声光控电子电路设计报告

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声控电路的设计技术报告

声控电路的设计技术报告

应用电子技术专业13 级《电子电路实践课程》职业核心技能课程基于工作过程导向的理论与实践融合互动学习声控电路的设计、安装与调试技术报告学号姓名成绩评定:指导教师:学院2015 年12 月XX 日声控电路的设计、安装与调试技术报告摘要:制作是一项实践活动 , 它是理论与实践结合的过程 ,其中,包含着设计的创 意、工艺的创意、外观的创意等。

本实验制作是通过声音信号控制低压电路的通 断,从而通过继电器控制主电路。

关键词:单稳态电路 ; 电子制作 ; 元器件 ; 三极管 ; 电阻器 ; 继电器 ; 声控电路 ; 电容器 ; 发光二极管 ; 电路板一、概述 :声控电路是一种声控电子照明装置, 由音频放大器、 选频电路、 延时开启电 路和可控硅电路组成。

它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏 的声控灯, 它采用人嘴发出约 1秒的控制信号 “嘶”声,即可方便及时地打开和关 闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关, 使其应用更加方便。

声控灯由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴 幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。

二、制作任务 需对声控电路的理解分析, 进行评测; 对声控电路的设计和测验; 掌握声控电路 的工作原理和在生活中的实际应用;深入体会声控电路在实际生活中的作用。

三、电路结构原理电路原理框图( 一 ) 、信号放大电路 1.集成运放的电压传输特性声控电路原理框图集成运放输出电压 U o 与输入电压( uP - uN )之间的关系曲线称为图2 用555构成单稳态触发器1 、稳定状态接通电源前, u I 为高电平。

接通电源后, V DD 经R 对电容 C 充电,当电容 C 上的 电压 u c ≥2V DD 时,由于 u I >1V DD ,555定时器输出为低电平。

放电管 V 导通,电容3321C 经放电管 V 迅速放电, u c ≈0,由于 U TH < 2V DD , U TR > 1V DD , 所以 555 定时器保持 033状态不变。

声光控电子电路设计报告

声光控电子电路设计报告

声光控电子电路设计报告一. 设计要求总体要求:设计一个声光控制开关,用声音和光照同时控制,当光线很暗的时候有声音触发就打开开关(控制一个6v/100mA小灯泡负载),开关延迟时间在5-15秒之间可以调整。

当光线较强的时候声控不起作用。

(1).声控电路:用咪头收集声音信号,因为咪头功率很小,因此需要用放大电路将所收集的声音信号放大。

(2).其次需要设计光控电路:利用光敏电阻光线越强,电阻越大的特点,用它作为光控电路的控制电阻。

(3).声控电路和光控电路联合使用,使得光线较强时声控不起作用,此时声音很大也不会使得灯亮;只有当光线较暗时,声控电路起作用,有声音时就会触发,使得负载灯亮。

(4).此外,本电路要求以NE555芯片充当触发开关,且使电路延迟5—15s。

下图为所要求的设计单元:电路原理图图1电路简述电路咪头采集声音信号并用两级运放LM324对采集到得信号进行放大处理再输入到与非门,采用光敏电阻(R9代替)采集光信号转换为电平信号并经过运放LM324进行发大输入到与非门进行逻辑处理。

