模电课程设计 简易电子琴
简易电子琴(NE555,LM386)

课程设计说明书课程设计名称:模拟电路课程设计课程设计题目:简易电子琴模拟电路课程设计任务书题目简易电子琴内容及要求①产生e调8个音阶的振荡频率,分别由1、2、3、4、5、6、7、0号数字键控制;②其频率分别为:1:261.6、2:293.6、3:329.6、4:349.2、5:392.0、6:440.0、7:439.9、0:523;③利用集成功放放大该信号,驱动扬声器;④设计一声调调节电路,改变生成声音的频率。
进度安排第7周:查阅资料,学习仿真软件,确定方案,完成原理图设计及仿真;第8周:领元器件、仪器设备,制作、焊接、调试电路,完成系统的设计;第9周:检查设计结果、撰写课设报告。
音乐在人类社会扮演着重要的角色,传统的乐器学习难度大且价格高昂,而一些简易的电子乐器价格相对便宜,能满足一般爱好者需求。
故研制电子乐器具有一定社会意义。
本次课程设计中,采用NE555和LM386功率放大器来完成设计要求。
利用555定时器构成多谐振荡器,通过8个按键控制不同的RC组合使其产生不同频率八个基本音阶的脉冲信号波,通过LM386功率放大器驱动扬声器,即可发出八个音阶的音乐。
关键词:简易电子琴、NE555、LM386、8个音阶第一章系统组成 (1)1.1系统框图 (1)1.2系统介绍 (1)第二章各模块设计 (2)2.1按键开关模块 (2)2.2振荡器模块 (2)2.3扬声器模块 (3)第三章仿真图及分析 (4)3.1仿真波形图 (4)3.2仿真结果分析 (7)第四章设计结果分析 (8)第五章实验小结 (9)参考文献 (10)附录A 元件清单 (11)附录B 焊接实物图 (12)第一章 系统组成1.1系统框图图1.1系统框图采用555集成定时器组成简易电子琴,整个电路由振荡器、LM386功放器、扬声器和按键开关等部分组成。
主振荡器是由555定时器,八个按键开关,外接电容C1、C2,外接电阻R8以及R1-R7(用8个可调电阻调成所需电阻元件)等元件组成。
简易电子琴的设计课程设计

简易电子琴的设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解简易电子琴的基本工作原理,掌握相关的电子元件知识。
2. 学生能描述简易电子琴的电路结构,了解各部分功能及其相互关系。
3. 学生掌握基本的音乐理论知识,并能运用到电子琴的设计中。
技能目标:1. 学生能够独立完成简易电子琴的组装,提高动手实践能力。
2. 学生能够通过编程设计出独特的音乐作品,培养创新能力。
3. 学生能够运用所学知识解决简易电子琴制作过程中遇到的问题,提高问题解决能力。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术和音乐的兴趣,激发学习热情。
2. 学生在合作完成任务的过程中,培养团队协作精神和沟通能力。
3. 学生通过创作音乐作品,体验成就感,增强自信心,培养积极向上的生活态度。
4. 学生认识到科技与艺术的结合,体会创新的意义,培养探索精神。
本课程针对中学生设计,结合课程性质、学生特点和教学要求,将目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习,学生能够掌握简易电子琴的制作技能,培养音乐素养,提高实践和创新能力,同时培养良好的情感态度价值观。
二、教学内容1. 电子元件知识:介绍电阻、电容、二极管、三极管等基本电子元件的作用和特性,以及其在简易电子琴中的应用。
相关教材章节:第一章 电子元件基础知识2. 简易电子琴工作原理:讲解简易电子琴的基本工作原理,包括声音产生、放大、振荡等过程。
相关教材章节:第二章 电子琴工作原理3. 电路结构与功能:详细介绍简易电子琴的电路结构,包括键盘、音源、振荡器、放大器等部分的功能及其相互关系。
相关教材章节:第三章 简易电子琴电路结构4. 音乐理论基础:教授基本的音乐理论知识,如音名、音高、音值、节奏等,为电子琴设计提供理论支持。
相关教材章节:第四章 音乐理论基础5. 简易电子琴组装与调试:指导学生进行简易电子琴的组装、焊接和调试,培养动手实践能力。
相关教材章节:第五章 简易电子琴组装与调试6. 音乐作品创作与编程:教授如何通过编程创作音乐作品,运用所学知识对简易电子琴进行创新设计。
简易电子琴课程设计.doc

课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 简易电子琴电路的设计仿真与实现初始条件:可选元件:集成运算放大器LM324、电阻、电位器、电容若干,直流电源,或自备元器件。
可用仪器:示波器,万用表,直流稳压源,函数发生器要求完成的主要任务:(1)设计任务根据要求,完成对简易电子琴电路的仿真设计、装配与调试,鼓励自制稳压电源。
(2)设计要求①设计一简易电子琴电路,按下不同琴键即改变RC 值,能发出 C 调的八个基本音阶,采用运算放大器构成振荡电路,用集成功放电路输出。
