就算没有声音灯泡仍然点亮,知道C3上的电放完,可控硅截止灯泡熄灭,等待下次触发。

四、元器件清单五、主要元器件的选择及其性能参数和检测方法ic选用cmos数字集成电路cd4011,其里面含有四个独立的与非门电路。

内部结构见图3,vss是电源的负极,vdd是电源的正极。

可控硅VS1选用1a,400v的进口单向可控硅100-6型,如负载电流大可选用3a、6a、10a等规格的单向可控硅,单向可控硅的外形如图4所示,它的测量方法是:用r×1档,将红表笔接可控硅的负极,黑表笔接正极,这时表针无读数,然后用黑表笔触一下控制极k,这时表针有读数,黑表笔马上离开控制极k这时表针仍有读数(注意触控制极时正负表笔是始终连接说明该可控硅是完好的。

驻极体选用的是一般收录机用的小话筒,它的测量方法是:用r×100档将红表笔接外壳的s、黑表笔接d,这时用口对着驻极体吹气,若表针有摆动说明该驻极体完好,摆动越大灵敏度越高;光敏电阻选用的是625a型,有光照射时电阻为20k以下,无光时电阻值大于100MΩ,说明该元件是完好的。

二极管采用普通的整流二极管1n4001,1n4007。

总之,元件的选择可灵活掌握,参数可在一定范围内选用。

其它元件按图2所示的标注即可。

主要元器件的性能参数需要学生在自主学习的过程当中,来补充和完善。

六、调试注意事项1. 焊接、组装完毕后,应再一次仔细检查电解电容有否接反,并应在第一次通电前对电源与地之间的电阻进行测量,确认电解电容连接正确及无短路之后方可通电。

2. 若光敏电阻的暗电阻等参数达不到要求,则应自行调整与之串联分压的电阻R7的阻值,以使电路在无光时能正常工作。

4七、可能的故障及排除方法:1、灯一直不亮可能是灯泡坏掉,也可能是电源或控制电路出现故障。

在确认灯泡正常下先检查C2两端是否有10V以下直流电压,若没有就说明整流二极管出现故障,需对整流电路进行排障;若C2两端电压正常,在检查光敏电阻正常否,光敏电阻在无光照下阻值应在1M以上,有光照下只有数百欧姆,若不满足上述条件应更换光敏电阻;让光敏电阻无光照下对CD4011四个与非门输入端依次加入触发信号,并用万用表监测期输出端电平是否改变,若不变,在其他元件正常下则说明芯片损坏;若芯片正常,就检查R3和可控硅是否异常;若对CD4011各输入端加入触发电平,CD4011能正常翻转且能点亮灯泡,则应检查话筒、、VT。

C12、灯常亮不熄首先应该想到这种情况主要是控制电路出现了问题,先检查可控硅是否损坏,若正常再检查VT有没有开路、R7阻值是否增大、VT5是否开路;若未发现异常,则可能CD4011内部损坏,用以上方法确认后予以更换;若芯片正常则检查电路有没有短路。

八、实物图:九、测量数据:集成电路初始电压=14V;R5分压后电压=1.9V;延迟时间=54秒;十、实训制作过程出现的问题及故障排除:1、在焊接R2时拿错了R6,幸好在焊接R6是发现并及时排除故障;2、在焊接BM时导线裸露部分过长,并且导线也过长,导致安装不上,而后将BM下压缩短与板的距离时出现了裸露部分导线短路现象,不过有早观察到并更换导线;3、缺乏焊接锻炼,为此在焊接过程比较生疏,焊点也不是焊得太好;十一、心得体会:在本次实训过程中暴露出了几个问题,让我了解到自己的不足,今后应当对电路分析、焊接工艺进行加强;不过也让我进一步掌握了集成电路的应用,对于电路的分析能力和动手能力虽然还有待提高,但相对之前也有所提升。

5。

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声光控延时开关设计

声光控延时开关设计

--声光控延时开关目录第一章声光控延时开关的实现 (2)1.1系统概述 (2)1.2各部分工作原理 (3)1.2.1电源电路 (3)1.2.2声光控部分 (4)1.2.3延时关断部分 (8)1.3 电路仿真 (8)1.3.1电源电路仿真 (9)1.3.2 声光控部分电路仿真 (11)1.3.3 延迟关断部分仿真 (13)第二章心得体会及建议 (15)第三章附录 (16)第四章参考文献 (17)- .第一章 声光控延时开关的实现1.1系统概述系统分为电源电路,控制部分和延迟开关部分,示意图如图1所示:图1.1 电源电路组成框图--图1.2 声光控延时开关组成框图1.2各部分工作原理1.2.1电源电路由D1~D6、R1、C1构成,如图2标注,D1~D4为整流电路,R1为限流电阻、电容C1滤去交流分量并储存一定的电能,为延时提供电压,稳压管D6起稳压作用。

