叮咚门铃电路


从螺孔可以看见里面的铜片

拧上两颗螺丝:此 时必须注意保持喇 叭的位置,让螺丝 头部顶住铜片
叭(2)
——固定喇叭和引出接线
准备两条6至8厘米长的导线,剥出1厘米金属裸头
旋高其中一颗螺丝, 插入导线裸头,拧 紧,顶住里面铜片
旋高第二颗螺丝,重复 前面动作。不要两颗螺 丝同时旋高,这样可能 使喇叭位置移动
注意:你必须让所选的槽口和集成块 的引线铜膜(1~5)一一对齐。
1.2cm (1)剥出约2厘米的金属部分, 弯下来穿进底部方孔内。
(3)把电线向下拉,使金属部 分的根部嵌进小槽, 但金属部分的头部 仍旧要留在下面的孔内。
(2)把D=0.4的塑料 电线,从下面向上穿出。
2、反面,多少会有线头露出
1、穿线后的正面
然后重新把螺丝拧紧。 当然,拧紧的程度也 要适当
连接电路(1)
把音乐片支架固定到螺孔板上,并按图纸要求连接电路
音乐集成电路引线顺序
1 2 3 4 5
连接电路(2)
完成了主要电路连接的作品
代替按钮的铜片,下 面用一个螺丝做触点, 并引出导线
请和你自己制作的电路仔细核对!
安装喇叭
固定喇叭支架的螺丝
3、把它们全部弯向一边
每条导线的长度: 约6至7厘米
把音乐片插进上面一条槽口

? ? ?

音乐片插入后,你应该再仔细观察一下: 每条导线铜丝是不是都紧贴对应的铜膜?

叭(1)
——喇叭插入支架的位置
铜片
喇叭支架正面
喇叭正面
喇叭支架背面
喇叭背面
两块铜片是喇叭内音圈的引出点
可看见孔内铜片
喇叭插入支架,两块铜片对准螺孔
安装电子元件(1)
E
B
C
三极管的引脚在插入前需向外弯折 插入螺孔,嵌进槽口,三脚触底

拧上三颗螺丝。你 必须注意:不要把 单独一颗螺丝一下 子拧得太紧,而应 该三颗螺丝反复、 轮流、多次、逐步 拧紧
安装电子元件(2)
旋高三极管C脚和B一定要斜插到底
叮咚门铃电路
叮咚门铃电路全家福
认识音乐集成片:音乐晶片和铜膜引脚。如图:
音乐晶片
铜膜引脚
认识电路支架如图:
底部有很多小孔的槽口,用来固定导 线的铜丝和音乐集成片。
上下通的槽口,用来穿电线。
音乐片接线支架制作方法:
在支架上先做标记,如图:
每条导线的长度: 约6至7厘米
导线
音乐片接线方法如图:
把喇叭的引线连接电路
检查电路确认无误就可以装上电池
咚!
叮!
轻轻按一下铜片(按钮),喇叭就会发出“叮咚、叮咚…”的响声
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第四章19叮咚门铃

第四章19叮咚门铃

第四章19叮咚门铃第四章19"叮咚"门铃第四章19"叮咚"门铃19.“叮咚”门铃1.实验任务当按下控制器sp1,at89s51单片机产生“叮咚”声从p1.0端口输入至lm386,经过压缩之后送进喇叭。

2.电路原理图图4.19.13.系统板上硬件连线(1.把“单片机系统”区域中的p1.0端口用导线相连接至“音频压缩模块”区域中的spk(2.在“音频放大模块”区域中的spkout端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭;(3.把“单片机系统”区域中的p3.7/rd端口用导线相连接至“独立式键盘”区域中的sp1端口上;4.程序设计方法(1.我们用单片机实定时/计数器t0来产生700hz和500hz的频率,根据定时/计数器t0,我们挑定时250us,因此,700hz的频率必须经过3次250us的定时,而500hz的频率要经过4次250us的定时。

(2.在设计过程,只有当按下sp1之后,才启动t0已经开始工作,当t0工作完,返回(3.“叮”和“咚”声音各占用0.5秒,因此定时/计数器t0要完成0.5秒的定时,对于以250us为基准定时2000次才可以。

