调光灯电路仿真

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调光灯设计

调光灯设计

调光灯设计
一、原理图
二、所用元器件:
AT89C51单片机、双向晶闸管、触发二极管、电位器、开关、电容、电阻、白炽灯、GTR、晶振
三、流程图
四、工作原理
本调光电路采用交流220V供电,通过单片机来控制调光灯。

当按键S按下的时候就接通了电源,外部的时钟电路可以使单片机运行。

由P1.0输出脉冲信号经GTR反相并变换电平幅度触发二极管的击穿电压,DB3被击穿导通,双向晶闸管VT便也触发导通。


于通过调节RW的阻值,可以调节双向晶闸管在每个交流电半周期的导通时间的长短,从而达到调压。

用P1.1和P1.2来控制S1(调亮)和S2(调暗)键,当闭合的时候,只要调节电位器RW,即可到达调光的目的。

台灯调光电路实验报告

台灯调光电路实验报告

模拟电子技术课程设计台灯调光电路班级:电0905-6班学号:20092404姓名:史奕完成日期:2011年7月1日摘要针对这次模电课程设计,我选择了台灯调光电路,我所设计的电路是一个可控硅调节电路,人们可以根据需要选择不同的光照强度。

将调光台灯放在卧室、客厅、书房满足人们的日常生活需求。

使人们的生活和学习更加方便,更加舒心。

选择这个设计电路,主要是考虑到该电路的实用性和可靠性,在该电路中,我采用了可控硅整流元件、4.7uF电解电容、led发光二极管、电位器等元件,其中单向可控硅是MCR100-6,二极管使用1N4007。

灯泡选择的是60W以下的白炽灯。

关键字:可调台灯可控硅目录1.设计内容及要求 (4)1.1 设计目的及主要任务 (4)1.2 设计思想 (4)2. 方案设计与实现 (5)2.1 可控硅原理 (5)2.2 可控硅控制电路的导通 (5)3 各个元件的参数分析与计算 (6)4 台灯调光电路的最终原理图与工作原理 (6)5 台灯调光电路的安装与调试 (7)5.1电路的焊接 (7)5.2 硬件的调试 (8)6 总结及心得体会 (8)7 课程设计评分标准 (9)8 参考文献 (9)9 元件列表 (10)1 设计内容及要求1.1 设计目的及主要任务设计目的:由于台灯调光电路具有很高的使用性、实用性,平时放在卧室里、书房里、客厅里,满足人们的需求,方便人们的生活。