- .图2 电源电路1.2.2声光控部分电路通过光信号和声音信号控制,分别使电路中的三极管处于截止放大或者饱和状态,从而控制部分特殊点的电位达到声光控的目的。

如图3所示为静态工作点示意图,三极管处于放大状态时,Ube处于0.4V~0.7V之间。

--图1 三极管静态工作点示意图模拟声光,光控由光敏电阻模拟,声控由压电陶瓷片模拟,电路中光敏电阻用RG1和RG2串联代替,压电陶瓷片由函数信号发生器代替。

如图4所示- .图4 声光控模拟白天在光线的作用下光敏电阻很小,此时即RG2被短路只剩下较小的电阻RG1,如图5所示。

此时Q2基极电位变低而处于截止状态,即使函数信号发生器发出信号(模拟有声音信号情况)也不能通过Q2向后放大。

同时PNP型管Q3也截止,电容C4错误!未找到引用源。

两端电压很小,可控硅SCR处于截止状态,灯不亮。

--图2 有光照时模拟晚上,RG1和RG2串联保持高电阻,其上端电位升高,Q2进入放大区,可以接收并放大声音信号(信号发生器发出信号模拟)。

用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器电路

用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器电路

用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器电路用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器电路KD9300是采用CMOS制作工艺、标准黑膏软封装的专用音乐集成电路。

利用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器典型电路如图所示。

该控制器能在夜晚或环境光线较弱时,受突发声响(例如击掌声、咳嗽声、开门声等)控制自动点亮照明灯具,并经延时设定时间后使照明灯具熄灭。

它具有灵敏度高、抗干扰性能好等特点,常用于楼道、走廊或农村庭院等处作夜间照明。

利用KD9300构成的声、光双控延时照明控制器电路电路结构及主要元器件选择:由图可知,该声、光双控延时照明控制器由电源电路、声、光控制延时电路和控制执行电路组成。

其中,电源电路由熔断丝FU、降压元件R1、C1、整流二极管VD1、VD2、稳压二极管VD3和滤波电容C2组成。

实际应用时,VD3常选用1W、12V稳压二极管,如IN4735型等。

220V交流电通过降压、整流、滤波、稳压后形成12V 左右的直流电压给声、光控制延时电路等后级电路供电。

声、光控制延时电路由集成电路IC及稳压二极管VD4、压电陶瓷片BC、光敏电阻RG、晶体管VT1等外围元件组成。

实际应用时,IC 选用KD9300型专用音乐集成电路;VD4常选用1/2W、3V稳压二极管,如IN5987型等,12V直流电压经R2限流电阻降压及VD4稳压后,为KD930O提供+3V工作电压;BC选用φ27mm的压电陶瓷片;RG选用MG45系列光敏电阻器;VT1选用S9013或S9014型硅NPN晶体管。

控制执行电路由照明灯具开关S、晶体管VT2、继电器K和照明灯具HL等元件组成。

实际应用时,S常选用普通照明灯具开关;VT2选用S8550或C8550型硅PNP晶体管;K选用JRX-13F型12V直流继电器;HL选用15~100W的白炽灯泡。

工作原理:电路通电后,当控制器工作于白天时,光敏电阻RG受自然光照射呈低阻状态,使电子开关VT2基极为高电平,VT2处于截止状态。

延时声光控节电开关电路图

延时声光控节电开关电路图

延时声光控节电开关电路图此开关白天控制灯不亮,晚上有声音自动点亮,延时一段时间自动关断。

将它安装在过道、厕所走廊等需要自动照明的地方,不仅方便实用,又有显著的节能效果。

工作原理:电路如下图,220V市电通过灯丝、D3-D7、降压整流后,经过 R7 限流、D2、C3 稳压滤波为电路提供稳定的工作电压。

R4、RG 组成分压电路,白天由于光照 RG 阻值变小,YFA 1 脚电位被拉低,由与非门的逻辑关系可知此时YFA 3 脚输出为高电平,经过 YF2 反相变为低电平,D1 截止后级电路不动作。

