实验 音乐门铃电路与实践

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门铃实验报告电子线路课程设计实验报告

门铃实验报告电子线路课程设计实验报告

电子线路课程设计报告系别: 物理与电子工程系专业:电子科学与技术印制电路技术与工艺方向班级: 1108班姓名: 郭金汤学号:2011708482013/6/6一、实验目的1、了解并掌握电路的一般设计方法,具备初步的独立设计能力。

2、掌握叮咚电子门铃的电路组成、工作原理。

3、学习protel绘图软件设计一个叮咚门铃电路。

4、在设计电路的过程中熟练地掌握各个元器件的用途.5、熟悉电路板的制作流程.6、学习电路板的焊接中的方法与技巧。

二、实验指标设计一个叮咚门铃电路如:当按下开关的按钮时,发出较高频率的“叮"声,当松开按钮时,发出较低频率的“咚”声。

三、实验要求电子门铃是音乐集成电路的最基本、最简单的应用。

实训要求在按下门铃开关按钮后,门铃会产生较高频率的“叮”声,当松开按钮后,则会发出较低频率的“咚”声。

四:实验原理图1、电路原理叮咚门铃的开关K是门上的按钮开关,在没有按下开关时,电容无法接通则不进行充电,因而电容处的电压为0V,复位端一直处于低电平状态,导致扬声器无法工作。

当开关K闭合时,VCC的电流流过二极管对电容进行充电,使其两端电压升高,并且复位端的电压也开始逐渐升高。

当电容端电压上升为高电平时,即复位端口输入的是高电平,定时器启动,由电阻、电容和二极管组成的振荡器开始工作,输出频率为f1。

当断开开关K时,电阻和电容组成回路,电容开始放电。

同时由电阻、电容和二极管组成的振荡器开始工作,输出频率为f`2。

当电容放电完毕复位端恢复低电平,定时器停止工作。

在输出端接扬声器,输出端有电流时就会使扬声器发声。

输出端频率不同时,发出的声音就不同。

本电路中有两种不同的频率,因此扬声器就会发出“叮”“咚”两种不同的声音。

2、电路器件电阻4个、电容3个、二极管2个、直流电源、按钮开关、扬声器3、电路数据IC555、LS1、D1、D2、R1=47K、R2=30K、R3=22K、R4=22K、C1=47uF、C2=0.05uF、C3=50uF.五、制作电路图(一)绘制原理图1、我们需要下载并且安装一个protel DXP应用软件。

电子实习门铃报告书

电子实习门铃报告书

一、实习目的本次电子实习旨在通过实际操作,加深对电子电路原理的理解,提高动手实践能力,并培养创新思维。

通过组装和调试电子门铃,了解电子元器件的特性和电路设计的步骤,同时锻炼团队合作和问题解决能力。

二、实习时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实习地点XX大学电子实验室四、指导老师XX老师五、实习器材1. 电子元器件:集成电路、电阻、电容、电感、扬声器等。