设计任务:通过设计该电路,要充分了解并掌握电路的焊接方法、电路的工作设计原理,在设计电路的过程中,通过上网或查阅参考资料,提高自己独立分析问题、解决问题的能力。

了解各种常见电子器件的特性,学会撰写课程设计报告。

1.2设计思想图1台灯调光电路该方案可根据不同环境对光照的需求不同来调整在不同光强下关闭和打开电灯。

具有很大的实用价值。

2、方案设计与实现2.1 可控硅的原理可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。

小型夜灯电路设计与仿真实验

小型夜灯电路设计与仿真实验

小型夜灯电路设计与仿真实验
小型夜灯是一种常见的家居用品,可以在夜晚提供柔和的光线,帮助人们找到方向或者在夜间起床时不至于被强烈的光线刺激到。

在本文中,我们将探讨小型夜灯的电路设计与仿真实验,希望通过这一过程,读者能够了解如何设计一个简单而实用的小型夜灯电路。

我们需要确定小型夜灯所需的基本元件,包括LED灯、电阻、电容等。

LED灯是小型夜灯的光源,可以提供亮度适中的光线,而电阻和电容则可以起到限流和稳压的作用,保证LED灯正常工作。

在设计电路时,我们需要考虑到电路的稳定性、功耗以及成本等因素,以确保小型夜灯具有良好的性能。

接下来,我们可以开始设计小型夜灯的电路。

首先,确定LED灯的工作电压和电流,选择适当的电阻进行限流。

然后,添加电容进行滤波,减小电路中的噪声。

在设计电路时,需要注意电路的连接方式、元件的参数选择以及线路的布局,以确保电路正常工作并且稳定可靠。

完成电路设计后,我们可以利用仿真软件进行实验验证。

通过输入不同的电压和电流值,观察LED灯的亮度变化,检测电路的稳定性和响应速度。

在仿真实验中,我们可以调整电路参数,优化电路结构,以提高小型夜灯的性能和效果。

总的来说,小型夜灯电路设计与仿真实验是一个循序渐进的过程,
需要考虑多个因素并进行综合考量。

通过设计和实验,我们可以更好地了解小型夜灯的工作原理,为实际应用提供参考和指导。

希望本文能够对读者有所启发,帮助他们更好地理解和应用小型夜灯电路设计与仿真实验。

YL236模拟调光灯程序

YL236模拟调光灯程序

//模拟调光灯#include<at89x52.h>#include<intrins.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define out0 P0#define key P3sbit CS_0832=P1^3;sbit WR_0832=P1^4;uchar keynum,lian;uchar code num[ ]={0xff, 0xb0, 0xa0, 0x90, 0x80, 0x60, 0x40, 0x00}; 对应档位电压5V 3.4V 3.1V 2.8V 2.5V 1.9V 1.25V 0Vvoid delayms(uint x){uchar i;while(x--)for(i=0;i<123;i++);}void writeDac0832(uchar x){out0=x; //向DAC0832写入数据_nop_();CS_0832=0; //DAC0832片选有效WR_0832=0; //DAC0832写信号有效_nop_();WR_0832=1; //DAC0832写信号无效CS_0832=1; //DAC0832片选无效}void scankey() //键盘函数{uchar keypress; //临时键值keynum=0xff; //键值无效key=0xff; //准备读_nop_();keypress=key; //读出临时键值if(keypress!=0xff) //是否有键按下{if(lian==0) //判断连按标志=0(第一次按下)=1(连按){delayms(10); //去抖keypress=key; //读出临时键值if(keypress!=0xff) //再次判断是否有键按下{lian=1; //连按标志位置位switch(keypress) //译键值{case 0xfe:keynum=1;break;case 0xfd:keynum=2;break;case 0xfb:keynum=3;break;case 0xf7:keynum=4;break;case 0xef:keynum=5;break;case 0xdf:keynum=6;break;case 0xbf:keynum=7;break;case 0x7f:keynum=8;break;default: //若为干扰{keynum=0xff;lian=0;}}}}}else //若无键按下lian=0; //连按标志位复位}void main(){writeDac0832(0xff);////先让灯熄灭while(1){scankey(); //键盘的0--7号键对应8个档位,0-低档7-高档if(keynum!=0xff){writeDac0832(num[keynum-1]);//根据键值擦出对应档位的DA值}}}。

交流调压调光灯设计与仿真研究

交流调压调光灯设计与仿真研究

目录摘要 (2)一、文献综述 (3)二、课程题目与设计要求 (5)三、主电路的设计 (5)3.1工作原理 (5)3.2交流调压调光灯的电路图设计 (10)3.4建模仿真电路图设计 (10)四、触发电路的原理分析 (13)五、保护电路的原理分析 (15)5.1过电压的产生及过电压保护 (15)5.2 晶闸管的过电流保护 (16)六、仿真结果 (17)七、波形分析 (25)7.1电阻型负载波形分析 (25)7.2阻感性负载波形分析 (25)八、自我拓展 (26)8.1三相调压仿真模拟与分析 (26)8.2简易交流调压调光灯电路的MUITISIM模拟 (29)九、设计体会 (32)十、器件选择 (33)十一、分组情况 (34)参考文献 (34)摘要本次课程设计主要是设计出一个单相交流调压调光灯的电路。

根据题目的要求我们通对交流调压的工作原理及其通断方式与移相方式的比较设计出了交流调压调光灯电路图,同时也对触发电路和保护电路也进行了理论分析,通过matlab的仿真分别得到了阻性负载和阻感性负载在不同控制角 的波形,通过对波形的分析,我们得出当负载的阻抗角增大时,不论触发角为多大,负载两端的电压和电流都出现大幅度阻尼振荡,说明电感值越大其储存的电能就越多,震荡也越强烈,对晶闸管和电源危害也很大,因此我们在实际电路的应用中应保证负载的电感值在一定范围内。