晚上光线暗 RG 阻值变大,YFA 1 脚电位升高,如果此时有声音被 MIC 接收,经 C1耦合 T1 放大,在 R3 上形成音频电压,此电压如高于 1/2 电源电压,则 YF1 3 脚输出低电平,经YFB反相,4 脚输出的高电平经 D1 向 C2 瞬间充电,使 YFC 输入端接近电源电压,10 脚输出低电平,由YFD 反相缓冲后经 R6 触发可控硅导通,电灯正常点亮。

(此时则由 C3 向电路供电)如此后无声被MIC接收,则 YFA 输出恢复为高电平,C2 通过 R5 缓慢放电,当 C2 电压下降到低于 1/2 电源电压时(按图中参数约一分钟)YFC 反转、 YFD 反转,可控硅(SCR)截止电灯关闭,等待下次触发。

元件选择:MIC 用驻极体话筒, RG 用一般光敏电阻即可,YFA-YFD 用一片低工耗COMS四与非门电路 TC4011,T1用9014低频管,放大倍数越大灵敏度越高,D1用IN4148,D2是7.5v的稳压管,C2、C3用电解电容、SCR可选用 MCR100-6 1A的单向可控硅,电阻均为 1/8w 炭膜电阻,阻值按图。

D4-D7用IN4007,反向漏电必须小。

电灯的功率不能超过60W。

声、光双控延时节能灯电路组装和调试

声、光双控延时节能灯电路组装和调试

声、光双控延时节能灯电路组装和调试一、装配工艺要求:1)、电阻器、二极管均采用水平安装方式,元件底部离电路板5mm,电阻的色环标志顺序一致。

2)、电容器、三极管、光电阻器、晶闸管采用垂直安装方式,高度要求为元件的底部离电路板8mm。

3)、集成电路应注意缺口朝向,焊接引脚时,导线剥头不得超过3mm,引脚之间不得有桥连,4)、焊点要求大小均匀、光亮、清洁,无漏焊、虚焊、假焊、溅锡等现象。

5)、电路布线合理,导线平直二、调试要求:1)、光控灵敏度调试:光敏电阻无光照时,要求门1的1脚电压为5V以上,有光照时门1的1脚电压接近0V。

2)、声控灵敏度的调试:当没有声音时,门1的2脚电压接近0V,有声音时,门1的2脚上升至3V 3)、总调试:接通电源,灯不应发光,将光敏电阻挡住光线的照射,拍掌,此时灯应发光,延时30S后自动熄灭。

4)、测量4个与非门输入输出电平,判断逻辑关系是否正确,并讲述其电路工作原理。

画出电路原理图。

三、评分标准1、电路安装分(50分)1)、电路元器件安装正确,布局合理达到工艺技术要求得分20分;扣分标准:元器件极性装反或错装一处扣2分;元件参数方向不一致扣5分;导线不直、布局不合理扣5分;焊接有搭桥现象扣10分;不按工艺技术要求处理(元器件引线成形、除去氧化层) 一处扣1分;元器件引脚或导线连接不合理一处扣1分;焊接不符合工艺要求有短接和虑焊一处扣2分。

2)、操作过程中安全文明;按时完成实习任务得分10分;扣分标准:操作过程不安全文明扣5分;不按时完成扣5分。

2、电路调试分(50分)1)、测试连线、测试步骤操作过程正确符合工艺要求得分30分。

扣分标准:测试连线、测试步骤操作过程不正确一处扣2分。

2)、使用测量仪器(量程选择、读数) 正确得分10分。

扣分标准:用测量仪器(量程选择、读数) 不可正确一处扣0.5分;测量结果错误一项5分。

3)、操作过程中安全文明;按时完成实习任务得分10分;扣分标准:操作过程不安全文明扣5分;不按时完成实习任务扣5分。

声光双控延时电路的设计(蒋兴旺)

声光双控延时电路的设计(蒋兴旺)

声光双控延时电路的设计(蒋兴旺)⽬录对齐,即可打印⽯家庄法商职业学院毕业设计(论⽂)题⽬:声光双控延时照明电路的设计系(部)电⼦信息技术系专业班级09电⼦学号09xk43026学⽣姓名蒋兴旺指导教师寇雪梅职称讲师年⽉⽇声光双控延时照明电路设计摘要:常⾔道“眼睛是⼼灵的窗户。

