声光控延时开关设计.

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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)。

毕业设计-声光控延时开关课设报告

毕业设计-声光控延时开关课设报告

毕业设计-声光控延时开关课设报告背景介绍:对于现代家居生活中,灯光必不可少。

然而普通的光控开关只是用来控制灯的开关,并不能很好地满足实际需求。

当人们在房间内行动或者已经离开房间时,光控开关的信号并不能准确地反应人们的需求。

根据此背景,一个能够同时控制声音和光线的延时开关就显得非常有意义和值得探索。

主要内容:声光延时开关是一个非常有意义的装置,它可以通过光线、声音的变化来控制灯的开关时间,解决之前普通光控开关不能很好反应人们需求的问题。

声光开关使用了光电导技术和电路技术,具有重要的现实意义。

部分技术细节如下:1.硬件设计硬件系统主要由光电二极管、嘴、音叉开关、运算放大器、继电器、电容器、电阻器和钨灯组成。

运用布朗管滤波原理和阻容滤波原理再加上合理的放大器设计,使信号不失真,从而保证系统的稳定性和灵敏度。

配合硬件设计,软件部分基于Cortex-M3内核,利用固件库实现数字信号处理。

通过对光电二极管的电流和电压进行采集,通过工具箱实现信号滤波及其波形输出显示。

此外,采用定时器的各种操作实现系统对外部传感器信号的延时控制。

3.系统测试经过重重测试后,声光延时开关在实际使用中具有显著的稳定性和灵敏度,开关输出的时间准确性高,使得照明系统能够在不同时间适时自动开关,让用户体验到前所未有的智能化的便利。

4. 结论声光延时开关是一种创新型的照明系统,实现了家庭灯光和开关的智能供电,为家庭生活带来了极大地便利。

它不仅解决了普通光控开关不能很好反应人们需求的问题,还提高了人们整体生活水平,以科技提高生活品质的理念,为未来的发展留下了巨大的空间和市场机会。

展望未来在未来,随着物联网的快速发展,智能家居将成为家庭生活的主流趋势。

声光延时开关只是其中一个缩影,未来还会有更多的照明系统出现,更多智能电器被广泛使用。

因此,我们需要更多优秀工程师的加入和持续的努力,推动“智能生活”的进一步发展!。

SGK10型声光控延时开关课设报告

SGK10型声光控延时开关课设报告

2SGK10型声光控延时开关电路计2.1电路工作原理声光控延时开关的电路原理图如图2-1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D1~D4,使电路结构简单,工作可靠性高。

图2-1 声光控延时开关控制电路原理图声音信号被驻极体话筒BM接收并转换成电信号,经C1耦合到VT的基极进行电压放大,放大的信号送到与非门(VD1)的2脚,R4、R7是VT的偏置电阻,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RG等元件组成光控电路,R5和RG组成串联分压电路,夜晚环境无光时,光敏电阻的阻值很大,RG两端的电压高,即为高电平期间t=2πR8C3,改变R8或C3的值,可改变延时时间,满足不同目的。

D3和D4构成两级整形电路,将方波信号进行整形。

当C3充电到一定电平时,信号经与非门D3、D4后输出为高电平,使单向可控硅导通,电子开关闭合;C3充满电后只向R8放电,当放电到一定电平时,经与非门D3、D4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VD1~VD4将220V交流进行桥式整流,变成脉动直流电,又经R1降压,C2滤波后即为电路的直流电源,为BM、VT、IC芯片等供电。

2.2声光控制结构声光控延时开关,顾名思义,就是用声音来控制开关的“开启",经过若干秒后延时开关“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,由此可画出如图2-2所示的方框图。