2. 制作工具:电烙铁、螺丝刀、剪刀、镊子、万用表等。

3. 电源:9V电池或稳压电源。

六、实习内容1. 理论基础学习- 学习电子门铃的工作原理,了解其电路组成和功能。

- 研究相关电子元器件的特性,如集成电路、电阻、电容、电感等。

- 学习电路图绘制和电路分析方法。

2. 元器件识别与准备- 识别电子元器件,如集成电路、电阻、电容、电感、扬声器等。

- 准备所需电子元器件,确保数量和质量。

3. 电路组装- 按照电路图组装电子门铃电路,注意电路的连接顺序和方向。

- 使用电烙铁焊接元器件,确保焊点牢固、美观。

- 组装完成后,检查电路连接是否正确,元器件是否焊接到位。

4. 电路调试- 连接电源,进行电路调试,观察电路工作情况。

- 调整电路参数,使电子门铃发出清晰、悦耳的声音。

- 测试门铃在不同电压和温度下的工作稳定性。

5. 故障排查与改进- 分析电路故障原因,进行故障排查。

- 针对故障进行改进,提高电子门铃的性能和稳定性。

七、实习过程1. 理论学习- 通过查阅资料和课堂学习,掌握电子门铃的工作原理和电路设计方法。

- 了解电子元器件的特性,如集成电路、电阻、电容、电感等。

2. 元器件准备- 识别电子元器件,准备所需元器件,确保数量和质量。

3. 电路组装- 按照电路图组装电子门铃电路,注意电路的连接顺序和方向。

- 使用电烙铁焊接元器件,确保焊点牢固、美观。

4. 电路调试- 连接电源,进行电路调试,观察电路工作情况。

- 调整电路参数,使电子门铃发出清晰、悦耳的声音。

电子门铃电路实习报告

电子门铃电路实习报告

一、实习目的本次电子门铃电路实习旨在通过实际操作,加深对电子电路设计、焊接、调试等基本技能的理解。

通过实习,我希望能够掌握电子门铃电路的设计原理,提高动手实践能力,并学会如何解决电路中的实际问题。

二、实习时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实习地点XX大学电子实验室四、实习单位和部门XX大学电子科学与技术学院五、实习内容1. 电路设计在实习过程中,我们首先学习了电子门铃电路的基本原理。

电子门铃电路主要由按键、放大电路、振荡电路和扬声器等部分组成。

通过查阅资料,我们设计了以下电路:- 按键:使用一个简单的按钮作为触发开关。

- 放大电路:采用晶体管作为放大器,放大按键信号。

- 振荡电路:使用555定时器搭建一个多谐振荡器,产生方波信号。

- 扬声器:将振荡信号驱动扬声器,发出声音。

2. 焊接在掌握了电路原理后,我们开始进行焊接操作。

首先,我们在电路板上按照设计图布置元件,然后使用电烙铁和助焊剂进行焊接。

在焊接过程中,我们注意了以下几点:- 焊接前确保电路板干净,无氧化物。

- 使用合适的焊接温度,避免损坏元件。

- 焊接时保持烙铁与元件接触时间短暂,防止过度加热。

3. 调试焊接完成后,我们对电路进行了调试。

首先,检查电路连接是否正确,然后检查各部分元件是否工作正常。

在调试过程中,我们发现振荡电路不稳定,经过多次调整,最终成功解决了问题。

4. 总结通过本次实习,我们掌握了电子门铃电路的设计、焊接和调试方法。

我们深刻体会到,理论知识与实践操作相结合的重要性。

同时,我们也认识到,在电路设计过程中,要充分考虑电路的稳定性和可靠性。

六、实习总结1. 收获通过本次实习,我不仅掌握了电子门铃电路的设计原理,还提高了自己的动手实践能力。

在实习过程中,我学会了如何使用电路仿真软件进行电路设计,掌握了焊接技巧,并学会了如何调试电路。

2. 不足在实习过程中,我也发现了一些不足之处。

例如,在焊接过程中,由于操作不够熟练,导致部分焊点不牢固。

音乐门铃实训报告

音乐门铃实训报告

音乐门铃实训报告1. 简介音乐门铃是一种将传统的门铃与音乐播放功能相结合的智能设备。

它的作用是在有人按下门铃按钮时发出音乐声,为家庭带来更加愉悦的门铃体验。

本文将介绍音乐门铃的制作过程和实训经验。

2. 材料准备在制作音乐门铃之前,我们需要准备以下材料: - Arduino 控制板 - 无源蜂鸣器- 电阻和导线 - 按钮和螺丝 - 音乐模块(如DFPlayer Mini)3. 步骤步骤1:搭建电路首先,我们需要将 Arduino 控制板与其他组件连接起来。

按照电路图的指示,使用导线和电阻将无源蜂鸣器、按钮和音乐模块连接到 Arduino 上。

确保连接正确并稳固。

步骤2:编写代码接下来,我们需要编写 Arduino 的代码,以实现按下按钮时播放音乐的功能。

首先,引入相应的库文件,然后定义按钮和蜂鸣器的引脚号码。

在setup()函数中,设置引脚模式,确保按钮和蜂鸣器正确工作。

在loop()函数中,我们需要使用条件语句监测按钮是否按下,如果按下则播放音乐。

#include <SoftwareSerial.h>#include <DFPlayerMini_Fast.h>#define BUTTON_PIN 2#define BUZZER_PIN 3SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TXvoid setup() {pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);Serial.begin(9600);mySerial.begin(9600);mp3_set_serial(mySerial);mp3_set_volume(10); // 设置音量,可根据需要调整}void loop() {if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {mp3_play(1); // 播放第一首音乐,可根据需要更换delay(5000); // 播放5秒钟后停止,可根据需要更改}}步骤3:上传代码将编写好的代码上传到 Arduino 控制板上。