”我认为灯则是指引⼼灵的⽅向标。

在⽣活中,我们⽆时不在地使⽤着灯,诸如台灯、路灯、⽇光灯、探照灯、彩灯等等,但不管是什么样式的灯,它们的作⽤都是⼀致的——照明。

因此,设计⼀个既实⽤⼜⽅便的照明灯则是我们⼈类共同的愿望。

⽽⽣活中我们⽤的最为平常的灯则是楼道⾥的照明灯,住过居民楼的⼈都应该知道,楼道很窄,晚上⾏⾛很不⽅便,如果让楼道的照明灯⼀直亮着,则难免会浪费国家资源,因此设计⼀种既不浪费国家电⼒⼜很⽅便实⽤的照明灯系统是很有实⽤价值意义的⼀件事。

该设计主要介绍的是关于声光控的电路设计。

声光控是通过光敏电阻来实现的,当光敏电阻在背光的的时候灯就会慢慢的熄灭,即这时也是⼈⾛过了的时候。

在有的电路中这种原理也可以通过声⾳的振动来实现,当⼈⾛过是只需⽤⼿轻拍⼀下灯就会⾃动的亮,⼈离开后⼜熄灭。

这样就给路⼈提供了相应的⽅便,同时,也达到了节电和节能的⽬的;延长灯的寿命。

在实际⽣活中节电节能,能够实现更多的⾃动化。

在学校、机关、⼚矿企业等单位的公共场所以及居民区的公共楼道,长明灯现象⼗分普遍,这造成了能源的极⼤浪费。

另外,由于频繁开关或者⼈为因素,墙壁开关的损坏率很⾼,增⼤了维修量、浪费了资⾦。

同时,为了加强我们对模拟电⼦技术,数字电⼦技术,电⼦⼯艺的理解和巩固,我花了⼀个⽉的时间进⾏毕业设计,⽽我设计的课题是声光控制照明灯的设计,我设计了⼀种电路新颖、安全节电、结构简单、安装⽅便、使⽤寿命长的声光双控⽩炽灯节能照明灯。

在本设计中介绍了多种声光控路灯控制器的组成、性能,适⽤范围及⼯作原理,给出各电路原理图及元件参数选择,节电效果⼗分明显,同时也⼤⼤减少了维修量、节约了资⾦,使⽤效果良好。

声光双控延时照明电路

声光双控延时照明电路

声光双控延时照明电路设计1、课题名称:声光双控延时照明电路设计2、内容摘要:二十一世纪已经进入了高科技时代,其中电子技术尤为重要,它是一门实践性很强的技术学科。

随着电子技术的发展它已深入到生活的各个领域,声光双控延时照明电路也不例外。

它是一种声光双控照明电路,可用于楼梯间、过道、库房等场合。

白天,VD1收灯光照射而内阻降低,声控电路不起作用,D3输出高电平,D4输出底电平,D5输出高电平,D6输出底电平,V和VT处于截止状态,EL不亮。

夜晚,VD1无光照而内阻增大,其两端电压增高,此时若有声响,则BC将声音信号变换为电信号,再经D1、D2等变换处理后,使D3输出底电平,D4输出高电平,VD3导通,C3充电,D5输出底电平,D6输出高电平,使VT导通,EL点亮;同时使V和VD2也导通,D6锁定输出高电平。

声音信号消失后,D4输出底电平,VD3截止,C3通过R8放电,使D5维持输出底电平,V和VT维持导通,EL延续点亮。

当C3放电结束,D5输出高电平,D6输出底电平,V和VT截止,EL熄灭。

3、声光双控延时照明电路如上图所示,它是由电源电路、声控电路、光控电路和延时控制电路组成。

如电路原理图所示:电源电路由照明灯、整流二极管VD4~VD7 、电阻器R10、稳压二极管VS和滤波电容器C4组成。

声控电路由压电陶瓷片BC、非门集成电路IC(D1~D6)内部的D1、D2、电阻器R1~R3和电容器C1组成。

光控电路由光敏二极管VD1、IC内部的D3、D4和电阻器R9等组成。

延时控制电路由电容器C2、C3、电阻器R4~R8、IC内部的D5、D6、晶体管V和晶闸管VT组成。

交流220V电压经EL限流、VD4~VD7整流、R10降压、VS稳压及C4滤波后,为IC提供9V直流电压。

物理自选实验——声光双控延时电路

路灯声光双控延时电路实验讲义2009.2路灯声光双控延时电路实验一、概述声光双控延时开关是用于公共过道、楼梯照明路灯控制的实用技术,其中包含了驻极体声音传感器、光敏电阻光传感器、逻辑控制集成电路、可控硅触发开关、RC 延时电路等许多基本的物理内容,是一个物理知识在日常生活中应用的典型例子。