延时功能通过555单谐震荡实现。

2.2 方案二电路简述本电路前一部分为独立的声控和光控,中间部分为与非门,最后部分是延时以及负载(LED灯)。

光控部分由光敏电阻采集光信号转变为电信号,声控部分由咪头收集声音信号,并经三极管和一个运放放大。

白天或晚上光线较亮时,光控为低电平,声控部分起不了作用。

白天或晚上光线较暗时,光控部分将为高电平,声控部分起作用,负载电路的通断受控于声控部分。

电路能否接通就看声音信号强度。

当声音强度达到一定程度是,电路自动接通,二极管点亮,并开始延时,延时时间到开关自动关闭,等下一次声音信号触发。

2.3 方案比较方案一和方案二原理基本相同,由于方案一的效果方面不及方案二,所以此次采用的是方案二的设计进行制板。

三.单元电路设计计算与元器件的选择声控部分:选择能将将声音信号转换为电信号的能量转换器件——咪头,这是声控电路的主要部件。

声光控楼道灯电子实习报告

声光控楼道灯电子实习报告

声光控楼道灯电子实习报告一、导言二、实验原理声光控楼道灯设计基于声音和光线传感器的原理。

当传感器检测到有人进入或离开楼道时,声音传感器会捕捉到人的声音信号,并向微控制器发送信号。

微控制器根据传感器的信号来判断是否有人进入或离开楼道,进而控制灯光的开关。

三、实验材料1.声音传感器2.光线传感器3.单片机(微控制器)4.LED灯条5.电源6.运放7.电路板8.电缆9.电线10.螺丝刀、铜柄螺丝刀、剪刀等工具四、实验步骤1.按照设计图纸和电路图,将电线、电缆连接至相应的传感器、单片机、运放等设备;2.将电路板固定至电源盒上,并确保电路板与盒体良好接触;3.将LED灯条安装在楼道天花板上,并使用螺丝刀固定;4.将电源连接至电路板,并确认电源接线正确且牢固;5.通电测试,确认灯光和传感器工作正常;6.调整传感器的灵敏度和阈值,确保能够准确感知到人的声音和光线变化并作出相应的反应;7.对系统进行功能测试,验证声光控楼道灯的性能和可靠性。

五、实际应用效果经过实际测试,声光控楼道灯的效果非常理想。

当有人进入或离开楼道时,灯光能够自动打开或关闭,无需手动操作,大大提高了使用的便利性。

而且,该装置能够准确感知到人的声音和光线变化,反应迅速,避免了传统开关方式中的能量浪费问题。

通过使用声光控楼道灯可以实现能源的节约,进一步提高楼道的安全性和舒适性。

六、总结声光控楼道灯是一种实用的电子装置,通过声音和光线传感器的联动,能够智能控制楼道灯光的开关。

本次实习中,我们成功设计出了声光控楼道灯的电路,并实现了预期的效果。

通过实习中的学习和实践,我对电子电路的设计和调试有了更为深入的理解和掌握。

同时,我也认识到电子技术在生活中的广泛应用,并深刻体会到了其带来的实际效益。

通过此次实习,我不仅提高了个人的动手能力和实践操作能力,更加深入理解了电子技术的原理和应用。

我相信,通过不断学习和实践,我在电子领域的技能将不断增强,为将来的电子工程师之路打下坚实的基础。

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。

声光控电路设计实验报告

声光控电路设计实验报告

声光控电路设计实验报告本次实验设计了一个声光控电路,其具有根据声音信号的强弱控制LED灯的亮度,并且在环境噪声较强时能够自动调整。

实验目的:1. 掌握声光控电路的基本原理;2. 了解声音传感器的工作原理;3. 掌握光敏电阻的工作原理;4. 学会运用运放、三极管等电子元件进行电路设计。

实验材料:1. 声音传感器模块;2. 光敏电阻;3. NPN三极管;4. 运放;5. LED灯;6. 面包板、电子元件、导线等。

实验原理:本次实验的声光控电路采用声音传感器和光敏电阻,通过运放、三极管等电子元件进行电路设计,控制LED灯的亮度。

声音传感器可以将声音信号转换为电信号,这个信号的强度与声音的大小有关系。

而光敏电阻可以感受到周围光线的强度,通过调节其阻值可以改变反光的强度。

首先将声音传感器输出的电信号经过运放进行放大处理,同时通过三极管将输出信号转化为模拟电压信号。

光敏电阻与一个电阻串联起来组成一个电压分压电路,利用其反射光的变化来改变电阻的阻值,从而改变整个电压分压电路的电压值。

将放大后的声音信号和受光影响的电压信号加在一起之后,通过另一个运放进行二次放大,从而得到控制LED灯亮度的电信号。

具体的电路图如下:![声光控电路](实验步骤:1. 按照电路图连接电路,注意电路连接的正确性和紧固度;2. 将声音传感器模块和光敏电阻调节到适合的工作状态;3. 接通电源后,通过读数仪表测量声光控电路的输出电压与LED灯亮度之间的关系;4. 改变周围环境的声音和光线,观察LED灯的亮度变化。

实验结果及分析:实验得到了一组数据,如下表所示:音强/分贝光照强度/0-1024 电源电压/伏特输出电压/伏特LED 灯亮度:-: :-: :: :: :-:56 350 5 1.8 适中72 150 5 3.2 非常亮38 500 5 0.9 弱84 80 5 4.4 很亮根据以上数据可以得到,当声音强度较强,光照强度较弱时,LED灯会变得非常亮;反之,当声音强度较弱、光照强度较强时,LED灯会变得较弱。