图2-2 声光控延时开关控制电路方框图3各部电路及原理分析3.1整流电路单向桥式整流电路是由电源变压器,4只整流二极管VD1~VD4和负载R L 组成。

电路图如3-1图所示。

图3-1 桥式整流电路原理图工作原理:利用4个二极管接成电桥使在U2的正负半周的电压经过两只二极管交替导通,即在负载上形成了单方向的全波脉冲电压。

声光控延时开关的设计

声光控延时开关的设计

任务书Ⅰ设计题目中文:声光控延时开关的设计英文:The design of acoustic light-activated delay switchⅡ设计功能要求1、通过变压器降压,整流、滤波、稳压提供一个稳定的12V 和5V的直流电压;2、通过光敏电阻和声控开关的信号收集系统达到光控与声控的功能;3、将收集的信号通过芯片(TC4081BP)控制由三极管和继电器等元器件组成的被控制电路;4、通过RC电路的充放电起到延时功能:延时时间约为25s;5、电路的相关灵敏度可通过调节电位器RP来实现。

Ⅲ设计任务内容1、学习与研究相关的《模拟电子技术》与《数字电子技术》理论知识,并查阅资料,拿出可行的设计方案;2、根据设计方案进行电路设计,完成电路参数计算、元器件选型、绘制电路原理图;3、进行电路软件仿真(如:Multisim 2001、Protel等),或制作实物进行调试试验,获得实验数据,验证设计有效性;4、撰写课程设计报告。

签名:徐**声光控延时开关的设计声光控延时开关的设计摘要声光双控延时开光不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公室、教学楼等公共场所,它具有体积小,外形美观,制作容易,工作可靠等优点,而且降低能耗,节约能源,注重环保是当今世界的主潮流。

此外,它在一定的场所使用还可起防盗作用。

它是公共场所照明开关的理想选择,被人们誉为“长明灯的克星”。

本次设计的是一个灵敏度较高的声光控制开关,行人只要拍个巴掌就能电路触发。

本电路仅使用一只CMOS门电路TC4081BP、一个CRZ2-113F型小型驻极体式电容话筒、一个CdS型光敏电阻器以及若干电阻、电容配合就能将电路触发,使其导通,将电灯打开。

它不需要发送关闭信号,由电路自身的延时电路将灯关闭。

当灯被打开后,延时电路延时约25s后将灯自动关闭。

该电路还具有自动光控作用,在白天由光敏电阻器控制着电路。

即使受到声音信号的触发,开关也不会打开。

在此电路的设计中,要注意三点,第一是要合理设计三极管的静态工作点,使之处于饱和或截止两状态;第二要调节好电位器,从而使声控开关和光敏电阻具有良好的灵敏度;第三要合理设定延时RC,实际和理论延时时间总会有差距的。

声光控延时开关课程设计报告

声光控延时开关课程设计报告

青岛农业大学理学与信息科学学院传感器原理及应用课程设计报告设计题目声光控延时开关课程设计学生专业班级电子信息工程学生姓名(学号)梁化豪(20112755)指导教师车晓岩完成时间 2014/9/22 实习(设计)地点理信学院硬件实验室2014 年 9 月 23 日一、课程设计目的和任务课程目的:1.根据课程要求设计一个声光控延时节能开关,在光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮;只有在黑暗的情况下,发出声音时,灯会自动点亮,并有一定的延时功能,以达到实用节能的目的。

2.要求电路能够通过光亮强度的感应以及声音强度的大小控制照明灯的亮灭。

课程任务:1.根据要求选择设计方案,写出详细的设计过程。

2.学习掌握焊接技术以及电路元件的装配。

熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理。

二、分析与设计1.设计任务分析:主要电路由整流稳压电路构成,可控硅开关选用PCR406,话筒放大电路,光敏控制电路,音频放大电路,检波电路,延时电路构成。

声光控延时开关利用声音和光来控制开关的开启,若干分钟后延时开关“自动关闭"。

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。

通过话筒将将声音信号转化为电信号控制电路开关。

2.实验原理及原理图:色环电阻的识别:颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银本色有效0 1 2 3 4 5 6 7 8 9数字0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -210的次方允许误差±1 ±2±0.5±0.2±0.1±5 ±10 ±20 可控开关PCR406:起开关作用,A、K两极并联在整流电路的输出端,作为负载,G极受控制电路的控制,当G得到一个高电压时可控硅导通,灯亮;高电压消失可控硅断开,灯灭。