光控音乐门铃实习报告

光控音乐门铃实习报告

一、实习背景随着科技的不断发展,人们的生活水平不断提高,对于家居智能化产品的需求也越来越大。

光控音乐门铃作为一种新型的智能家居产品,具有方便、实用、美观等特点,深受广大消费者的喜爱。

为了更好地了解光控音乐门铃的设计与制作过程,提高自身的实践能力,我参加了光控音乐门铃的实习项目。

二、实习目的1. 了解光控音乐门铃的工作原理和电路设计;2. 学习光敏元件、音响元件等元器件的选用和焊接技巧;3. 掌握光控音乐门铃的组装和调试方法;4. 培养团队协作和动手实践能力。

三、实习内容1. 光控音乐门铃的工作原理光控音乐门铃主要由光敏电阻、放大电路、音响电路和延时电路组成。

当外界光线较强时,光敏电阻的阻值较大,电路中电流较小,音响电路不工作;当外界光线较弱时,光敏电阻的阻值较小,电路中电流较大,音响电路工作,发出音乐声。

2. 电路设计光控音乐门铃的电路设计主要包括以下几个部分:(1)光敏电阻:用于检测外界光线强弱,作为电路的控制元件;(2)放大电路:将光敏电阻的信号放大,以便驱动音响电路;(3)音响电路:将放大后的信号转换为音乐声;(4)延时电路:实现音乐声的延时关闭。

3. 元器件选用(1)光敏电阻:选用光敏电阻的阻值范围为10kΩ~1MΩ,灵敏度适中;(2)放大电路:选用三极管作为放大元件,如BC547;(3)音响电路:选用小型蜂鸣器作为音响元件;(4)延时电路:选用555定时器作为延时元件。

4. 焊接技巧(1)焊接前,准备好焊接工具,如电烙铁、焊锡、助焊剂等;(2)焊接时,注意焊接顺序,先焊接电源,再焊接其他元件;(3)焊接过程中,控制好焊接时间,避免元件损坏;(4)焊接完成后,检查电路是否连接正确。

5. 组装和调试(1)组装:将光敏电阻、三极管、蜂鸣器、555定时器等元件按照电路图组装到电路板上;(2)调试:调整光敏电阻的阻值,使电路在光线较弱时能够正常工作;调整555定时器的延时时间,使音乐声延时关闭。

