电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)培训资料

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叮咚门铃课程设计

叮咚门铃课程设计

郑州科技学院《数字电子技术》课程设计题目“叮咚”门铃学生姓名王芳芳专业班级电气工程及其自动化一班学号 3院(系)电气工程学院__指导老师李杰完成时间2014年5月9日目录绪言错误!未定义书签。

1 电路设计任务与要求错误!未定义书签。

2 设计方案与论证错误!未定义书签。

原理图错误!未定义书签。

电路原理错误!未定义书签。

电路数据错误!未定义书签。

各元器件功能错误!未定义书签。

3 电路原理错误!未定义书签。

4 电路仿真错误!未定义书签。

5 设计结论错误!未定义书签。

6 心得体会的错误!未定义书签。

7 参考文献错误!未定义书签。

附录1:实物图错误!未定义书签。

附录2:元器件清单错误!未定义书签。

绪言在近代“门铃”不再是有钱人家的专项,“门铃”已在平民百姓人家广泛普遍应用。

各式各样的“门铃”比比皆是,“门铃”的作用也不仅仅是局限于给客人叫门用。

近代市民最常见的“门铃”是电子类的占多数。

最常见的是前几年流行的“电子门铃”;一般安放两节5号电池在内,门外的触发电钮被人按动后,门内的“门铃”就“叮咚”地响几声。

也有的是由IC片播放一段电子音乐的。

后来演变到客人可以在门口与楼上家里的主人讲话,验明真声后主人再给客人开门。

它们的缺点就是要消耗电源,特别是用电池的毛病较多,但用交流电的又怕临时停电。

高级公寓里的“门铃”算是这类中造价最昂贵的,不但可以叫门对话,还可以通过摄像头让家中的主人在屏幕上看到远在门外楼下的来客,用这样的“门铃”顺便监看放在楼下的车辆倒也不错。

作为初学者,这次我们的课程设计就是制作一个简单的叮咚门铃,它是利用一块时基电路集成块和外围元件组成的,它的装调简单容易、成本较低,一节6V的电池可用三个月以上,耗电量较低。

我们常常由于工作可能会没有注意到亲朋好友的到来,但是只要我们装上了我们所设计的叮咚电子门铃,我想我们就可以很清晰的听见并且知道有人来到了自己的家里。

1 电路设计任务与要求设计一个叮咚门铃电路,按下按钮时发出较高的频率叮声,松开按钮,发出较低频率的咚声。

课设论文.叮咚门铃电路的设计

课设论文.叮咚门铃电路的设计

目录1 技术指标 (1)2 设计方案及其比较 (1)2.1 方案一 (1)2.1.1 方案一设计原理图 (1)2.1.2 方案一设计原理 (2)2.1.3 元器件参数 (2)2.1.4 相关数据指标的计算 (2)2.1.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (3)2.2 方案二 (4)2.2.1 方案二设计原理图 (4)2.2.2 方案二设计原理 (4)2.2.3 元器件参数 (5)2.2.4 相关数据指标的计算 (5)2.2.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (5)2.3 方案三 (6)2.3.1 方案三设计原理图 (6)2.3.2 方案三设计原理 (6)2.3.3 元器件参数 (7)2.3.4 相关数据指标的计算 (7)2.3.5 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (8)2.4 方案比较 (8)3 实现方案 (9)3.1 NE555时基电路简介 (9)a)NE555介绍 (9)b)NE555内部结构图与管脚分布图 (9)c)NE555工作原理 (10)3.2 设计原理图 (10)3.3 设计原理 (11)3.4 元器件参数 (11)3.5 元器件功能介绍 (11)3.6 相关数据指标的计算 (12)3.7 声音频率调节和声音持续时间调节分析 (13)3.8 实现方案protues调试图 (13)3.9 实现方案PCB布线图 (14)3.10 实现方案面包板接线图 (14)4 调试过程及结论 (14)4.1 调试过程 (14)4.2 结论 (15)5 心得体会 (16)6 参考文献 (17)叮咚门铃电路的设计1 技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2 设计方案及其比较2.1 方案一2.1.1 方案一设计原理图图1方案一设计原理2.1.2 方案一设计原理本电路是以NE555时基电路为核心组成的“叮咚”门铃电路。