整流稳压电路:由桥式整流电路,9.1v二极管稳压电路和滤波电容c1构成。

R1为分压电阻,VS稳压二极管输出9.1V稳定直流电压,为后级电路提供工作电源。

声光控延时开关实验报告

声光控延时开关实验报告

一、实验目的1. 理解声光控延时开关的工作原理。

2. 掌握声光控延时开关电路的设计与搭建。

3. 通过实验验证声光控延时开关的功能和性能。

二、实验原理声光控延时开关是一种利用声音和光线变化来控制电路实现特定功能的电子学控制方法。

其基本原理如下:1. 声控部分:通过驻极体话筒采集声音信号,将其转换为电信号,经过放大处理后,输出控制信号。

2. 光控部分:利用光敏电阻检测环境光线强度,当光线强度低于设定阈值时,输出低电平信号;当光线强度高于设定阈值时,输出高电平信号。

3. 延时电路:当声控和光控信号同时满足条件时,延时电路开始计时,经过设定时间后,输出高电平信号控制继电器或电子开关动作,实现开关控制。

三、实验器材1. 驻极体话筒2. 光敏电阻3. 555定时器4. 继电器5. LED灯6. 电阻7. 电容8. 面包板9. 电源四、实验步骤1. 搭建电路:按照电路图连接驻极体话筒、光敏电阻、555定时器、继电器、LED 灯等元器件,并确保连接正确。

2. 调试电路:将电路接入电源,调整光敏电阻的阻值,使电路在光线较强时处于关闭状态,在光线较弱时处于开启状态。

3. 测试电路:在光线较暗的环境下,通过拍手或说话等方式触发声控信号,观察LED灯是否点亮。

同时,在LED灯点亮后,观察延时时间是否满足要求。

4. 调整延时时间:通过调整555定时器的外接电阻和电容,改变延时时间。

五、实验结果与分析1. 实验结果:经过搭建和调试,成功实现了声光控延时开关的功能。

在光线较暗的环境下,通过声音触发,LED灯点亮,并在设定时间后自动熄灭。

2. 分析:声光控延时开关电路的设计较为简单,元器件选用合理,性能稳定。

实验过程中,通过调整光敏电阻的阻值和555定时器的外接电阻和电容,实现了对开关控制和延时时间的控制。

六、实验结论1. 声光控延时开关是一种利用声音和光线变化来控制电路实现特定功能的电子学控制方法,具有节能、环保等优点。

2. 声光控延时开关电路的设计和搭建相对简单,元器件选用合理,性能稳定。

声光控延时开关实验报告

声光控延时开关实验报告

声光控延时开关实验报告实验报告:声光控延时开关引言:声光控延时开关是一种能够根据环境中的声音和光线进行开关控制的装置。

它可以应用于许多领域,如自动照明控制、声光报警等。

本实验旨在通过搭建声光控延时开关的电路,并观察其实际效果,以加深我们对于电路原理和电子元器件的理解。

实验材料:1.电源(直流电源或电池)2.实验电路板3.电位器4.NPN双极性晶体管5.光敏二极管6.贴片电容7.蜂鸣器8.电容9.电阻10.变阻器11.LED灯实验步骤:1.将电位器和贴片电容连接到实验电路板的相应位置,并将其引出连接线。

2.将NPN双极性晶体管的发射极(E)连接到地线(GND),基极(B)连接到贴片电容一端,集电极(C)连接到电池正极。

3.将光敏二极管连接到电位器的另一端,并将其阳极与电池正极连接。

4.将蜂鸣器连接到电位器的中间位置,并将其一个端口连接到地线。

5.将电压表或示波器连接到电位器的中间位置,以测量声音信号的变化。

6.将LED灯连接到贴片电容的另一端,以便观察光线控制的效果。

结果和讨论:通过实验我们可以观察到以下现象:1.光敏二极管对光的敏感性:当光线照射到光敏二极管时,电路会响起蜂鸣器,LED灯会亮起;如果没有光照射到光敏二极管,电路则没有反应。