无线音乐门铃实习报告

无线音乐门铃实习报告

实习报告一、实习背景和目的作为一名电子信息工程技术专业的学生,我深知实践操作对于理论知识的重要性。

为了提高自己的实际动手能力和创新能力,我选择了基于单片机的无线音乐门铃设计作为实习项目。

本次实习的主要目的是通过设计和制作无线音乐门铃,掌握单片机的基本原理和应用技巧,培养自己的团队合作能力和解决问题的能力。

二、实习过程和内容在实习过程中,我参与了无线音乐门铃的整个设计过程,包括需求分析、电路设计、程序编写、调试和测试等环节。

1. 需求分析:在设计前,我们对无线音乐门铃的功能和性能进行了详细的需求分析。

要求门铃具有无线传输功能,能够通过按键控制音乐播放,且音质清晰。

2. 电路设计:根据需求分析,我设计了无线音乐门铃的电路图,包括单片机、无线模块、音乐模块、按键模块等。

同时,我还选择了合适的电源模块和传感器模块,以保证门铃的正常工作。

3. 程序编写:为了实现门铃的功能,我编写了单片机控制程序。

程序主要包括无线模块的初始化、按键扫描、音乐播放控制等部分。

在编程过程中,我熟悉了单片机的指令系统和编程技巧。

4. 调试和测试:在硬件组装完成后,我对门铃进行了调试和测试。

通过反复修改程序和调整电路,我成功解决了音乐播放不稳定、无线传输距离不足等问题。

最终,门铃达到了预期功能和性能要求。

三、实习收获和反思通过本次实习,我收获颇丰。

首先,我掌握了单片机的基本原理和应用技巧,了解了无线传输技术的原理和应用。

其次,我在团队合作中学会了沟通和协作,提高了自己的解决问题能力。

最后,我意识到理论知识与实际操作的结合至关重要,以后要更加注重实践锻炼。

同时,我也认识到自己在实习过程中存在一些不足。

例如,在电路设计和编程过程中,我对部分技术细节掌握不够熟练,导致调试和测试过程中遇到了一些困难。

今后,我将继续深入学习相关知识,提高自己的技术水平。

四、实习总结本次实习让我深刻认识到实践是检验真理的唯一标准。

通过实际操作,我巩固了所学知识,培养了实践能力和创新能力。

无线音乐门铃实习报告

无线音乐门铃实习报告

一、实习背景随着科技的不断发展,人们对生活品质的要求越来越高,智能家居产品逐渐走进千家万户。

无线音乐门铃作为一种智能家居产品,具有安装方便、美观大方、操作简单等特点,深受消费者喜爱。

为了更好地了解无线音乐门铃的设计与实现过程,提高自身的实践能力,我参加了本次无线音乐门铃实习。

二、实习目标1. 掌握无线音乐门铃的基本原理和设计方法;2. 熟悉无线通信模块和音乐播放模块的应用;3. 培养团队协作能力和动手实践能力;4. 完成无线音乐门铃的设计与制作。

三、实习内容1. 无线音乐门铃的原理分析无线音乐门铃主要由无线通信模块、音乐播放模块、控制电路和电源电路组成。

其中,无线通信模块用于实现门铃与遥控器之间的无线信号传输;音乐播放模块负责播放音乐;控制电路负责处理无线信号,控制音乐播放模块的工作;电源电路为整个门铃提供电力。

2. 无线音乐门铃的设计与实现(1)硬件设计根据无线音乐门铃的原理,我们选择了以下硬件模块:① 无线通信模块:选用nRF24L01+无线通信模块,具有传输距离远、抗干扰能力强等特点;② 音乐播放模块:选用SD卡音乐播放模块,支持多种音频格式,音质清晰;③ 控制电路:选用AT89C51单片机作为控制核心,具有成本低、功能强大等优点;④ 电源电路:选用DC-DC转换器,将5V输入电压转换为3.3V输出电压,为各个模块提供稳定的电源。

(2)软件设计软件设计主要包括以下几个部分:① 无线通信模块程序:实现门铃与遥控器之间的无线信号传输;② 音乐播放模块程序:实现音乐的播放、暂停、切换等功能;③ 控制电路程序:处理无线信号,控制音乐播放模块的工作。

3. 无线音乐门铃的制作与调试(1)制作过程① 按照电路图焊接各个模块,注意焊接质量;② 连接各个模块之间的信号线,确保连接正确;③ 制作外壳,将各个模块安装在外壳内部,确保美观大方。

(2)调试过程① 检查各个模块是否正常工作;② 调试无线通信模块,确保信号传输稳定;③ 调试音乐播放模块,确保音质清晰;④ 调试控制电路,确保各个功能正常。

门铃电路实习报告

门铃电路实习报告

实习报告:门铃电路设计与实现一、实习目的本次实习的主要目的是通过设计和实现一个简单的门铃电路,加深对电路原理的理解和应用,提高动手实践能力,培养解决实际问题的能力。

二、实习内容本次实习的主要内容是设计和制作一个门铃电路。

具体包括以下几个部分:1. 了解门铃电路的基本原理和组成部分;2. 选择合适的元件,设计电路图;3. 制作电路,进行调试和测试;4. 分析实验结果,优化电路设计。