已知八个基本音阶在 C 调时所对应的频率如下表所列C 调 1 2 3 4 5 6 7 if 0 /H Z 264 297 330 352 396 440 495 528②选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。
③利用Proteus 或Multisim 仿真设计电路原理图,确定电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。
④安装调试并按规范要求格式完成课程设计报告书。
⑤选做:利用仿真软件的PCB设计功能进行PCB设计。
时间安排:1、前半周,完成仿真设计调试;并制作实物。
2、后半周,硬件调试,撰写、提交课程设计报告,进行验收和答辩。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录1. 模电课设概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1 )1.1设计背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)1.2设计目的及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)1.3 开发环境proteus简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)2.电路原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 2.1 RC桥式振荡电路及频率选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)2.2 振荡条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)3.总体方案设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)3.1实验电路设计思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)3.2设计电路图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)3.3实验参数选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)4. 仿真曲线及结果分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)4.1 仿真操作过程及曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)4.2 仿真结果分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(14)5.实物制作及仿真、实物的差异⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)5.1实物制作过程和调试过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)5.2 仿真、实物的差异⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(16)6. 心得体会⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)7. 元件清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(18)8. 参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(19)1 模电课设概述1.1 设计背景电子琴是一种键盘乐器,采用半导体集成电路,对乐音信号进行放大,通过扬声器产生音响。
模电课程设计简易电子琴电子琴

题目名称:姓名:班级:学号:日期:目录一、设计目的 (4)二、方案论证,比较与设计 (4)2.1、系统方案选择 (4)2.2、课程设计思路 (4)三、设计方框图 (5)四、各模块电路的设计 (6)4.1、总电路图 (6)4.2、电路输入部分 (7)4.3、选频网络部分 (8)4.4、稳幅部分 (8)4.5、功率放大与输出部分 (9)五、系统测试与分析 (9)5.1振荡电路的起振及平衡 (9)5.2 输出频率的测试 (12)5.3 输出功率的测试 (13)六、总结 (14)致谢 (15)模拟电子电路课程设计任务书适用专业:测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化设计周期:一周一、设计题目:简易电子琴的设计(一)二、设计目的1、研究正弦波等振荡电路的振荡条件。
2、学习音频集成功率放大器的应用。