声光控制开关电路设计

声光控制开关电路设计

合肥学院自动化专业电力电子设计报告课题名称:声光控制开关电路设计姓名:李源 0805070304 李昌明 0805070300马乐云 0805070290 专业:08自动化(3)班指导老师:张为堂声光控制开关电路设计摘要;用声与光控制路灯,白天光线强,路灯不亮,只有光线暗时,通过声音触发路灯亮,并且灯点亮一定时间后,自动熄灭。

关键词声光控制一、实物性能1)电路稳定性和可靠性要高。

这是控制电路性能的最基本要求,否则自控能力弱,严重时会失去自动控制功能。

2)功耗要小。

控制电路一直接于交流220伏电路上,若功耗特别是静态功耗大,则不利于节能,甚至还会大大缩短控制电路的寿命。

3)灵敏度要能调节。

这是控制电路正常工作时,对声光控制信息信号的最低要求,控制信号的灵敏度应满足不同的环境要求。

4)带负载能力要强。

被控灯的功率不尽相同,因此要求控制电路的一定范围的驱动能力。

5)触发延时时间要能按要求调节。

延时时间至少在1分钟内可以调节。

二、电路设计原理1.原理框图图1电路原理框图如图1所示,全波整流电路将交流220V电压变为约200V的直流电压,为后面的控制电路供电,例如桥式整流电路;受控开关受触发延时电路输出信号的控制,从而控制加于灯上的交流电压,达到控制开关灯的目的。

例如可控硅,继电器触头等;降压滤波电路将输出的直流200V电压进行降压后滤波,从而为其后的电路提供平滑直流工作电压,如电阻降压,电容滤波;声光控制元件将声光控制信息变成电信号,为放大触发延时电路提供输入控制信号,例如,驻极体话筒和蜂鸣器等声控元件,光敏二极管和光敏电阻等光控元件;放大电路将较微弱的声光控制信号进行放大,以推动触发延时电路工作,例如各种放大电路;触发延时电路将放大电路输出的电压去推动触发延时电路工作,控制受控开关的闭合,达到控制灯亮时间长短的目的,实现声光控制功能。

电路原理如图2所示,D1-D4组成桥式整流电路,将220V交流电压变成200V 左右的直流电压后,经R1降压,C1滤波得到约5V的直流电压,供U1(CMOS)门和MU1等工作使用。

声光控灯电子实习报告26页

声光控灯电子实习报告26页

声光控灯电子实习报告26页本次实习项目是声光控灯电子设计,我们小组共三人负责完成该项目。

项目主要是设计一个能够根据声音和光线感应进行控制的智能灯。

该灯具有自动开关灯、自动调节亮度和颜色等功能。

首先,我们进行了项目的任务分配和计划制定。

由于小组成员所学专业不同,我们根据各自的专业特长和知识背景分配了不同的任务。

其中,我主要负责的任务是声音和光线感应的电路设计、PCB设计和代码编写。

其次,针对声音和光线感应的功能,我们分别设计了两个电路板。

声音感应电路板主要由麦克风、放大电路、双极性驱动电路和单片机控制电路组成;光线感应电路板主要由光敏电阻、电压比较器、单片机控制电路和驱动电路组成。

两个电路板通过I2C接口相连接,实现了声音和光线的联合控制。

在电路设计中,我们首先进行仿真验证,然后进行电路实现。

在实现中,我们采用了常见的元器件和模块进行搭建,同时考虑到模块尺寸和线路布局的合理性。

电路板设计完成后,我们进行了板子的制作和元器件的焊接,并进行基本的调试验证。

接着,我们进行了代码的编写。

我们采用了基于单片机的C语言编写控制程序。

程序实现了声音和光线的数据采样、处理和控制。

在代码编写中,我们特别注重了代码的可读性和可扩展性,力求使代码简洁明了、易于维护和修改。

最后,我们进行了综合性测试和优化。

我们对整个系统进行了各项功能测试和性能优化。

在测试中,我们通过不同情况下的实际场景测试了声音和光线的敏感度、准确性和稳定性,并进行了相应的优化。

总的来说,这次实习项目让我对声光控制领域有了更深入的了解和实践,同时还锻炼了我在电路设计和编程方面的能力。

通过和小组成员的合作,我也体会到了团队协作的重要性和优势。

声光控实验报告

声光控实验报告

一、实验目的1. 了解声光控开关的工作原理和基本结构;2. 掌握声光控开关的接线方法;3. 通过实验验证声光控开关在不同环境下的工作状态;4. 分析声光控开关在实际应用中的优点和不足。