三、实习过程1. 了解门铃电路原理门铃电路通常由电源、开关、发声元件(如蜂鸣器)等组成。

当开关接通时,电流通过发声元件,使其振动产生声音。

2. 设计电路图根据门铃电路的原理,我们选择了合适的元件,设计出了如下的电路图:电源——开关——蜂鸣器3. 制作电路根据设计好的电路图,我们购买了所需的元件,并进行了电路的制作。

首先,将电源正极和负极分别焊接在电路板上,然后将开关的一个端口焊接在电路板上,另一个端口通过导线连接到蜂鸣器的一个端口,最后将蜂鸣器的另一个端口焊接在电路板上。

4. 调试和测试制作完成后,我们对电路进行了调试和测试。

首先,打开电源,观察蜂鸣器是否能够发出声音。

然后,轻轻触动开关,观察蜂鸣器是否能够立即停止发声。

经过多次测试,发现电路制作成功,能够实现门铃的基本功能。

5. 分析实验结果,优化电路设计通过实验,我们发现电路在实际使用中存在一些问题,如蜂鸣器声音较小,无法满足实际需求。

针对这个问题,我们进行了电路的优化设计。

我们将蜂鸣器的功率增大,并调整了电路中其他元件的参数。

经过再次调试和测试,发现优化后的电路能够满足实际需求。

四、实习总结通过本次实习,我们对门铃电路的设计和制作有了深入的了解,提高了动手实践能力,培养了解决实际问题的能力。

在实习过程中,我们学会了如何根据实际需求设计电路,如何进行电路的调试和优化。

同时,我们也认识到电路设计中的不足,为今后的学习和工作积累了宝贵的经验。

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2、 集成块。集成块也叫集成电路,文字符号IC, 它是由许多晶体管、电阻、电容、根据不同的功能要 求,组成各种电路,集中在一块基片(称芯片)上, 然后封装而成。本电路采用KD—9300音乐集成电 路,它是CMOS音乐集成电路的一种。CMOS音乐集成电 路通常采用软包装出售,即将音乐集成电路焊接在印 刷机上,并用粘胶将它与印刷板粘牢,使它们成为一 体,使用时不需自己动手安装。这里晶体三极管焊在 电路中的“b”、“c”、“e”处,用的是一只NPN型 硅三极管(3DG12)。
触发信号 SB 乐曲发生器 IC KD9300 放大器 VT S9013 扬声器 BE
• 图 12—1
从上图可知,音乐门铃由四个部分组成: 触发信号(即按钮开关)、乐曲发生器、放大 器、扬声器。
(二) 原理图
电路原理图是表示设备的工作原理的。在 这种图上用符号代表各种电子元器件和各个元 器件在电路中的连接情况,各个元件旁还注明 元件的数值。有了它就可以研究电路的工作原 理。本电路原理图如图12—2所示。
F
动圈式8 ( 55mm) DC3V