关键字:交流调压仿真分析应用This course is designed to design a single-phase ac pressure regulating dimmer circuit. According to the topic request our general of the exchange of the surge, the principle and the hige way and the phase shifting the way is designed the alternating voltage regulation dimmer circuit diagram, simultaneously to trigger circuit and protection circuit, also the theory analysis, through the matlab simulation are obtained in resistance and resistance of load the perceptual load in different control Angle of the waveform, through to the waveform analysis, we conclude that when the load impedance Angle increases, no matter how much for triggering Angle, load on both ends of the voltage and current are greatly appear damped oscillation, the greater the inductance value that the storage of the more power is, the strong shocks, the thyristor and power supply endanger also is very big, so we in the practical circuit applications should guarantee the load inductance value within a certain range.Key word: alternating voltage regulation simulation analysis applications一、文献综述经过多年的发展,交流调压技术在工矿其企业、交通运输、邮电通讯、国防科研、医疗设备、家用电器及建筑大楼等多方面得到广泛应用。

LED电路仿真设计-Saber篇

LED电路仿真设计-Saber篇

学习曲线陡峭
Saber软件功能强大但操作复杂, 需要设计师具备一定的专业知识 和技能。
资源占用较大
Saber软件的仿真过程需要占用较 大的计算资源,对于小型项目可 能存在一定的性能挑战。
成本较高
Saber软件是一款商业软件,购买 和维护成本较高,可能不适合小 型项目或个人用户。
THANKS
感谢观看
仿真精度设置
用户可以根据需要设置仿真的精度, 如采样点数、仿真步长等。
Saber软件的仿真结果分析
波形分析
参数优化
通过Saber软件的波形分析功能,用户可以 观察LED电路的输入输出波形,了解电路的 工作状态和性能表现。
根据仿真结果,用户可以对元件参数进行 优化,以提高LED电路的性能指标。
可靠性分析
05
LED电路仿真设计的挑战与展望
LED电路仿真设计的挑战
高精度模拟需求
LED电路的特性要求高精度模拟,以准确预测其性能和行为。
复杂的光学效应
LED的光学效应(如散射、反射和干涉)增加了电路仿真的复杂性。
材料特性的多样性
不同LED材料的电气和光学特性差异大,增加了仿真的难度。
热效应的考量
LED在工作时会产生热量,热效应对LED性能有显著影响,需要纳入仿真设计。
总结词
LED照明电路仿真设计能够预测实际照明 效果,优化照明质量和能效,降低设计 和制作成本。
VS
详细描述
LED照明电路的设计需要考虑照明的均匀 性、颜色和亮度等参数。通过仿真设计, 可以预测不同电路参数下的照明效果,从 而优化电路设计,提高照明质量和能效。 此外,仿真设计还可以帮助设计师快速评 估不同方案的成本和性能,为实际制作提 供可靠的依据。