课程设计叮咚门铃试验说明书

课程设计叮咚门铃试验说明书

课程设计叮咚门铃试验说明书一、实验目的:通过本次实验,使学生掌握门铃的基本原理和电路实现方法,了解门铃的工作原理,巩固和拓宽电路的基本知识和实践能力。

二、实验器材:1.门铃电路实验箱2.电源3.多用电表4.开关5.电阻器6.铜导线三、实验原理:门铃是应用于家庭、办公及其他场所的声光提示器,用于通知进入者的到来。

其原理为通过触发器电路和振荡电路产生与按下按钮频率相同的声音信号,同时通过发光二极管发出光线提示。

四、实验步骤:1.将电源的正极与电源开关连接,在电源的负极连接下表的实验线路;2.控制电源开关,使门铃电路正常工作;3.通过拨动开关试验,即可实现门铃提示音的发声和发光功能;4.测量电流和电压,记录数据;5.可根据需要调整电阻器的大小来改变门铃的音量大小。

五、实验数据记录:实验中记录以下数据:1.电源电压2.电流大小3.电阻器的阻值六、实验结果分析:通过实验数据的记录和分析,可以计算得到门铃的音量大小。

如果音量太大或太小,可以通过调整电阻器的阻值来调整门铃的音量大小。

七、实验注意事项:1.在操作实验时,需遵守电路实验的安全规范,确保实验安全;2.需要正确连接电路,确保实验电路的正确性;3.测量时,需要注意选择合适的量程以及正确使用多用电表;4.在实验过程中,需要注意电源的正负极连接的正确性;八、实验结论:通过本次实验,我们掌握了门铃的基本原理和电路实现方法,了解了门铃的工作原理,巩固并拓宽了电路的基本知识和实践能力。

通过实验数据的分析,我们可以调整电阻器的阻值来改变门铃的音量大小。

九、实验拓展:基于本实验的基础上,学生可以尝试设计其他类型的门铃电路,探索不同的功能和应用。

十、实验总结:通过本次实验,我们对门铃的工作原理有了更深入的了解,也对电路的基本知识有了更加牢固的掌握。

通过实践操作,我们巩固了门铃电路的实现方法。

同时,我们也学到了安全操作电路的重要性。

实验的成功举行进一步提高了我们的实践能力和创新能力。

课程设计叮咚门铃试验说明书

课程设计叮咚门铃试验说明书

目录1.设计指标 (2)2.设计方案及其比较 (2)2.1 方案一 (2)2.1.1原理图 (2)2.1.2电路原理 (2)2.1.3电路数据 (3)2.1.4数据计算 (3)2.1.5 调节数据 (3)2.1.6元器件功能 (4)2.2方案二 (4)2.2.1原理图 (4)2.2.2电路原理 (5)2.2.3电路数据 (5)2.2.4数据计算 (5)2.3方案三 (6)2.3.1电路原理图 (6)2.3.2电路原理 (6)2.3.3参数计算 (7)2.3.4调节数据 (7)2.4方案比较 (7)3实现方案 (8)3.1器件介绍 (8)3.2原理图 (11)3.3电路器件 (11)3.4电路数据 (11)3.5电路原理 (11)3.6参数计算 (12)3.7 调节数据 (12)3.8元器件功能 (12)3.9布线图 (13)3.10思考题 (13)4调试过程及结论 (14)4.1调试过程 (14)4.2 设计结论 (14)5心得体会 (14)6参考文献 (16)叮咚门铃电路设计1.设计指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

正常人听力范围在20Hz~20000Hz,而1000Hz~5000Hz则是人耳最敏感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好在这个范围内或者左右。

“叮咚”两声频率要求差距比较大,声音持续时间要求适合。

电路最好能功耗低。

2.设计方案及其比较2.1 方案一2.1.1原理图a. 方案一原理图2.1.2电路原理本电路是以一块NE555时基电路为核心组成的叮咚门铃。

NE555和R1、R2、R3、D1、D2、C2组成了一个多谐振荡器,SA是门上的叮咚门铃的按钮开关,在平日,按钮开关处于断开的状态,此时C2通过R2R3充电,C2处电压接近电源电压。