这表明光敏二极管对光的敏感性非常高,可以被用作探测光线的元件。

2.声音信号对电路的影响:通过改变电位器的阻值,我们可以调整电路对声音信号的敏感程度。

当电路接收到较强的声音信号时,蜂鸣器会响起,LLED灯也会亮起。

当声音信号较弱或没有声音时,蜂鸣器将停止响起,LED灯也会熄灭。

这表明电位器可以用来调整声音信号的阈值,从而控制电路的响应。

通过以上观察结果,我们可以得出结论:声光控延时开关是一个基于声音和光线信号的控制装置。

当光敏二极管接收到光线信号时,电路会对声音信号做出反应,通过蜂鸣器和LED灯来提醒用户。

同时,我们还可以通过调整电位器的阻值,改变电路的敏感度和触发阈值,实现不同环境条件下的自动控制。

声光控楼道延时开关的设计与实验

声光控楼道延时开关的设计与实验

声光控楼道延时开关的设计与制作指导教师:***年级专业:电子信息科学与技术学号:*************名:***声光控楼道延时开关的设计与制作一实验目的通过声光控楼道延时开关的设计、安装和调试,要求学会:(1)桥式整流电路、三级管放大电路、四与非门电路等参数的选择与应用。

(2)掌握声光控楼道延时开关的测量与调试方法。

二设计任务与要求1设计任务(1)设计一个声光控楼道延时开关,要求白天楼道光线正常时不论有、无人行走而楼道灯不亮,天黑时有人走动楼道灯才亮,无人走动时楼道灯不亮。

(2)实现这一要求需要正确选择合适的声光控元件,并要求声光控开关延时1~4分钟。

2 设计要求(1)完成全电路的理论设计、安装和调试。

(2)撰写设计、调试报告和心得体会。

三声光控楼道延时开关的工作原理1光敏电阻器的介绍光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。

光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。

图1 光敏电阻的电路及符号光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。

它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。

光敏电阻器的基本特性和主要参数暗电阻、亮电阻光敏电阻在室温和全暗条件下测得的稳定电阻值称为暗电阻,或暗阻。

此时流过的电流称为暗电流。

例如MG41-21型光敏电阻暗阻大于等于0.1M。

光敏电阻在室温和一定光照条件下测得的稳定电阻值称为亮电阻或亮阻。

此时流过的电流称为亮电流。

MG41-21型光敏电阻亮阻小于等于1k。

亮电流与暗电流之差称为光电流。

本实验光敏电阻选用的是625A型,有光照射时电阻为20K以下,无光时电阻值大于100MΩ、2 双输入四与非门CD4011简介双输入四与非门CD4011数字集成电路外形和内部电路如图2和图3所示:他采用双列直插形式封装,共有14个引脚。

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一、引言 (2)二、系统设计 (2)三、原理描述 (3)四、元器件的选择 (4)4.1 驻级话筒 (4)4.1.1驻级话筒的结构 (5)4.1.2驻级话筒的接法 (5)4.1.3驻级话筒的输出方式 (6)4.1.4驻极体话筒的特性参数 (7)4.1.5驻级话筒的极性判别 (7)4.1.6驻级话筒的特性参数 (8)4.2光敏电阻器 (10)4.2.1光敏电阻的检测 (11)4.4 CD4011 (12)4.5 555定时器 (12)4.5.1 555定时器的功能。

(13)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2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。

若触发输入端TR 的电压小于VCC /3,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2VCC/3,同时TR 端的电压大于VCC /3,则C1 的输出为0,C2 的输出为1,可将RS 触发器置0,使输出为低电平。