调光台灯电路原理图

调光台灯电路原理图

调光台灯电路原理图
2008年01月31日 09:42 本站原创作者:本站用户评论(1)
关键字:
调光台灯电路图一:
调光台灯的典型电路如附图所示。

主电路由电源开关S、灯泡H、双向可控硅SCR、电感L等构成;电位器RP1(微调)、RP2(带开关)、电阻R1、电容C2和双向二极管SD组成双向可控硅的触发电路。

UC充电电压达到双向二极管正负导通电压阈值时,触发双向控硅SCR双向导通;当输入电源电压过零时,SCR自动关断。

调整电位器阻值可调整充电速率,即可调整可控硅的导通角,从而调节灯光的强弱。

另外,L和C1构成高频滤波电路,使高频触发信号不致污染电网。

它们的工频阻抗很小,不会影响灯光的亮度。

调光台灯电路图二:
非常好我支持^.^
(144) 27.60%
不好我反对。

实验一闪烁灯电路的软件仿真和硬件仿真

实验一闪烁灯电路的软件仿真和硬件仿真

(7)输入完毕后再次点击File\Save保存文件。 此时,这个程序文件仅仅是建立了而已,还未 跟led_light.uV2工程建立起任何关系。此时同 学们应该把led_light.asm源程序添加到工程 中,构成一种完整旳工程项目,措施是在 “Project Windows”窗口内,选中“Source Group1”后点击鼠标右键,在弹出旳快捷菜单 中选择“Add files to Group “Source Group1” 命令,出现下图所示旳添加源程序文件窗口。
“否”。此时便建立了一种空白旳工程项目 文件
,并为工程项目选好了目旳器件。
假如在选择完目旳器件后想重新变化 目旳器件,可点击工具栏“Profect”
选 项,在弹出旳如下图所示旳下拉菜单 中选择“Select Device for Target ‘Target 1’ ”命令,也将出现上图所示 旳对话窗口后重新加以选择。
1.2 软件旳安装
以keil C51完全破解版7.06为例
(1)双击Setup.exe安装文件,出现 如图所示旳安装初始化画面。
(2)稍后弹出一种安装向导对话框,问询顾
客是否安装、修复更新或是卸载软件,若是 第一次安装该软件应选择第一项“Install Support for Additional…”。
选择“New Project”命令,建立一种新旳uVision2工 程,可看到下图所示旳项目文件保存对话框。
上图所示旳对话窗口,需要完毕下列事情:
为你旳工程取一种名称,工程名应便于记 忆且文件名不宜太长
选择工程存储旳途径,最佳为每个工程单 独建立一种目录,而且工程中需要旳全部 文件都放在这个目录下
LE D6 LE D7 LE D8
.
R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72
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摘要:晶闸管调光电路是模拟电路的课程教学和中级维修电工电子技术实训教学中的一个重点和难点内容。

在教学中应用Multisim 10仿真软件,研究控制角对输出电压的影响,仿真结果与理论分析计算一致。

计算机仿真辅助教学可以使课堂教学更形象、更直观,使复杂深奥的知识简单化,从而加深学生对理论知识的理解,提高教学效率,取得很好的教学效果。

关键词:Multisim 10;晶闸管;调光电路;计算机仿真
调光电路在日常生活中应用较为广泛。

在教学中,它不仅是学习晶闸管应用的入门电路,也是中级维修电工电子技能实训的经典项目。

调光电路内容涉及广,具体包括晶闸管、单相半波可控整流电路、单结晶体管触发电路等工作原理,以及控制角和同步触发的概念、控制角对被控电压的影响等。

对于学生来说,要理解和掌握这些知识点,借助传统的仪器仪表获取波形图来分析无疑具有很大的挑战性。

利用Mult isim 10软件进行实验仿真,可以动态直观地观察不同参数对调光电路性能的影响,对于理解原理,熟悉调试过程具有很大的帮助。

1 Multisim 10简介
件的方法虚拟电子与电工元器件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、“软件即仪器”,是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。