3、学习音频产生电路的应用及设计方法以及主要电路指标的测试方法。
三、设计要求及主要电路指标设计要求:通过对电子琴主体部分的电路进行模仿设计,按下不同琴键改变 RC值,发出C调的八个基本音阶,采用运算放大器构成振荡电路,用集成功放电路输出音调,从而达到电子琴固有的基本功能。
1、方案论证,确定总体电路原理方框图。
2、单元电路设计,元器件选择。
3、仿真调试及测量结果。
主要电路指标1、产生C调八个基本音阶的频率2、设计完成后可以利用示波器测量出其输出频率,与基本音阶的频率进行比较。
3、要求集成音频功放的内置电压增益为20倍以上。
四、仿真需要的主要电子元器件1、运算放大电路(如LM324)2、集成功放(如LM386)3、喇叭4、二极管、电阻器、电容器等五、设计报告总结(要求自己独立完成,不允许抄袭)。
1、对所测结果(如:音频频率值,出电压放大倍数等)进行全面分析,总结理论与实际间的误差。
2、分析讨论仿真测试中出现的故障及其排除方法。
3、给出完整的电路仿真图。
4、体会与收获。
六、参考文献1.彭介华.电子电路课程设计指导.北京:高等教育出版社,20052.陈大钦主编.电子电路基础实验—电子电路实验·设计·仿真.北京:高等教育出版社,20003.高吉祥主编.电子电路基础实验与课程设计.北京:电子工业出版社,2002 4.郑步生. Multisim2001电路设计及仿真入门与应用.电子工业出版社.20025./6./一、设计目的1、研究正弦波等振荡电路的振荡条件构成、原理及设计方法。
金陵科技学院模电课程设计简易电子琴的制作

课程设计报告课程名称:模拟电子技术院部名称:专业:班级:学生姓名:学号:课程设计地点:课程设计学时:指导教师:金陵科技学院教务处制课程设计书写要求课程设计报告原则上要求学生手写,要求书写工整。
若因课程特点需打印的,要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。
纸张一律采用A4的纸张。
课程设计报告书写说明课程设计报告应包含一下七部分内容:1、摘要2、目录3、前言/引言4、正文5、结论、6、参考文献7、附录,每部分的书写要求参见具体条目要求。
填写注意事项(1)准确说明,层次清晰。
(2)尽量采用专用术语来说明事物。
(3)外文、符号、公式要准确,应使用统一规定的名词和符号。
(4)应独立完成实验报告的书写,严禁抄袭、复印,一经发现,以零分论处。
课程设计报告批改说明实验报告的批改要与时、认真、仔细,一律用红色笔批改。
实验报告的批改成绩采用百分制,具体评分标准由各院部自行制定。
实验报告装订要求实验批改完毕后,任课老师将每门课程的每个实验项目的实验报告以自然班为单位、按学号升序排列,装订成册,并附上一份该门课程的实验大纲。
课程设计题目:简易电子琴的制作一、摘要本课程设计以制作一个简易电子琴为最终结果,主要以硬件测试为主。
首先进行电路分析,设计电路图,其次考虑所有可能出现的问题,完善电路图,再选择合适的器件,最后按照电路图线路搭试,调试测试,直至达到理想的目标。
关键字:电子琴振荡电路放大器二、目录三、前言本次课程设计主要是通过对电子琴主体部分的电路进行模仿设计,按下不同琴键改变RC值,发出C调的八个基本音阶,采用运算放大器构成振荡电路,用集成功放电路输出音调,从而达到电子琴固有的基本功能。
四、正文1、目的2、设计任务与要求3、基本原理3.1音乐产生原理由于一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了。
如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
模电课程设计-简易电子琴的设计

1. 模电课设概述现在的电子琴一般使用PCM或AWM采样音源。
所谓采样就是录制乐器的声音,将其数字化后存入ROM里,然后按下键时CPU回放该音。
甚至有一些高级编曲键盘可以使用外置采样(比如Tyros3的硬盘音色)。
现代电子琴并非“模仿”乐器音色。
它使用的就是真实乐器音色。
当然,现在力度触感在电子琴里是必备的。
而且现代电子琴还加上了老式电子琴的滤波器,振荡器,包络线控制来制造和编辑音色。
甚至也带上了老式电子琴的FM合成机构。
本次课程设计主要是通过对电子琴主体部分的电路进行模仿设计,按下不同琴键改变RC值,发出C调的八个基本音阶, 采用运算放大器构成振荡电路,用集成功放电路输出音调,从而达到电子琴固有的基本功能。
2. Proteus软件简介Proteus软件是由英国LabCenter Electronics公司开发的EDA工具软件,由ISIS和ARES两个软件构成,其中ISIS是一款便捷的电子系统仿真平台软件,ARES是一款高级的布线编辑器,它集成了高级原理布线图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计。
它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具。
虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。
Proteus软件的模拟仿真直接兼容厂商的SPICE模型,采用了扩充的SPICE3F5电路仿真模型,能够记录基于图表的频率特性、直流电的传输特性、参数的扫描、噪声的分析、傅里叶分析等,具有超过8000种的电路仿真模型。
Proteus软件支持许多通用的微控制器,如PIC、AVR、HC11以及8051;包含强大的调试工具,可对寄存器、存储器实时监测;具有断点调试功能及单步调试功能;具有对显示器、按钮、键盘等外设进行交互可视化仿真的功能。
此外,Proteus可对IA RC-SPY、KEIL等开发工具的源程序进行调试。
此外,在Proteus中配置了各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、频率计,便于测量和记录仿真的波形、数据。
模电课程设计电子琴

模电课程设计电子琴一、课程目标知识目标:1. 让学生理解模拟电子技术基本原理,特别是振荡器、放大器等在电子琴中的应用;2. 掌握电子琴的基本电路组成,了解各个部分的功能及相互关系;3. 学会分析电子琴音色、音调产生的原理及其调节方法。
技能目标:1. 培养学生动手搭建简单电子琴电路的能力,提高实践操作技能;2. 能够运用所学知识,对电子琴电路进行调试和故障排查;3. 培养学生团队协作能力,共同完成电子琴的制作。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对电子技术的学习兴趣,培养探究精神;2. 培养学生面对问题的积极态度,敢于挑战,勇于创新;3. 增强学生的环保意识,关注电子产品的节能与环保。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程目标注重理论与实践相结合,以学生动手实践为主,提高学生的实际操作能力。
通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际电路制作中,培养其创新精神和团队协作能力。
同时,注重培养学生的情感态度价值观,使其在学习过程中形成积极向上的心态,为今后的学习和生活奠定基础。
后续教学设计和评估将围绕上述具体学习成果展开。
二、教学内容1. 理论知识:- 模拟电子技术基本原理,特别是振荡器、滤波器、放大器等;- 电子琴电路的组成、功能及其工作原理;- 音色、音调产生与调节方法。
参考教材章节:第一章 模拟电子技术基础,第二章 振荡器与滤波器,第三章 放大器。
2. 实践操作:- 动手搭建电子琴电路,包括振荡器、滤波器、放大器等模块;- 电子琴电路的调试与故障排查;- 电子琴音色、音调的调整与优化。
3. 教学安排与进度:- 第一周:学习模拟电子技术基础,了解电子琴电路组成;- 第二周:学习振荡器、滤波器、放大器原理,进行电路搭建;- 第三周:电路调试与故障排查,音色、音调调整;- 第四周:优化电路,进行团队协作,完成电子琴制作。
教学内容注重科学性和系统性,理论与实践相结合。
通过以上教学安排,使学生能够逐步掌握模拟电子技术相关知识,并应用于实际电子琴制作中。
模拟电子线路课程设计报告(简易电子琴)

模拟电子线路课程设计报告设计课题:简易电子琴设计专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:2013.1.04--2013.1.11信息工程学院题目简易电子琴一、设计任务与要求1.要求利用迟滞比较器,构建中音“哆来咪发唆啦西”对应的频率信号2.7个不同按键分别对应7个不同的音符。
3.利用扬声器和音频放大器LM386,将该音频信号播放出来。
4. 改善发音质量电路应如何改进。
5.提供元器件LM358、LM386、按键、喇叭、阻容元件6.完成电路设计及仿真。
通用电路板上对设计的电路图进行实物连接和调试。
根据上述完成设计报告。
二、方案设计与论证电路由四个部分组成:迟滞比较器,积分器,低通滤波器,LM386功率放大器。
如电路图所示,接一定的负反馈电阻R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13得到七个音色频率的方波。
为了能够得到较好音质,将方波经过一个积分器变为三角波,然后再经过一个低通滤波器变为正弦波。
低通滤波器为由RC串联电路构成的一阶零状态响应。
最后接一个LM386功率放大器,对输出的正弦波信号进行放大。
模拟简易电子琴的电路。
三、单元电路设计与参数计算1 迟滞比较器用于产生方波。
由公式及要产生的频率,以及实际电路通过自激产生方波,运用公式f=R1/(4*R2*Rx*C1)(其中x为7、8、9、10、11、12、13)通过计算得f = 523 时,R 7= 5.4k f = 587 时,R 8=4.7kf = 659 时,R 9 =4.2k f = 698 时,R 10=3.9kf = 784 时,R 11=3.5k f = 880 时,R 12=3.0kf = 988 时,R 13=2.7k2 积分器用于将方波变为三角波。