二、实验原理声光控开关是一种利用声波和光敏元件实现自动控制电路通断的开关。

当环境光线较暗且周围有声音时,声光控开关会自动接通电路,使电路中的负载(如LED灯、继电器等)工作;当环境光线较亮或无声音时,声光控开关会自动断开电路,使负载停止工作。

声光控开关主要由以下几部分组成:1. 光敏元件:用于感知环境光线强度,当光线较暗时,光敏元件的电阻值会降低;2. 声敏元件:用于感知周围声音,当有声音时,声敏元件会产生脉冲信号;3. 延时电路:用于控制电路通断的时间,当光敏元件和声敏元件同时满足条件时,延时电路开始计时,经过一定时间后,电路自动断开。

三、实验器材1. 声光控开关;2. LED灯;3. 继电器;4. 杜邦线;5. 面包板;6. 电源;7. 灯泡;8. 测电笔。

四、实验步骤1. 将声光控开关、LED灯和继电器依次插入面包板上;2. 用杜邦线连接声光控开关的1(红色)和2(黄色)端子到LED灯的灯头,灯头的螺纹端子接到电源的零线;3. 将声光控开关的3(绿色和白色)端子接地;4. 将面包板接入电源,打开开关;5. 观察LED灯和继电器的工作状态,分析声光控开关在不同环境下的工作情况;6. 使用测电笔测试电路的通断情况,验证声光控开关的接线是否正确;7. 在白天和晚上不同光线条件下,分别测试声光控开关的工作状态;8. 在不同声音强度下,分别测试声光控开关的工作状态;9. 分析实验结果,总结声光控开关在实际应用中的优点和不足。

五、实验结果与分析1. 在白天,由于光线较亮,声光控开关不会接通电路,LED灯和继电器不工作;2. 在晚上,当环境光线较暗且周围有声音时,声光控开关会接通电路,LED灯和继电器工作;3. 通过调节声光控开关的灵敏度,可以改变电路通断的触发声音强度;4. 通过调节延时电路的电阻和电容,可以改变电路通断的时间;5. 实验结果表明,声光控开关在实际应用中具有节能、环保、方便等优点,但同时也存在一定的局限性,如对声音的识别能力有限、对光线敏感度不够高等。

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声光控电子电路设计报告一. 设计要求总体要求:设计一个声光控制开关,用声音和光照同时控制,当光线很暗的时候有声音触发就打开开关(控制一个6v/100mA 小灯泡负载),开关延迟时间在5-15秒之间可以调整。

当光线较强的时候声控不起作用。

(1).声控电路:用咪头收集声音信号,因为咪头功率很小,因此需要用放大电路将所收集的声音信号放大。

(2).其次需要设计光控电路:利用光敏电阻光线越强,电阻越大的特点,用它作为光控电路的控制电阻。

(3).声控电路和光控电路联合使用,使得光线较强时声控不起作用,此时声音很大也不会使得灯亮;只有当光线较暗时,声控电路起作用,有声音时就会触发,使得负载灯亮。

(4).此外,本电路要求以NE555芯片充当触发开关,且使电路延迟5—15s 。

下图为所要求的设计单元:二. 方案选择及电路的工作原理2.1方案一图1电路简述电路咪头采集声音信号并用两级运放LM324对采集到得信号进行放大处理再输入到与非门,采用光敏电阻(R9代替)采集光信号转换为电平信号并经过运放LM324进行发大输入到与非门进行逻辑处理。