Multisim 10的元器件库提供了千种电路元器件供实验选用,也可以
新建或扩充已有的元器件库,因此也很方便的在工程设计中使用。

Mu ltisim 10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信号发生器等。

Multisim 10不仅可以设计、测试和演示各种电子电路,而且还具有较为详细的电路分析功能。

可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析电路的性能。

2 调光电路设计
2.1 电路组成
调光电路如图1所示,由整流电路、触发电路和主电路3部分组成。

VD1~VD4组成的桥式整流电路和稳压管VD2组成的稳压电路产生一个梯形波电压,用来作为单结晶体管的电源电压,也用来保证触发电路与主电路同步。

充电回路(R2+R3)C1和可编程单结晶体管PUT构成触发电路,用来产生晶闸管的同步触发脉冲。

主电路由晶闸管VT1和照明灯X1组成,电源直接由220 V市电提供。

2.2 调光原理
接通电源前,电容C1上电压为零。

接通电源后,电容C1经由R2、R3充电,电容的电压uC逐渐升高。

当达到峰点电压UP时,PUT的e~b1间导通,电容上电压uC经e~b1向电阻R5放电。

当电容上的电压uC降到谷点电压UV时,PUT恢复阻断状态。

此后,电容C1又重新充电,重复上述过程,结果在电容C1上形成锯齿状电压,在R5上则形成脉冲电压。

此脉冲电压作为可控硅VT1的触发信号。

在VD1~VD4
桥式整流输出的每一个半波时间内,振荡器产生的第一个脉冲为有效触发信号。

调节R2的阻值,可改变触发脉冲的相位,控制晶闸管VT1的导通角,调节负载电压UX1的大小,从而控制灯泡亮度。

3 搭建仿真电路
按如图1所示电路搭建仿真电路。

变压器T1的选择与参数设置。

选择路径为:双击基本元器件库快捷图标“”,打开“Select a Component”(选择一个元件)对话框,选择
“”(变压器),在元件列表中选择“TS_IDEAL”(理想变压器),“OK”确定。

参数设置的目的是要把原边的交流220 V变成副边的交流36 V。

因此,变比n=36/220=0.163 636 36≈0.163 4,所以在理想变压器属性对话框的“Vahle"选项卡中,设置“coefficient of coupling”(耦合系数)为0.163 4,其他参数不变。

稳压管VDZ选择型号为1N4745A(对应国产型号2CW112-16 V、
2DW6E),其稳定电流为15 mA,功率为1 W,稳定电压为16 V。

可编程单结晶体管PUT的选择。

Mutilsim 10中可提供的PUT只有2N6027和2N6028两种,路径为:三极管元件库“”→单结晶体管“”。

程控单结晶体管PUT,又称可编程单结晶体管,实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与单结晶体管BUJ的用途相近,故纳入单结管之列。

程控单结晶体管可用外部电阻取代内部基极电阻Rb1和Rb2,只需改变二者的电阻比,即可从外部调整其参数值。

图1中PUT的分压比为:
照明灯的选择与参数设置。

选择路径为:指示器库“”→虚拟灯“”。

参数设置为:220V,5W。

电位器R2的增量步长“Increment”设为1%。

其余元器件的型号和参数选择与设置参考图1。

4 仿真分析
单击仿真按钮“”,启动仿真。

开启示波器的面板,设置合适的参数,观察稳压后的波形和电容C1的充放电波形。

按键盘上的“A”键,改变R2的值,观察电容C1两端的电压波形变化情况。

图2是R2为某一值时示波器的波形图,可知,稳压后的波形是梯形波,电容电压uC 是锯齿波。

将示波器的输入通道A连接到线号8,这样通道A显示的就是R5两端的电压波形,即触发电压的波形,如图3所示。

显然,触发脉冲是一系列尖脉冲。

每半周的第一个尖脉冲是触发脉冲。

拉动2个游标坐标,使游标T1与梯形波的零点重合,游标T2与零点后的第一个尖脉冲重合,此时,T2-T1的读数即为触发控制角的时间t(单位:ms)。

根据公式α=2πt/T(T为交流电源的周期,这里T=1/50 Hz=20 ms),即可求取控制角α的大小。

记录R2不同位置对应的触发时间t。

打开直
流电压表XMM1,记录R2不同位置对应的负载电压值UX1。

根据公式
,计算不同触发角对应的负载电压理论计算值。

结果如表1所示。

根据表1数据分析,当充电时间常数(R2+R3)C1增大,触发时间t也延长,触发角α增大,负载电压值UX1减小。

负载上的电压测量值与理论计算值在误差允许范围内近似相等。

5 结语
利用Multisim 10工具对电路环境和电路过程进行仿真,花费少,效率高,而且结果快捷、准确、形象。

在晶闸管调光电路的教学中应用Multisim 10仿真软件,研究电路参数对充电时间和波形的影响、控制角对输出电压的影响,仿真结果与理论分析计算一致,从而加深
学生对理论知识的理解,提高教学效率,取得很好的教学效果。

计算机仿真辅助教学可以使课堂教学更形象、更直观,使复杂深奥的知识简单化。

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