5.程序框图t0中断服务程序框图图4.19.26.编订源程序t5hzdely10ms:int_t0:next:equ30hequ31hequ32hequ33hbit00hbit01hbitp3.7org00hljmpstartorg0bhljmpint_t 0movtmod,#02hmovth0,#06hmovtl0,#06hsetbet0setbeajbsp1,nsplcalldely10msjbsp1,ns psetbtr0movt5hz,#00hmovt7hz,#00hmovt05sa,#00hmovt05sb,#00hclrflagclrstopjnbsto p,$ljmpnspmovr6,#20movr7,#248djnzr7,$djnzr6,d1retinct05samova,t05sacjnea,#100, nextmovt05sa,#00hinct05sbmova,t05sbcjnea,#20,nextmovt05sb,#00hjbflag,stpcplfla gljmpnextsetbstopclrtr0ljmpdonejbflag,s5hzinct7hzmova,t7hzcjnea,#03h,donemovt7hz,#00hcplp1.0ljmpdones5hz:inct5hzmova,t5hzcjnea,#04h,donemovt5hz,#00hcplp1.0ljmpdonedone:retiend7.c语言源程序#includeunsignedchart5hz;unsignedchart7hz;unsignedinttcnt;bitstop;bitflag;voidmain(void)unsignedchari,j;tmod=0x02;th0=0x06;tl0=0x06;while(1)if(p3_7==0)for(i=10;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);if(p3_7==0){ t5hz=0;t7hz=0;tcnt=0;flag=0;stop=0;tr0=1;while(stop==0);}voidt0(void)interrupt1using0{tcnt++;if(tcnt==2000)tcnt=0;if(flag==0)flag=~flag;}stop=1;tr0=0;}if(flag==0)t7hz++;if(t7hz==3)t7hz=0;p1_0=~p1_0;}t5hz++;if(t5hz==4){t5hz=0;p1_0=~p1_0;}。

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)

学号:电子综合实训题目叮咚门铃电路的设计学院理学院专业XXX班级XXX姓名XXX指导教师贾信庭201X 年X 月X 日电子综合实训任务书学生姓名:XXXX 专业班级:XXXXXXXX指导老师:贾信庭工作单位:武汉理工大学理学院题目:叮咚门铃电路的设计初始条件:直流可调稳压电源一台、万用表一块、面包板一块、元器件若干、剪刀、镊子等必备工具要求完成的主要任务:(包括电子综合实训工作量及其技术要求以及说明书撰写等具体要求)1、技术要求:设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2、主要任务:(一)设计方案(1)按照技术要求,提出自己的设计方案(多种)并进行比较;(2)以NE555时基集成电路为主,设计一个叮咚门铃电路(实现方案);(3)依据设计方案,进行预答辩;(二)实现方案(4)根据设计的实现方案,画出电路逻辑图和装配图;(5)查阅资料,确定所需各元器件型号和参数;(6)在面包板上组装电路;(7)自拟调整测试方法,并调试电路使其达到设计指标要求;(8)撰写设计说明书,进行答辩。

3、撰写电子综合实训说明书:封面:题目,学院,专业,班级,姓名,学号,指导教师,日期任务书目录(自动生成)正文:1、技术指标;2、设计方案及其比较;3、实现方案;4、调试过程及结论;5、心得体会;6、参考文献成绩评定表时间安排:电子综合实训时间:19周-20周19周:明确任务,查阅资料,提出不同的设计方案(包括实现方案)并答辩;20周:按照实现方案进行电路布线并调试通过;撰写电子综合实训说明书。

指导教师签名:2016 年 6 月27 日系主任(或负责老师)签名:2016 年7 月8 日目录1 技术指标 (1)2 设计方案及比较 (1)2.1 方案一 (1)2.1.1 方案一设计原理 (1)2.1.2 元器件参数 (2)2.1.3 相关数据计算 (2)2.1.4声音频率调节和持续时间调节分析 (2)2.2 方案二 (3)2.2.1 方案二设计原理 (3)2.2.2 元器件参数 (3)2.2.3 相关数据计算 (4)2.2.4声音频率调节和持续时间调节分析 (4)2.3 方案三 (4)2.3.1 方案三设计原理 (4)2.3.2 元器件参数 (5)2.3.3 相关数据计算 (5)2.3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (5)2.4 方案比较 (6)3 实现方案 (6)3.1 实现方案设计原理 (6)3.2元器件参数 (7)3.3相关数据计算 (7)3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (7)3.5实物图 (7)4 调试过程及结论 (8)5 心得体会 (9)6 参考文献 (9)叮咚门铃电路的设计1 技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