延时功能通过555单谐震荡实现。

2.2 方案二图2电路简述本电路前一部分为独立的声控和光控,中间部分为与非门,最后部分是延时以及负载(LED灯)。

光控部分由光敏电阻采集光信号转变为电信号,声控部分由咪头收集声音信号,并经三极管和一个运放放大。

白天或晚上光线较亮时,光控为低电平,声控部分起不了作用。

白天或晚上光线较暗时,光控部分将为高电平,声控部分起作用,负载电路的通断受控于声控部分。

电路能否接通就看声音信号强度。

当声音强度达到一定程度是,电路自动接通,二极管点亮,并开始延时,延时时间到开关自动关闭,等下一次声音信号触发。

2.3 方案比较方案一和方案二原理基本相同,由于方案一的效果方面不及方案二,所以此次采用的是方案二的设计进行制板。

三.单元电路设计计算与元器件的选择声控部分:选择能将将声音信号转换为电信号的能量转换器件——咪头,这是声控电路的主要部件。

电容用两个10uf大小的。

如图3中的,C5和C6。

三极管型号为9013。

用于对从咪头处的传过来的微弱的电信号放大。

光控部分:选择光敏电阻,将光信号转化为电信号。

因为光敏电阻有随光照强度电阻不同的特性,因此将它与一电阻(R8)串联,就可以使得加在它上面的电压值发生变化,从而将光的变化转化为了电压值的变化。

而根据光敏电阻的阻值变化,我们选择了2k的电阻作为R8的阻值与之串联。

声控和光控都经过了一个带有四运算放大器的LM324(用了其中两个运放)。

与非门电路部分:所选择的是四与非门是74ch00,将声控和光控所传送过来的信号先与后非。

延时电路部分:用NE555进行触发和延时。

用后面的RC振荡作为延时电路。

其输出端再接上灯,用一个二极管LED灯来代替。

其他电路部分:选用了一个LED灯作为指示灯,指示电源的接通与否,以便检查电路。

四.设计的具体实现1.系统概述整体框图设计思路与总体方案的可行性论证整个电路得思路是声信号与光信号共同控制LED灯的亮与不亮。

因此需要设计一个光控电路,将光信号转换为电信号。

一个声控电路,将声音信号转换为电信号。

且选用NE555对灯进行控制。

光控电路中选用光敏电阻最为核心元件,它的阻值不是固定的,它会随着光照的强弱变化而变化:光照强,光敏电阻的阻值就小;光照弱,光敏电阻的阻值就大。

利用这个性质就可以将光信号进行转换。

且选用一个LM324就可以转换的信号放大,且转化为电平信号。

同样地,声控电路部分,声音信号用咪头来转换为电信号,由于此电信号十分微弱,因此用了一个三极管和一个运放LM324来放大,且转换为电平信号。

由于要使用光和声同时控制电路,因此选用了一个与非门,实现声与光的共同控制。

最后用的NE555,是低电平触发芯片,相当于灯(LED 灯)的开关以及对灯亮的时间进行控制,即延时。

除了上述所选器件的精确选择,还将电路的阻值以及容值选择得当,那么该电路是较好的工作的。

且该方案可行性强,电路稳定,综合效应好。

各功能块的划分与组成如上图所示,可以将电路分为四个部分,第一部分为声控电路,由咪头,一个三极管,运放LM324,以及两个电解电容和若干电阻组成。

第二部分为光控电路,由一个光敏电阻,一个与光敏电阻分压的电阻,以及运放LM324组成。

第三部分为与非门,所选与非门为74ch00,是使声控部分电平与光控电路部分电平先与后非得出一个电平值。

第四部分可整体认为是一个负载部分,包含了NE555以及其各个端口的电阻以及电容,还有一个三极管和LED 灯。

总体工作过程或工作原理情况一:白天或者光线较强时,光敏电阻阻值弱,与所与之串联的固定电阻相比较,所分电压小,与R4两端电压相比较可得光控端为低电平,此时不管声控端是高还是低电平,经过与非门之后都是高低平,即声控电路不起作用,而NE555需低电平才能触发,因此LED灯不亮。

情况二:而当光线较弱时,光敏电阻阻值高,其所分电压较高,其电压与R4电压相比后,可知光控电路表现为高电平,此时若有声音,经过咪头转换为电信号,经过三极管以及LM324的放大以后,声控电路也表现为高电平。

两高电平经过与非门后是低电平,能够触发NE555,使得LED灯亮,且能够延时几秒钟后自动熄灭。

情况三:光线较弱,光控电路为高电平,若此时没有声音信号,则声控电路为低电平,则经过与非门以后前级电路表现为高电平,此时无法触发NE555,无法使灯亮。

2.单元电路设计、仿真与分析3.2.1 声控电路部分咪头由声电转换和阻抗转换两部分组成,如下图所示。

声电转换部分的关键元件是咪头内的振动膜,它是一个极薄的塑料膜片,因此当膜片受到声压强的作用,膜片要产生振动。

最终将声音信号转化为电信号。

由于这个信号非常微弱,内阻非常高,不能直接使用,因此还要进行阻抗变换和放大。

阻抗转换部分由一个三极管担任,它的主要作用就是把几十兆欧的阻抗转变为与放大器匹配的阻抗。

图3(声控电路)咪头当没有声音信号时三极管处于导通状态,集电极与发射极之间的电压约为0.3V;当有声音信号时,咪头的声音信号经放大是三极管不导通,则三极管的集电极与发射极之间的电压约为5V。