(13)4.5.2 555的引脚 (13)4.6发光二极管 (14)4.6.1LED芯片的发展 (14)4.7三极管 (15)五、电路模块 (17)5.1 声光检测模块 (17)5.1.1声音放大电路 (17)5.1.2光控制电路 (18)5.2逻辑门 (18)5.3 555延时环节 (19)5.4 被控制电路 (20)六、PCB板的制作与调试 (20)6.1 pcb的绘制 (20)6.2 pcb板的制作 (21)七课程设计总结 (21)八、参考文献 (22)一、引言作为对过去一段时间学习传感器的成功的检验,开展了这次传感器课程设计。

这次课程设计共有六十个题目可供选择,专业的每一位同学都会有一个题目,并且由自己独立完成,题目最后由抽签决定,我抽到的是声光控延时开关。

声光控延时开关应用非常广泛,也是比较常见的一种开关。

楼梯口和走廊一般都会安置这样的装置,白天灯是不会亮的,只有等到晚上,而且有外界声音的输入才会使开关打开并控制灯亮。

这种装置需要的元器件不多,只要很少的模块就能实现这个功能。

但是,这种装置作用却非常大,而且可以节约用电,起到了对资源合理利用的作用。

二、系统设计该系统流程为声光控开关的设计流程图,具体原理如下:系统受光照信号和声音信号共同控制,只有两者同时满足条件才能使逻辑门输出有用的信号,从而控制555输出高电平并延时一段时间,同时,驱动被控制电路的发光二极管点亮。

三、原理描述图2 声光控开关原理图声光控延时开关实现在白天呈关闭状态,只有在晚上且存在声响情况下(如人的脚步声等)才开启,开启后延时一段时间后又能自动关闭。

这种开关广泛应用于楼梯、走廊、公厕等公共场合作照明灯自动控制开关。

声光控延时开关电路方框组成如图1所示,包括声音检测、亮度检测、判别电路、延时电路和被控制电路等几个主要部分。

其工作原理如下:白天时,光敏电阻阻值很小,约为1k欧,与光敏电阻R7串联的分压电阻是远大于R7的,因此光敏电阻输出的是低电平,即4011的6输入端输入的为低电平。

此时不管有没有声音输入,4011输出的都是高电平,由555构成的单稳态触发器必须要有下降沿的输入才能输出一段脉冲,因此,白天时,不管有没有声音输入,灯都不会亮。

在晚间,光线很暗,光敏电阻R7呈现较高的阻值,使与非门输入端6脚变为高电平。

此时与非门的输出状态将由第5脚的电平控制,这为声音的开通创造了条件。

在没有声音信号时,三极管Q1工作在饱和导通状态,故与非门的第5脚为低电平,555没有下降沿的输入,故会输出低电平,发光二极管仍然处于熄灭状态。

当附近有人说话或者走路等声响时,驻级话筒mic拾取声音信号,经过C1送到Q1的基极,Q1将由饱和状态进入截止状态,此时相当于断路故三极管的集电极输出高电平。

与非门的两个输入端都变为高电平,则其输出由高电平变为低电平,即555单稳态触发器输入端由高电平变为低电平,输出端会输出一个单脉冲,脉冲时间和电阻R4和电容C3的大小有关。

555输出高电平会点亮发光二极管并使之延时一段时间。

四、元器件的选择根据电路图,选择合适的元器件,所选元器件如下表所示:4.1 驻级话筒驻极体话筒简称ECM,通称MIC(Microphone),是一种常用的能将声音信号转换成电信号的声—电转换器件。