叮咚门铃电路

叮咚门铃电路
f1 1 1 T1 0.7( R2 2 R3 )C1
C4
10uF
R4
47kohm
R3
7
22kohm
6 2 5
DIS THR TRI CON
OUT
100uF
C1
0.01uF
C2
GND 1
0.01uF
555_VIRTUAL
任务二:调试和总结
3.松开开关时:
C4上持续高电平振荡仍维 持,此时
闭合开关时充电路径: VCC VD1 R2 R3 C1 断开开关时充电路径: VCC R1 R2 R3 C1
任务二:调试和总结
思考题
3.“咚”声为什么持续一段时间后会消失?持续时 间的长短和什么因素有关?
断开开关后,电容C4经由R4放电,当放至低 电平时,555由于4脚为低电平将被复位,停止 振荡;持续时间的长短和R4,C4的值有关。
任务二:调试和总结
调试步骤
1.给电路接上6~8V的电压,分别按下和松开开关, 仔细观察喇叭发出的声音; 2.按下开关不松手,用示波器的两个通道分别观 察555的2脚和3脚波形,并记录振荡频率; 3.松开开关,用示波器的两个通道分别观察555 的2脚和3脚波形,并记录振荡频率;
任务二:调试和总结
T T1 T2 0.7( R1 2R2 )C1
1 1.44 f T ( R1 2 R2 )C1
二、项目应用——“叮咚”门铃电路
电路原理图
6V
J1
Key = A
R1
100kohm
VC C
VD 1
DIODE_VIRTUAL
VD 2
DIODE_VIRTUAL
R2
10kohm

实训项目:叮咚门铃电路

实训项目:叮咚门铃电路

实训项目:叮咚门铃电路电路工作原理图:二、工作原理该电路是由NE555集成电路,二极管VD i和VD2,电容器G、C2、C3、C4,电阻器R 仆R2、R3、R4组成。

当按下SB,电源经VD1对电容器C i充电,当NE555集成电路④脚(复位端)电压大于1V时,电路振荡,喇叭发出“叮” 声。

松开按钮开关SB,电容器C i存储的电能经R i电阻器放电,但NE555集成电路④脚(复位端)继续持高电平而保持振荡这时因R2电阻器也接入振荡电路,振荡频率变低,使喇叭发出“咚”声,当C i电容器上的电能释放一定时间后,当NE555集成电路④脚(复位端)电压低于1V时,此时电路停止振荡。

NE555集成电路④脚为复位端,①脚接地,⑧脚接电源,⑤脚接0.01卩F 电容器到地,③脚为输出端,②脚为触发端或置位端,⑥脚为阈值电压端,⑦ 脚为放电端。

三、元器件参数及检测四、电路制作1、按工艺要求对元器件的引脚进行成形加工。

2、按照布局图在实验板上进行元器件的排列、插装。

3、按焊接工艺对元器件进行焊接。

4、焊接电源输入线或输入端子。

5、注意组装时注意二极管及喇叭的正负极,同时要正确识别NE555集成块的引脚排列。

五、电路调试接通电源,若电路工作正常,按下和松开轻触按钮,喇叭发出叮咚声,若电路工作不正常,可能出现的故障情况:1、按下和松开按钮时,喇叭不发声:①检查按钮是否损坏;② NE555集成引脚是否接错;③检查喇叭是否接错;④检查电路是否虚焊或脱焊。

2、按下和松开按钮时,喇叭一直发“叮”或“咚”声:①检查按钮是否失灵;②检查NE555集成块的④脚是否接错。

六、电路测试与分析1、测试1:用万用表测量按下和松开按钮时,电容器C1两端电压的变化情况。

测试2:用万用表测量按下和松开按钮时,NE555集成引脚:②或⑥,③脚电压变化情况。

测试表3、电路分析工作原理:该电路是由NE555集成电路,二极管VD和VD,电容器C、G、G、C4,电阻器R i、金、F3、F4组成。

自制“叮咚”门铃

自制“叮咚”门铃

自制“叮咚”门铃类别:消费电子阅读:937本例介绍另一款“叮咚”门铃电路,它与上例不同之处是采用十进制计数分频器与六非门数字集成电路,适合喜欢数字集成电路的电子爱好者实验制作。

工作原理自制“叮咚”门铃电路如图所示。

220V市电经变压器T降压,VD1~VD4整流、C1滤波获得+8V直流电压。

IC1为十进制计数分频器CD4017,YO、Y1、Y2为计数输出端,R为高电平复位端,接通电源时,因C2端电压不能突变而使CD4017完成上电复位。

复位时CD4017只有YO端子输出高电平,其余输出端都为低电平。

CP为CD4017的计数脉冲输人端,由脉冲的上升沿触发计数,IC2为一片六非门数字集成电路CD4069,其中D3、D4和RPI、C4组成“叮”音振荡器,D5、D6和RP2、C5组成“咚”音振荡器。