表3---1 音乐门铃元器件总表
五、实验步骤
1、对照实物和线路图,认识元器件; 2、 将所领元器件测量一下,检验它们的质量;
– 1)判断二极管的好坏:用万用表的R1K档检 查二极管正反向电阻值,一般小功率晶体二极 管的正向电阻约几百欧姆,反向电阻约几百千 欧姆。这两个差值越大则二极管性能越好。
学习原理图要掌握如下内容:原理图中所 需要元器件总数及每个元件参数;极性元件及 名称。
(三)安装图 安装图也就是布线图,如果用元件的实物 外形图表示的又叫实体图;如采用印刷电路板, 安装图就要用符号画出每个元件在印刷板的位 置,焊在哪些接线孔中。 本电路较简单,我们给出连接示意图,如 图12—3。
– 2)判断二极管的极性:万用表在R1K欧姆档, 当测得电阻较小时,黑表笔接的是二极管的正 极,红表笔接的是二极管的负极。
-3). 判断三极管管脚极性:三极管有三个 管脚,分别是: 基极(b)、 发射极(e) 、 集电极(c) .
(1) 先判别基极b。由于c—b至e分别是二个PN结,它的 反向电阻很大,而正向电阻很小。测试时可任意取晶体管 一脚假定为基极。将红测试棒接“基极”,黑测试棒分别 去 接触另二个管脚,如此时测得都是低阻值,则红测试棒所 接触的管脚即为基极b,并且是P型管,(如用上法测得均 为高阻值。则为N型管)。如测量时二个管脚的阻值差异 很大,可另选一个管脚为假定基极,直至满足上述条件为 止。
3、学会检查元器件后,按图12—3 进行焊接;
4、焊接完毕,仔细检查有无错焊、虚焊,有无短路 现象,如有,则应及时排除; 5、所焊线路确实无误后,可接通3—5伏的直流电, 这时,门铃应该发出一种美妙的音乐;
6、经教师确认,焊接点饱满,无毛刺, 按下 开关后,音乐声悦耳动听(无尖叫、 无啸叫、不时断时续),学生的一件电子 作品就算成功了。
(一) 方框图 电子技术中方框图仅仅表示整个机器的大 致结构,即包括哪些部分。每一部分用一个方 框表示,方框内有文字或符号说明,各方框之 间用线路连接起来,表示各部分之间的关系。 它只能说明电子产品的轮廓以及类型、大致工 作原理,本电路方框图如图12—1所示。
………………………………………………………
(2) 再判定集电极c。对于PNP型三极管,当集 电极接负电压,发射极接正电压时,电流放大倍 数才比较大,而NPN型管则相反。测试时假定 红测试棒接集电极c,黑测试棒接发射极。记下 其阻值,而后红黑测试棒交换测试,测得管则相 反。
-4). 检查电容器是否漏电:万用表在R1K欧姆档, 用黑表笔接的是二极管的正极,观察表针摆动的 大小来粗略估计。测量电解电容器时,表针摆到 一定数值后,应返回起点或接近于起点,返回时 指针离起点愈多则表示漏电愈大。如果指针根本 没摆动,或摆动后返回,都说明电容器已经损坏。
实验
音乐门铃电路与实践
南京农业大学物理实验中心
带着问题做实验
• 见过集成电路吗?它是什么样子? • 见过二极管、三极管吗?它又是什么样子?能正 确判断它们的管脚吗?如何判断?
• 打开过小型收音机的外壳吗?里面的零部件是如 何连成一片的?我能做到吗?
一.实验目的 二.实验仪器
三.音乐门铃的电路特点
四.音乐门铃的装配工艺 五.实验步骤
南京农业大学物理实验中心
一பைடு நூலகம்实验目的
• • •
认识集成电路、二极管、三极管、线路板等电 子器件; 能正确判断二极管、三极管管脚; 认识电子线路图,学会电路焊接。
二、实验仪器
•音乐门铃散件一套; •电烙铁1只;
•万用表1块;
•焊锡、松香若干。
三、音乐门铃的电路特点
图12—3 音乐门铃安装图
(四)电路分析
集成电路A共有8个引出线,如图12—2所 示。其中引出线2是触发端,引出线4是输出端, 引出线1和5外接电源正负极,引出线3(或6) 外接三极管基极,引出线7和8可接外接电阻, 控制乐曲的频率。(有的产品没有引出线7、8) 当按下按钮开关时,音乐集成块9300的触发端 受到一个直流触发信号,音乐集成块立即起振, 并在它的输出端发出乐曲音频信号。
思考题
1.方框图、原理图、安装图各有什么作用?
(二)元器件总表
(本电路所用元器件,见表3----1)
元件标号 A VT C BE GB SB 参数 KD----9300 元件作用 乐曲发生器(与电路 板为一体) 放大电信号(晶体三极管) 旁路电容 扬声器 电源(2节5号电池及电池架) 按钮开关 或 3DG6 备注
>60) S9013(
0.01
音频信号经晶体管放大后,输送到扬声器 BE,音乐门铃就发出一段乐曲。20秒后乐曲结 束,要使音乐门铃重新奏出乐曲,必须重新按下 按钮开关,这是集成块将重复以上工作程序。为 了防止外界信号引起的误触发,可与按钮开关并 联一个0.01的旁路电容C。
四、音乐门铃的装配工艺
(一)元器件的识别和检测
1、器件的识别和检测。除集成块KD-9300 外,所有器件参照第一章的要求进行识别 和检测。
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