3 低通滤波器用于将三角波变换为正弦波。
4 LM386功率放大器用于放大输出的正弦波信号。
LM386中7引脚接电容能够提高音质,引脚1,8之间接电容可以放大倍数(20-200)倍。
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数理学院简易电子琴电路的设计(模拟电路课程设计)专业应用物理学(智能化测试技术)班级 12测试学号 ***********学生姓名仲于指导教师张文婷设计时间 2014 年 6 月 17 日教师评分2014年 6 月17日目录目录 (2)第一章摘要 (3)第二章设计方案 (3)2.1设计目的 (3)2.2设计要求及主要技术指标.. (4)第三章电路原理图 (6)3.1电路仿真图 (6)第四章元件清单 (6)4.1 元件表格 (6)4.2 元件说明 (7)第五章设计过程 (8)5.1电路系统 (8)5.2参数推导 (9)5.3 仿真参数和仿真电路 (10)第六章焊接过程与调试 (15)第七章心得体会 ........ . (16)第八章参考文献 (17)第一章摘要于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。
在这方面,模拟电路得到广泛的应用。
模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。
本课程设计以制作一个简易电子琴为最终结果,主要以硬件测试为主。
首先进行电路分析,设计电路图,其次考虑所有可能出现的问题,完善电路图,再选择合适的器件,最后按照电路图线路搭试,调试测试,直至达到理想的目标。
第二章设计方案2.1、巩固所学的相关理论知识;通过设计了解如何运用电子技术来实现温度测量和控制任务;(2)实践所掌握的电子制作技能;(3)会运用multisim工具对所作出的理论设计进行模拟仿真测试,进一步完善理论设计;(4)通过查阅手册和文献资料,熟悉常用电子器件的类型和特性,并掌握合理选用元器件的原则;(5)掌握模拟电路的安装、测量与调试的基本技能,熟悉电子仪器的正确使用方法,能力分析实验中出现的正常或不正常现象(或数据)独立解决调试中所发生的问题;(6)学会撰写课程设计报告;(7)培养实事求是,严谨的工作态度和严肃的工作作风;(8)完成一个实际的电子产品;进一步提高分析问题、解决问题的能力。
2.2 、基本乐理知识音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。
也即一定频率的声音对应特定的乐音。
在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。
如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
表1 八个基本音阶在C调时所对应的频率2.3 、设计原理RC 桥式振荡电路如图1-1所示。
图1-1 RC 桥式振荡电路2.3.1 、RC 串并联选频网络RC 桥式振荡电路可以选出特定频率的信号。
具体实现过程的关键是RC 串并联选频网络,其理论推导如下:串联11C R 谐振:)/(1111C j R Z ω+= (1) 并联22C R 谐振: (2)可得选频特性: (3)取 R 1 = R 2 = R , C 1 = C 2 = C ,令RC10=ω得 RC 串并联电路的幅频特性为: (4))1j()1(1j 11j 1j 1122112212211222212f C R C R C C R R C R C R C R R U U F ωωωωω-+++=++++=Z +Z Z == )j(310ωωωω-+=F 2021ωω=F22221C R j R Z ω+=2.3.2 、振荡条件图2所示为含外加信号的正弦波振荡电路,其中A ,F 分别为放大器回路和反馈网络的放大系数。
图2中若去掉Xi ,由于反馈信号的补偿作用,仍有信号输出,如图3所示Xf=Xi ,可得自激振荡电路。
自激振荡必须满足以下条件:振幅条件:1||=•F A (6) 相位条件:Z n n B A ∈=+,2πϕϕ(7)2.3.3 、起振条件自激振荡的初始信号一般较小,为了得到较大强度的稳定波形,起振条件需满足|A·F|>1。
在输出稳定频率的波形前,信号经过了选频和放大两个阶段。
具体来说,是对于选定的频率进行不断放大,非选定频率的信号进行不断衰减,结果就是得到特定频率的稳定波形。
2.4 、设计方案的确定根据上节分析,通过RC 自激振荡电路产生正弦波来驱动喇叭发出声音,改变选频网络中R 和C 的值,即可改变正弦波的频率,从而使喇叭发出不同频率的声音。
要求确定设计原理图,使其能够发出八个不同频率的声音(即通过改变选频网络的R 和C 的值,产生八种不同的振荡频率)。
该电路应包括集成运放,RC 正反馈自激振荡电路(其中包括克产生八种不同振荡频率的选频网络),负反馈稳幅电路以及驱动集成运放工作的电源电路。