D1、D2和R2,R3, C3组成计数脉冲发生器电路,负责向CD4017发送计数触发脉冲。

CD4017的CE端为计数输人的使能端,当CE接低电平时,CD4017的CP端接受脉冲上升沿的触发进行计数;当CE接高电平时,CP端将被锁定,不接受脉冲的触发,此时CD4017输出端的状态将保持其前一时刻的状态不变。

通电或按下门铃按钮SB后CD4017复位,YO输出高电平,Y1和Y2输出低电平。

Y O输出的高电平使VD5截止,“叮”音振荡器起振,扬声器发出“叮”音;同时,Y1输出的低电平使VD6导通,“咚”音振荡器停振;而Y2输出的低电平因接CE端,使CP端能够接受计数脉冲的触发。

由D1,D2组成的振荡器开始向CP端发送计数脉冲,CD4017开始计数。

第一个计数脉冲使Y1输出高电平,YO和Y2输出低电平,所以,二极管VD5导通,“叮”音振荡器停振,同时VD6截止,使“咚”音振荡器起振,扬声器发出“咚”音。

第二个计数脉冲使Y2输出高电平,YO和Y1输出低电平,所以,VD5和VD6都导通,两个振荡器停振,扬声器不发声。

·同时Y 2输出的高电平因接到CE端,又使CD4017的CP端锁定,不再接受计数脉冲的触发。

叮咚门铃电路简介

叮咚门铃电路简介

叮咚门铃电路简介
叮咚音响门铃电路
此电路可以发出音色比较动听的“叮咚”声。

叮咚音响门铃电路由IC 五五五与二极管VD1、VD2、电阻R1、R2、R3、电容C2、开关及喇叭等组成,平时S1处于断开状态,此时由于555的第4脚通过R1、C1接地,处于低电平,故555处于复位状态,第3脚也输出低电平。

当S1被按压后,6伏通过VD1向C1充电,很快使得555的第4脚呈现高电平,555开始振荡,当松开按钮S1后,由于C1还存有电荷,555的第4脚仍为高电平,555仍将维持振荡状态,但此时的振荡频率是有所变化的,此时的振荡频率比按压S1时的要低。

随着C1通过R1逐步放电,C1两端电压逐步降低,直至555的第4脚为低电平,使得555再次处于复位状态,停止振荡。

因此本电路在S1按下时发出高音的“叮”声,松开S1后发出“咚”声。

振荡频率由555的第3脚输出,通过C4驱动喇叭BP发声。

叮咚音响电子门铃电路
本电路是以一块555时基电路为核心组成的双音门铃,它发出的可咚声音色优美悦耳。

其电路如图15-46所示。

叮咚门铃的原理图

首先,我们打开Protel99软件,并选择在“D:\叮咚门铃”路径下新建一个名为:“DDML.ddb”的设计数据库文件,如图2-2所示。

图2-2 Protel99软件新建设计数据库界面然后,我们在Protel99软件界面的Documents中新建一个Schematic Document文档,打开此文档,如图2-3所示,我们就可以在其中绘制电路原理图了。

图2-3 新建Schematic Document界面在绘制电路原理图的过程中,同学们遇到的第一个问题就是:元器件不知道往哪里去找?在如图2-3的Protel99软件Schematic Document界面中,默认的缺省元件库是:Miscellaneous Devices分离元件库。

这里往往能找到我们所需要的大多数元器件。

那么剩下的“特殊”元器件我们去哪里找呢?当然,这里有Add/Remove按钮,但是在此,我建议尽量学会自己做―――自定义(自制)元器件。

自定义(自制)元器件,是我们必须掌握的一项能力,会自定义元器件将能够为我们绘制电路原理图带来非常大的方便。

下表2-1给出了“叮咚门铃”的有关元器件方面的各种信息,刚接触用Protel99软件设计电路板图的同学,我建议不妨为自己的设计项目也制作一个类似这样的表格。

从表中我们可以看出:在绘制电路原理图之前要自定义一个NE555集成电路的原理图库元件。

表2-1 “叮咚门铃”元器件明细表自定义原理图库元件的方法大致如下:如图2-4,新建Schematic Library Document,并打开。

图2-4 新建Schematic Library Document过程如图2-5,先在其中绘制一个6×10方格的方块作为集成电路的元器件主体,再在周围放置元器件的引脚。