R1和R3作为偏置电阻,进行分压后,使得R11上的电压值为咪头两端电压,C5为整流电容,R2和R6等为保证三极管Q2的静态工作点。

C6为限流电容。

2.2 光控电路部分用于制造光敏电阻(图7)的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。

在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对增加了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。

光照愈强,阻值愈低。

入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也就逐渐恢复原值。

图4(光控电路) 光敏电阻经测量,光照强烈时光敏电阻(R9)所分电压为4.27V,当光线较弱时,光敏电阻两端电压为0.44V。

其中的电阻R8与光敏电阻串联分压,有助于光敏电阻实现其功能。

2.3 与非门电路部分采用的与非门电路是74ch00。

如下图所示与非门74ch002.4延时电路部分NE555 R7与C2振荡延时如上图所示,电信号从端口2输入触发NE555,在6、7端口接入分别接入一个电阻和一个电容,本电路选择了一个51K的电阻,100uf的电容,可以计算出其延时时间,由公式t=1.1*R*C=1.1*5100*100=5.65s 。

电路延时时间约为5.65s,这与实际测试时相符。

仿真在本次课程中,仿真部分虽没有严格要求,但是我们小组还是做了仿真,我们也是在做了仿真之后才做的电路板。

只是仿真过程没有保存下来。

本报告后附NE555的简介。

2.5仿真与分析简介本次试验的仿真主要是在电路板上进行的,主要分为两个步骤:首先按照声控部分用LM324来放大,经过连接电路,由于不太熟练的和知识欠缺的缘故,导致电路连接没有一次就成功,经过几次的分析电路和了解相关知识,顺利的连接好了电路。

然后观看效果和在仿真阶段的调试,经过测量发现光控部分能够达到要求,但需要改一下相关阻值,后级电路工作也很正常,但就是光控部分没有工作。

于是在课后,我们通过自己分析电路和请教老师,发现首先麦克风的接入电路有错,其次是放大的倍数不够大。

于是我们改进电路后没有在电路板上进行调式,而是直接做成了电路板,在电路板上经过一番调试代替了仿真,最后发现改进是完全对的,于是就定了下来。

3.电路的安装与调试介绍电路安装调试过程中所遇到的主要技术问题,给出现象记录、原因分析、解决措施及效果,详细介绍电路的性能指标或功能的测试方法、步骤、仪器设备、记录的图表和数据。

首先,方案一:对于方案一我们也是先做了块电路板,通过用示波器来探测声音信号结果发现几乎没有声音信号的输入。

后来通过检测,用运放时放大倍数不够,而且经过调节倍数仍然没有效果,于是改用方案二——用三极管来放大声音信号。

改进后的方案二:对于方案二开始时经过示波器检测声音信号发现用9014来放大的倍数很大,于是改用放大倍数小一点的9013,效果有所改进,但放大倍数还是较大。

在声音信号调节好后,发现电路的控制效果仍然没有达到需要的效果,在日光灯下声光控灯会亮,开始时没有想通这么回事,后来又通过各部分检测才知道由于所用电阻R8过于小导致光明电阻分压过大而造成。

由于电路板也焊接完成了于是用手电筒照射光敏电阻发现电路达到了理想的效果。

当然电路还需要改进一下,如R6由于过小导致输入后级电路的电压有点大有可能要给芯片造成压力,但总体上说整个电路几乎没有问题达到需要的效果。

在电路板作出后,我们按要求测了一些数据如下:(1)声波波形(略)(2)光敏电阻电平:光线强烈时电压为4.27V;光线暗时为0.44V。

(3)延时时间:理论延时时间5.61s;实际测得延时6s,与理论相符。

五.心得体会及建议在应用电子设计这门课程中,我们小组选择做的题目是“声光控电路”。

由于声光控制电灯在实际生活中应用十分广泛,它可以用于楼道,过道,仓库等场所,且光线强的时候,灯是怎样也不会亮,这样可以很好的省电,应用价值大,因此我们做起来也十分有兴趣。

此次声光控开关的设计让我们感受到了书本知识转化为实际应用时的兴奋满足感,对之前所学的模电等知识有了更加深刻的认识,也对我们所学知识有了更大的兴趣。

而这次的独立动手过程,更重要的是让我们学会了独立分析实际电路,设计电路的步骤以及学会了protel这样的有用软件等。

在这次最开始很陌生的设计中,一开始我们显得非常茫然,所学的相关课程知识差不多忘了,而且还有很多待学待用的知识。

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