第三章电路原理图电路仿真图如下:第四章:元件清单4.1、如表为课设选取原件列表元件名称与规格数量LM324N1个LM386N 1个8Ω、0.25W扬声器1个470μF铝电解电容1个10μF铝电解电容1个0.1μF瓷片电容2个100nF瓷片电容1个47nF瓷片电容1个二极管1N4007 2个电阻若干复位器8个导线若干4.2 、元件说明1. LM324N类型:低功率放大器数目:4带宽:1MHz针脚数:14工作温度范围:-40°C to +85°CSVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)封装类型:DIP-3dB带宽增益乘积:1MHz变化斜率:0.5V/μs器件标号:324工作温度最低:-40°C工作温度最高:85°C放大器类型:低功耗电源电压最大:32V电源电压最小:3V芯片标号:324表面安装器件:通孔安装输入偏移电压最大:7mV逻辑功能号:324额定电源电压:+5V2. LM386LM386的引脚图LM386的外形和引脚的排列如右图所示。
引脚2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地之间接旁路电容,通常取10μF 。
查LM386的datasheet ,电源电压4-12V 或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA ;电压增益为20-200;在1、8脚开路时,带宽为300KHz ;输入阻抗为50K ;音频功率0.5W 。
第五章 设计过程5.1、电路系统:改变电流值→LM324N 自激振荡→产生正弦波→经过LM386放大电路→喇叭发声5.2、参数推导选定:2121R R R R ≤≠且 (8)由式(3)推导可得:21/2121≈+=R R F (9)则由式(8)及起振条件|A·F|>1,可得:21121≥++=p F F R R R A 即:R21=1495Ω. R22=1070Ω R23=575ΩR24=819ΩR25=600Ω R26=540Ω R27=246ΩR28=1781ΩRF1=2KΩ RF2=1KΩ R1=5.1KΩR3=33ΩRp1=5KΩ Rp1=10KΩ Rp1=5KΩC1=C2=0.1u C3=10uF C4=100nFC5=47nF C6=470uF如图3-2为仿真时的电子琴的电路图,上面部分为电子琴的选频网络,左下角是电路的负反馈放大部分,右下角为音频放大输出部分。
为使仿真时电路波形不失真可以调节Rp1的大小,为使喇叭不因为电压太大而烧掉可以调节Rp3,使喇叭上的电压不至于过大。
5.3.1、multisim仿真软件界面:5.3.2、仿真电路图5.3.3、仿真过程:1、频率为528Hz波形周期T1=50/13,频率f1=2602、频率为495Hz波形周期T2=50/15,频率f2=3003、频率为440Hz波形周期T3=50/16.5,频率f3=3304、频率为396Hz波形周期T4=50/17.5,频率f4=3505、频率为352Hz波形周期T5=50/20,频率f5=4006、频率为330Hz波形周期T6=50/22,频率f6=4407、频率为297Hz波形周期T7=50/24.5,频率f7=4908、频率为246Hz5.3.4、电路成品第六章焊接过程与调试在焊接过程中,学习了LM324N和LM386接线。
如图6-1和图6-2分别为LM324N和LM386管脚图图6-1 LM324N管脚图图6-2 LM386管脚图(3)在电路板布局过程中,要充分利用空间,合理有效的排板(4)焊接过程中,要注意复位器的接法,用锡焊接时注意用量(5)为保护电路,在测试时应该将电位器接入电路中的电阻调至最大,然后再慢慢调节电位器,使输出音质最好(6)测试中,有几点要求:在按键后发出对应的音阶声,并且在相应的频率;要求喇叭性能好。
经试音比较,选取了大纸盆喇叭,音质更好;要求输入、输出滤波好。
滤波不好,会输出很大噪音或者产生严重失真。
为使发出的声音好,可以调节各个电位器。
第七章心得体会这是一次非常有意义的一次课程设计。
个人感觉如果平时上课时能够多布置一些类似的任务,对于我们的专业课学习室很有好处的。
本次的电子琴课程设计让我们初次接触到了模拟电子电路的课程设计,在这个过程中,我们每个人都遇到了很多难题,焊接好一个电路之后,进过调试,大多数的电子琴都无法正常工作。
经过检查,我们发现了各种各样的错误,也有很多简单的错误,都是平时不在意的小问题,这些小问题带到实际应用中就会产生和大的问题,这一点我深有体会!此次设计中我们通过了相关的设计计算和电路的焊接调试让我们深层次的了解了我们之前所学的基础知识,不仅提高了我们自主学习的能力,更重要的是锻炼了我们动手和自主分析解决问题的能力。
第八章参考文献1、《模拟电子技术基础》,童诗白、花成英主编,高等教育出版社2、《电子技术基础》,康华光主编,高等教育出版社3、《国产集成电路500例》,周仲编主编,电子工业出版社4、网上资料。