为了绘图时的美观和方便,在自制原理图库元件时,引脚往往可以不按照实际元器件的引脚顺序放置。

但是,要特别注意引脚的标号不能有错误。

最后,给新制作的元件取个名字(例如:NE555)就可以使用了。

叮咚 门铃实验报告

叮咚门铃实验报告实验名称:叮咚门铃实验报告一、实验目的:探究叮咚门铃的工作原理,并了解其电路连接和电器元件的作用。

二、实验器材:1. 一台叮咚门铃2. 一个电源适配器3. 一根连接线三、实验步骤:1. 将电源适配器插入电源插座,并将其连接到叮咚门铃的电源接口上。

2. 将另一头的连接线插入门铃电路的输入接口。

3. 将连接线的另一头插入叮咚门铃的输出接口。

4. 关闭门铃电路的电源开关。

5. 现在,门铃已经连接好了,可以进行实验了。

四、实验原理:叮咚门铃实验中的门铃电路由三个主要部分组成:电源、触发器和输出设备。

当门外的按钮被按下时,触发器将产生脉冲信号,然后将信号传递给输出设备,从而触发门铃发出声音。

五、实验结果:在实验过程中,按下门外的按钮后,触发器会产生脉冲信号,并将信号传递给输出设备,输出设备发出叮咚声。

实验结果表明,门铃电路连接正确,并且门铃可以正常工作。

六、实验分析:1. 门铃电路中的触发器起到了关键作用,它能够将门外按下按钮的动作转化为电信号。

2. 输出设备则负责将电信号转化为声音信号,实现门铃的功能。

3. 实验中使用的电源适配器为门铃提供了稳定的电力供应,保证了门铃的正常工作。

七、实验总结:通过本次实验,我了解了叮咚门铃的工作原理和电路连接。

门铃电路中的触发器和输出设备起到了重要的作用,触发器将按钮按下的动作转化为电信号,输出设备将电信号转化为声音信号。

实验结果表明,门铃电路连接正确,并且门铃可以正常工作。

只有电源供应稳定,触发器和输出设备都能正常运行,门铃才能正常工作。

通过这个实验,我对门铃的工作原理有了更深刻的认识,对电路连接和电器元件的作用也有了更好的理解。

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计

电子综合实训-叮咚门铃电路的设计
叮咚门铃电路设计
本文主要介绍了一款叮咚门铃电路的设计,该电路采用的是一个多功
能可编程的电子组件,单片机(MCU),以及一些电源安装组件、及一些
基本的电路元器件。

1.首先,施工方应确定要安装的电路的功能,以及其所涉及到的元器件,以便确定所需组件的规格和数量。

2.确定元器件后,可以开始电路的设计,主要分为硬件部分和软件部分。

(1)硬件设计:
a.从电源开始,选择合适的电源,例如市电220V或者其他电源,然
后将电源通过继电器控制按钮与电路连接。

b.接下来主要是MCU电路部分,使用Atmel89C2051系列型号的MCU,便于编程和使用,并且可以连接两个按钮,一个用于开门铃,另一个用于
关闭,读取键盘数据,或者控制播放音乐文件等。

此外,还可以连接一些
外部控制组件,如数码显示器,音频模块等,以满足不同的需求。

c.最后,可以选择一些用于接收和发射门铃声音的发射器和接收器,可以让用户收到门铃声音,从而实现开门的功能。

(2)软件设计:
a.使用单片机(MCU)提供的软件开发软件,可以轻松设计出一个叮
咚门铃程序,实现在按钮按下后播放叮咚音乐。

555叮咚门铃声响电路

山东科技大学电工电子实验教学中心创新性实验结题报告实验项目名称 555叮咚门铃声响电路实验场地:院实验室实验仪器和设备:555定时器一个、扬声器一个、开关一个、不同阻值的电组3个、电容4个、二极管2个、示波器、导线若干。

材料:数字电子技术基础(第五版)网络资料等1、实验原理555定时器工作原理:555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。

555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

555 定时器的内部电路包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。

它提供两个基准电压1/3VCC和 2/3VCC。

555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2/3VCC,C2 的反相输入端的电压为1/3VCC。

若触发输入端 TR 的电压小于1/3VCC,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。

如果阈值输入端 TH 的电压大于 2/3VCC,同时 TR 端的电压大于1/3VCC,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。

555定时器由555定时器构成的多谐振荡器电路图2、实验内容开关J5是门上的按钮开关,在平日没有按下的时候,C3无法接通不进行充电,因而C3处的电压为0, 4端口(复位端)一直处于低电平,导致3端口输出一直为0,扬声器无法工作。

而C1通过R2、R3进行充电,充满电后,其电压约为电源电压。

当闭合开关S时,VCC的电流流过二极管D1对C3经行充电,其两端电压升高,4端口的电压也开始逐渐升高。

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