由于D1D2的阻截,C1没法充电,因此C1处电压为零,使NE555的4端口一直处于低电平,而NE555的4接口是复位段,低电平使其复位,所以3端口输出为0,扬声器不响。

叮咚门铃实验报告-复制

叮咚门铃实验报告-复制

叮咚门铃实验报告-复制实验报告:叮咚门铃实验实验目的:1.了解门铃的原理和工作原理。

2.掌握如何制作一个简单的叮咚门铃电路。

实验器材:1.电源:直流电源。

2.信号发生器:用于模拟门铃按下按钮。

3.电容:用于储存电荷并产生声音。

4.按钮开关:用于控制门铃的开关状态。

5.电阻:用于控制电路的电流。

6.电线:用于连接电路。

实验步骤:1.将电源接入电路,并将信号发生器连接到按钮开关。

2.在电容和按钮开关之间连接一个电阻。

3.将按钮开关连接到电容。

4.将电容的另一端连接到电源的正极。

5.将电源的负极接地。

6.打开电源,调整信号发生器的频率和幅度。

7.观察电容以及附近是否发出声音。

实验结果:经过实验,我们发现当按钮开关按下时,电容会储存电荷并发出声音。

声音的频率和幅度可以通过调整信号发生器来控制。

在实验中,我们成功制作了一个简单的叮咚门铃电路。

实验分析:门铃的原理是通过按下按钮开关,使电流通过电容,从而产生声音。

当按钮开关关闭时,电容充电,储存电荷。

当按钮开关再次打开时,电容会快速放电,产生声音。

通过调整信号发生器的频率和幅度,可以改变门铃的声音。

通过实验,我们了解到门铃的工作原理,并通过制作门铃电路,进一步加深了对门铃原理的理解。

实验总结:通过本次实验,我们学习了门铃的原理和制作方法,并成功制作了一个简单的叮咚门铃电路。

通过实验,我们了解到门铃是如何产生声音的,并通过调整信号发生器的频率和幅度,进一步改变了门铃的声音。

此次实验不仅加深了我们对门铃工作原理的理解,还提高了我们的动手能力和实验设计能力。

叮咚门铃设计

叮咚门铃设计

单片机原理与课程设计设计课题:基于单片机的“叮咚”门铃设计姓名:程猛专业班级:自动化2124学号:312107010404指导老师:张天飞设计日期:2014/6/27单片机自20世纪70年代问世以来,以对人类社会产生了巨大的影响。

单片机也被称为微控制器或嵌入式控制器,是因为它最早被用在工业控制领域。

单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。

最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对提及要求严格的控制设备当中。

INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。

在现代电子产品中,“叮咚”门铃以它成本低,方便快捷等优点占据了很大的市场空间。

本课程设计是基于单片机的“叮咚”门铃,通过单片机控制输出频率,由音频功率放大器LM386放大给扬声器,使之发出叮咚声。

虽然功能简单,但是由于其操作简单得到了广泛的应用。

主要技术指标是当按下开关AN1,AT89C51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。

本文设计了一种基于单片机的“叮咚”门铃,主要有按键,音频功率放大器LM386,AT89C51单片机,扬声器等构成,通过单片机定时/计数器T0来产生700Hz和500Hz的频率来使扬声器发出“叮咚”声音。

关键词:AT89C51单片机 ,扬声器,LM386放大器,按键第一章概述 (1)1.1课程设计简介 (1)1.2系统方案论证与设计 (1)第二章系统硬件设计 (2)2.1 最小系统设计 (2)2.1.1单片机的选择 (2)2.1.2时钟电路的选择与设计 (4)2.1.3复位电路的选择与设计 (5)2.2系统总电路的设计 (6)2.2.1各部分芯片的选择 (6)第3章系统软件设计 (8)第4章 Proteus软件仿真 (11)4.1 仿真电路图 (11)4.2仿真结果与分析 (12)小结 (13)参考文献 (14)附录A电路图 (15)附录B 程序 (16)第一章概述1.1课程设计简介设计要求:理解扬声器的发声原理,实现按下按键,扬声器发出“叮咚”门铃的声音。