声光双控延时电路实验仪主要由SGY-04声光双控延时电路实验板和SGY-05声光双控延时电路电源组成(仪器面板如图1所示),另配一些特制的连接线和调节电阻双插头以及测量所需的数字万用表,可以灵活设计、连接各种控制电路,模拟演示白天、黑夜、有声、无声等各种情况下灯的工作状态,还可改变RC 参数,调整延时时间,测量各工作点在不同状态下的参数,了解有关传感器和控制过程的知识。

二、实验目的1.分析声光双控延时电路原理、练习组装电路,演示声光双控延时电路工作方式。

2.测试电路工作状态,了解利用各种传感器采集信息和处理信息的方法。

3.学习数字式万用表的使用。

4.测量光敏电阻的光电特性。

5. 根据学到的知识,设计一些其它控制电路,再利用本实验装置进行实验。

三、实验原理1. 路灯声光双控延时电路原理如图2所示, 电阻R1 和电容C1组成滤波部分,它们共同组成低压直流电源。

驻极体话筒MIC 、三极管VT 和光敏电阻RG 及周围元件构成传感部分;集成电路IC 和单向可控硅(单向晶闸管)VS 构成控制和触发开关;二极管VD 、 电容C3、电阻R7,组成延时部分图1 SGY-04声光双控延时电路实验板和SGY-05声光双控延时电路电源面板(仪器内的元件可能与电路图有些差别,这不影响实验)。

电路的工作原理是:三极管VT由于从电阻R5获得正偏压而导通,M点为低电位,白天当有光照到光电传感器 RG上时,其电阻相对R6较小,Q点处于低电位,即使有声音,基极负极图2 声光双控延时电路三极管VT截止,M点的电压也上不去(M和Q为同一电位),加到与非门F3 之1、2脚的始终为低电位,结果与非门F3输出为高电位。