它的突出特点是体积小、重量轻、结构简单、使用方便、寿命长、频响宽、灵敏度高,且价格也比较低廉。

因而被广泛应用于盒式录音机、无线话筒及声控开关等电子电路中。

由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。

4.1.1驻级话筒的结构极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分图3驻级话筒结构图组成。

声电转换的关键元件是驻极体振动膜。

它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。

然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。

膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。

膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。

这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。

当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。

驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。

因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。

这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。

所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。

场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。

普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。

这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。

接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。

场效应管的栅极接金属极板。

这样,驻极体话筒的输出线便有两根。

即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。

4.1.2驻级话筒的接法驻极体话筒与电路的接法有两种:源极输出与漏极输出。

源极输出类似晶体三极管的射极输出。

需用三根引出线。

漏极D接电源正极。

源极S与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。

编织线接地起屏蔽作用。

源极输出的输出阻抗小于2k,电路比较稳定,动态范围大。

但输出信号比漏极输出小。

漏极输出类似晶体三极管的共发射极放入。

只需两根引出线。

漏极D与电源正极间接一漏极电阻RD,信号由漏极D经电容C输出。

源极S与编织线一起接地。

漏极输出有电压增益,因而话筒灵敏度比源极输出时要高,但电路动态范围略小。

Rs和RD的大小要根据电源电压大小来决定。

一般可在2.2~5.1k间选用。

例如电源电压为6V时,Rs为4.7k,RD为2。

2k。

输出电路中,若电源为正极接地时,只须将D、S对换一下,仍可成为源、漏极输出。

一声控电路前置放大级中驻极体话筒的源极输出和漏极输出的两种不同的接法,最后要说明一点,不管是源极输出或漏极输出,驻极体话筒必须提供直流电压才能工作,因为它内部装有场效应管4.1.3驻级话筒的输出方式机内型驻极体话筒有四种连接方式,对应的话筒引出端分为两端式和三端式两种,R是场效应管的负载电阻,它的取值直接关系到话筒的直流偏置,对话筒的灵敏度等工作参数有较大的影响。

[1]二端输出方式是将场效应管接成漏极输出电路,类似晶体三极管的共发射极放大电路。

只需两根引出线,漏极D与电源正极之间接一漏极电阻R,信号由漏极输出有一定的电压增益,因而话筒的灵敏度比较高,但动态范围比较小。

市售的驻极体话筒大多是这种方式连接。

(SONY用在MD上的话筒也是这类)三端输出方式是将场效应管接成源极输出方式,类似晶体三极管的射极输出电路,需要用三根引线。

漏极D接电源正极,源极S与地之间接一电阻R来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。

源极输出的输出阻抗小于2K,电路比较稳定,动态范围大,但输出信号比漏极输出小。

三端输出式话筒市场上比较少见。

无论何种接法,驻极体话筒必须满足一定的偏置条件才能正常工作。

(实际上就是保证内置场效应管始终处于放大状态)4.1.4驻极体话筒的特性参数工作电压Uds 1.5~12V,常用的有1.5V,3V,4.5V三种工作电流Ids 0.1~1mA之间输出阻抗一般小于2K(欧姆)灵敏度单位:伏/帕,国产的分为4档,红点(灵敏度最高)黄点,蓝点,白点(灵敏度最低)频率响应一般较为平坦指向性全向等效噪声级小于35分贝4.1.5驻级话筒的极性判别关于驻极体电容式话筒的检测方法是:首先检查引脚有无断线情况,然后检测驻极体电容式话筒体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。

驻极体话筒的内部结构如图所示。

由声电转换系统和场效应管两部分组成。

它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。

源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一电容作信号输出;漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。

所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别。

在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S。

将万用表拨至R×1kΩ档,黑表笔接任一极,红表笔接另一极。

再对调两表笔,比较两次测量结果,阻值较小时,黑表笔接的是源极,红表笔接的是漏极。

在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。

这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。

4.1.6驻级话筒的特性参数(1)工作电压(UDS)。

这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。

该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的将模拟式万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。

吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。

若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。

对于三根引脚驻极体电容式话筒检测方法同上,只是黑表棒接输出引脚2脚,红表棒接引脚3脚。

驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。

高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化。

我们知道电容上电荷的公式是Q=C·U,反之U=Q/C也是成立的。

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