叮咚门铃原理图

叮咚门铃原理图

首先,我们打开Protel99软件,并选择在“D:\叮咚门铃”路径下新建一个名为:“DDML.ddb”的设计数据库文件,如图2-2所示。

图2-2 Protel99软件新建设计数据库界面然后,我们在Protel99软件界面的Documents中新建一个Schematic Document文档,打开此文档,如图2-3所示,我们就可以在其中绘制电路原理图了。

图2-3 新建Schematic Document界面在绘制电路原理图的过程中,同学们遇到的第一个问题就是:元器件不知道往哪里去找?在如图2-3的Protel99软件Schematic Document界面中,默认的缺省元件库是:Miscellaneous Devices分离元件库。

这里往往能找到我们所需要的大多数元器件。

那么剩下的“特殊”元器件我们去哪里找呢?当然,这里有Add/Remove按钮,但是在此,我建议尽量学会自己做―――自定义(自制)元器件。

自定义(自制)元器件,是我们必须掌握的一项能力,会自定义元器件将能够为我们绘制电路原理图带来非常大的方便。

下表2-1给出了“叮咚门铃”的有关元器件方面的各种信息,刚接触用Protel99软件设计电路板图的同学,我建议不妨为自己的设计项目也制作一个类似这样的表格。

从表中我们可以看出:在绘制电路原理图之前要自定义一个NE555集成电路的原理图库元件。

表2-1 “叮咚门铃”元器件明细表自定义原理图库元件的方法大致如下:如图2-4,新建Schematic Library Document,并打开。

图2-4 新建Schematic Library Document过程如图2-5,先在其中绘制一个6×10方格的方块作为集成电路的元器件主体,再在周围放置元器件的引脚。

为了绘图时的美观和方便,在自制原理图库元件时,引脚往往可以不按照实际元器件的引脚顺序放置。

但是,要特别注意引脚的标号不能有错误。

最后,给新制作的元件取个名字(例如:NE555)就可以使用了。

触摸式“叮咚”门铃的设计报告

触摸式“叮咚”门铃的设计报告

电子技术课程设计触摸式“叮咚”门铃的设计自我评定:优目录1.1.设计目的 (2)1.2. 设计内容 ............................. 2 1.3. 设计步骤 .. (2)2. 总体设计 ................... 3 1. 设计目的、内容与步骤 (2)3. 详细设计 (3)3.1. NE555的结构及性能特点 ........................................... 3 32由NE555构成的单稳态触发器和多谐振荡器 (4)3.3. 单稳态触发器构成的触摸开关电路设计 .............................. 9 3.4. 由多谐振荡器构成的“叮咚”门铃电路设计 ......................... 10 3.5. 电路完整原理图 ............................... 错误!未定义书签。

24. 将设计结果用 multisim 软件进行仿真分析 (13)4.1. 触摸开关的仿真分析 ........................ 4.2. “叮咚”门铃电路的仿真分析 ....................5. 组装、焊接及调试 (14)5.1. 元件列表 ............................. 5.2. 组装、焊接元件 .......................... 5.3. 调试电路 .............................6. 将有公共接地的电源替换为干电池时出现的问题以及13 1414 15 15决方法 .166.1. 将有公共接地的电源替换为干电池时出现的问题 (16)6.2. 解决方法167. 设计体会18触摸式“叮咚”门铃的设计1. 设计目的、内容与步骤1.1. 设计目的(1)、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路与数字电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