声光双控延时电路设计方案

声光双控延时电路设计方案引言:声光双控延时电路是一种常见的电子电路设计,它通过声音和光线信号的输入,控制信号的延时输出。

这种电路在实际应用中具有广泛的用途,比如在音频设备中实现音频延时效果,或者在安防系统中实现触发延时等。

本文将介绍声光双控延时电路的设计方案。

一、电路原理声光双控延时电路主要由声音输入电路、光线输入电路、延时电路和输出电路组成。

声音输入电路通过麦克风将声音信号转换为电信号,光线输入电路通过光敏二极管将光信号转换为电信号。

延时电路根据输入的声音信号和光信号来控制输出信号的延时时间。

输出电路将延时后的信号转换为人们可感知的声音或光信号。

二、电路设计1. 声音输入电路设计:声音输入电路主要由麦克风和放大电路组成。

麦克风将声音转换为微弱的电信号,放大电路将微弱的电信号放大到合适的幅度,以便后续的处理。

2. 光线输入电路设计:光线输入电路主要由光敏二极管和放大电路组成。

光敏二极管可以将光信号转换为电信号,放大电路将电信号放大到合适的幅度。

3. 延时电路设计:延时电路是声光双控延时电路的核心部分,它根据声音输入和光线输入来控制输出信号的延时时间。

延时电路可以采用计时器芯片或者时钟电路实现。

在设计延时电路时,需要考虑延时时间的精确性和可调节性。

4. 输出电路设计:输出电路根据需求将延时后的信号转换为人们可感知的声音或光信号。

输出电路可以采用放大电路或者驱动电路实现。

三、电路实现声光双控延时电路可以采用电路板的方式进行实现。

首先,根据设计方案绘制电路原理图,并选取合适的元器件进行布局。

然后,将元器件固定在电路板上,并进行焊接。

最后,对电路进行调试和测试,确保电路的正常工作。

四、电路参数调整在实际使用中,可能需要根据实际需求对声光双控延时电路的参数进行调整。

比如,延时时间的调整、信号放大倍数的调整等。

可以通过调整电路中的电阻、电容、放大器增益等元器件来实现参数的调整。

五、电路应用声光双控延时电路在实际应用中有广泛的用途。

课程声光双控延时照明灯电路

课程声光双控延时照明灯电路目录摘要 (1)1.设计方案 (2)2.设计原理 (3)2.1第一级电路:光控电路 (3)2.2第二级电路:声控电路 (4)2.3第三级电路:555可重复触发的单稳态电路.. 52.4第四级电路:LED照明灯电路 (6)2.5 直流稳压电源 (6)3.元器件选型 (8)3.1红外线发射管 (8)3.2红外线接收管 (9)3.3继电器 (11)3.3.1 继电器概述 (11)3.3.2 继电器JRC-21F (12)3.4驻极体话筒 (13)3.4.1驻极体话筒概述 (13)13.4.2驻极体话筒与电路的接法 (14)3.4.3 驻极体话筒极性判别 (15)3.4.4驻极体话筒灵敏度检测: (15)3.4.5 驻极体话筒工作原理 (16)3.4.6 驻极体话筒选配注意 (16)3.4.6驻极体话筒的种类规格 (17)3.5电压比较器 (17)3.5.1工作原理 (17)3.5.2功能作用 (18)3.5.3 LM393 (18)3.6 NE555定时器 (19)3.7 变压器 (20)3.8 直流稳压芯片 (21)心得体会 (22)参考文献 (24)附录 (25)附录1:元器件清单 (25)表附录1-1 控制电路元器件清单 (25)1表附录2-2直流稳压电源中元器件清单26 附录2:声光双控延时照明灯电路全图 (26)11摘要随着电子技术的发展,用模拟电路和数字电路设计实现灯的自动开关,既能节能省电,有能延长灯的实际使用时间是非常重要的。

灯泡在白天不会点亮,而在夜晚,一旦有声音振动,灯泡就会自动点亮。

这种设计可以广泛应用于走廊、楼道招待所等公共场所,给人们的生活、带来极大的方便,得到了广泛的应用。

声光控电路是声音和光控制电路工作的电子开关。

该电路由电源电路、声控电路、光控电路和延时控制开关电路等组成。

本设计以红外发射管作为模拟可见光,红外接收管作为光源传感器,以驻极体话筒作为感应声音的传感器,同时用NE555定时器搭建可重复触发单稳态电路,实现可重复触发LED供电电路工作。

声光双控开关电路设计

声光双控开关电路设计声光双控开关电路设计,嘿,听起来是不是很高大上?其实就是一个简单的电路,能让你用声音和光来控制开关,真是神奇得很。

想象一下,晚上回家,手上提着一大堆东西,正想着怎么开灯,结果只要轻声一喊,灯就亮了,这感觉可不是一般的爽。

今天咱们就来聊聊这个电路,保证让你心里一乐,嘴上也能笑出声。

咱得先搞明白,这个声光双控开关是个什么玩意儿。

简单说,就是一种能根据声音或者光线来控制电器的装置。

像什么家里的灯啊,电扇啊,都可以通过这个开关来操作。

就想想,你一说“开灯”,灯就亮了,心里是不是那个美滋滋?这背后可有一套复杂的电路设计,听着就让人觉得酷炫。

电路的核心部分就是传感器。

声控开关一般是用麦克风来接收声音,真的是“有声有色”。

麦克风把你的声音转化为电信号,传输给控制电路,然后控制电路再把这个信号转化为开关信号,直接控制灯的亮灭。

光控开关也是类似,不过它是通过光敏电阻来感应光线变化。

阳光明媚的时候,灯自然就关掉了;晚上黑乎乎的,灯又自动亮起来,这个简直就是科技的魔法。

设计这个电路的时候,咱们可得考虑很多因素。

比如说,麦克风的灵敏度啊,光敏电阻的反应速度啊,都是要认真研究的。

灵敏度太高,周围一丁点声响都可能引发开关,晚上邻居在那儿聊天,你的灯说不定就跟着闪。

反之,灵敏度低,可能你大喊一声,灯都不为所动,这样可就尴尬了,真是让人哭笑不得。

说到这里,很多人就会问了,这个电路到底好在哪里呢?嘿,除了方便,安全也是个大问题。

想想,有了声光双控开关,晚上起夜不用摸黑,也不怕摔跤。

特别是老人和小孩,安全感瞬间提升不少。

科技越来越发达,节能环保也是我们这个时代的责任,双控开关在这方面可是有一手,既能减少电能浪费,又能提升生活质量,简直是双赢的局面。

不过,像所有的好东西一样,声光双控开关也有它的缺点。

比如说,电路设计得不够合理,有时候就会出现误操作。

想象一下,你半夜去厨房喝水,结果一声咳嗽,灯光闪烁,整个屋子都像开了派对,真是让人哭笑不得。

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