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电子综合实训-叮咚门铃电路的设计(最终版)精品资料精品资料电子综合实训题目 叮咚门铃电路的设计学院理学院—专业 ________________ XXX __________ 班级 ________________ XXX __________ 姓名 ________________ XXX __________ 指导教师 贾信庭 一201X 年 X 月_X_日电子综合实训任务书 初始条件:直流可调稳压电源一台、万用表一块、面包板一块、元器件若干、剪刀、镊 子等必备工具要求完成的主要任务:(包括电子综合实训工作量及其技术要求以及说明书撰写等具体要求)1、 技术要求:设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率 叮”声,松开按钮,发出较低频率的 咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2、 主要任务:)设计方案(1) 按照技术要求,提出自己的设计方案(多种)并进行比较;学生姓名:一XXXX — 指导老师:贾信庭题目:叮咚门铃电路的设计专业班级: XXXXXXXX 工作单位:武汉理工大学理学院精品资料(2)以NE555时基集成电路为主,设计一个叮咚门铃电路(实现方案);(3)依据设计方案,进行预答辩;)实现方案(4)根据设计的实现方案,画出电路逻辑图和装配图;(5)查阅资料,确定所需各元器件型号和参数;(6)在面包板上组装电路;(7)自拟调整测试方法,并调试电路使其达到设计指标要求;(8)撰写设计说明书,进行答辩。

3、撰写电子综合实训说明书:封面:题目,学院,专业,班级,姓名,学号,指导教师,日期任务书目录(自动生成)正文:1、技术指标;2、设计方案及其比较;3、实现方案;4、调试过程及结论;5、心得体会;6、参考文献成绩评定表时间安排:电子综合实训时间:19周-20周19周:明确任务,查阅资料,提出不同的设计方案(包括实现方案)并答辩; 20周:按照实现方案进行电路布线并调试通过;撰写电子综合实训说明书。

指导教师签名:2016年6月27日系主任(或负责老师)签名:2016年7月8日1技术指标2.1方案一 (1)2.1.1方案一设计原理 (1)2.1.2元器件参数 (2)2.1.3相关数据计算 (2)2.1.4声音频率调节和持续时间调节分析 (2)2.2方案二 (3)2.2.1方案二设计原理 (3)2.2.2元器件参数 (3)2.2.3相关数据计算 (4)2.2.4声音频率调节和持续时间调节分析 (4)2.3方案三 (4)2.3.1方案三设计原理 (4)2.3.2元器件参数 (5)2.3.3相关数据计算 (5)2.3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (5)2.4方案比较 (5)3实现方案 (6)3.1实现方案设计原理 (6)3.2元器件参数 (6)3.3相关数据计算 (7)3.4声音频率调节和持续时间调节分析 (7)3.5实物图 (7)4调试过程及结论 (8)5心得体会 (8)6参考文献 (9)叮咚门铃电路的设计1技术指标设计一个叮咚门铃电路,设一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率叮”声,松开按钮,发出较低频率的咚”声。

门铃叮咚声的声音频率和声音持续时间可调。

2设计方案及比较2.1方案一2.1.1方案一设计原理图1方案一的原理图方案一的原理图如图1所示,该方案是以NE555时基集成电路为核心组成的叮咚” 门铃电路。

在按钮开关未按下的情况下,D1没有导通,D2反向截止,又因为R3接地,所以555的4号端口一直处于低电平。

而555的4号端口是复位端,当输入为低电平时,会使555输出复位,即3号端口输出为低电平,扬声器不工作。

当按钮开关被按下时,D1正向导通,通过R3向C1充电,C1两端的电压升高,此时555的4号端口被拉到高电平,555正常输出。

R4,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使驱动扬声器发出叮”的声音。

松开按钮开关后,已经充满电的C1开始放电,R1,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使扬声器发出咚”的声音。

2.1.2元器件参数表1方案一兀器件参数表2.1.3相关数据计算叮”的频率:1f, [(R42&)C2 In 2] 1299 Hz (1) 咚”的频率:1f2 [(R1 2R2)C2 In 2] 1 476 Hz ⑵咚”声持续的时间:t R3 C1 0.1s (3) 2.1.4声音频率调节和持续时间调节分析叮”的频率:减小R2,R4,频率变大,反之则变小;减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”的频率:减小R1,R2,频率变大,反之则变小:减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”声持续的时间:减小C1,R3,持续时间变短,反之则变长。

精品资料2.2方案二221方案二设计原理1MTKW50 l«iF « HuF图2方案二的原理图方案二的原理图如图2所示,该方案是以NE555时基集成电路为核心组成的叮咚” 门铃电路。

在按钮开关未按下的情况下,D1没有导通,D2反向截止,又因为R3接地,所以555的4号端口一直处于低电平。

而555的4号端口是复位端,当输入为低电平时,会使555输出复位,即3号端口输出为低电平,扬声器不工作。

当按钮开关被按下时,D1正向导通,通过R3向C1充电,C1两端的电压升高,此时555的4号端口被拉到高电平,555正常输出。

R4,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使驱动扬声器发出叮”的声音。

松开按钮开关后,已经充满电的C1开始放电,R1,R4,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使扬声器发出咚”的声音。

2.2.2元器件参数精品资料223相关数据计算叮”的频率:1f1 [(R4 2R2)C2 In 2] 952 Hz ⑷咚”的频率:1f2 [(R, R, 2R2)C2 In 2] 408 Hz ⑸咚”声持续的时间:t R3 C i 0.1s ⑹2.2.4声音频率调节和持续时间调节分析叮”的频率:减小R2,R4,频率变大,反之则变小;减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”的频率:减小R1,R2,R4,频率变大,反之则变小:减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”声持续的时间:减小C1,R3,持续时间变短,反之则变长。

2.3方案三2.3.1方案三设计原理图3方案三的原理图方案三的原理图如图3所示,该方案是以NE555时基集成电路为核心组成的叮咚门铃电路精品资料在按钮开关未按下的情况下,D1没有导通,D2反向截止,又因为R3接地,所以555的4号端口一直处于低电平。

而555的4号端口是复位端,当输入为低电平时,会使555输出复位,即3号端口输出为低电平,扬声器不工作。

当按钮开关被按下时,D1正向导通,通过R3向C1充电,C1两端的电压升高,此时555的4号端口被拉到高电平,555正常输出。

R4,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使驱动扬声器发出叮”的声音。

松开按钮开关后,已经充满电的C1开始放电,R1,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,并通过三极管放大,使扬声器发出咚”的声音。

2.3.2元器件参数2.3.3相关数据计算叮”的频率:1f, [(R42&)C2 In 2] 1299 Hz (7) 咚”的频率:1f2[(R, 2R2)C2 In 2] 476 Hz (8) 咚”声持续的时间:t R3 C1 0.1s (9) 2.3.4声音频率调节和持续时间调节分析叮”的频率:减小R2,R4,频率变大,反之则变小;减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”的频率:减小R1,R2,频率变大,反之则变小:减小C2,频率变大,反之则变小。

咚”声持续的时间:减小C1,R3,持续时间变短,反之则变长。

2.4方案比较3实现方案3.1实现方案设计原理图4实现方案的原理图本欲将方案一作为实现方案,但由于所发实验器材与设计方案中的不尽相同,故将方案一做了些许调整(主要是电阻方面的调整),最终构成实现方案如图4所示。

在按钮开关未按下的情况下,D1没有导通,D2反向截止,又因为R3接地,所以555的4号端口一直处于低电平。

而555的4号端口是复位端,当输入为低电平时,会使555输出复位,即3号端口输出为低电平,扬声器不工作。

当按钮开关被按下时,D1正向导通,通过R3向C1充电,C1两端的电压升高,此时555的4号端口被拉到高电平,555正常输出。

R4,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使驱动扬声器发出叮”的声音。

松开按钮开关后,已经充满电的C1开始放电,R1,R2,C2和555构成一个多谐振荡器,使扬声器发出咚”的声音。

3.2元器件参数表5实现方案兀器件参数表3.3相关数据计算叮”的频率:f i [(R42R2)C2In 2]1714Hz(10)咚”的频率:f2 [( R42R2)C2In 2]1332 Hz(11)咚”声持续的时间:t R3C i0.47 s(12) 3.4声音频率调节和持续时间调节分析叮”的频率:减小R2,R4,频率变大,反之则变小;减小C2,频率变大,反之则变小咚”的频率:减小R1,R2,频率变大,反之则变小:减小C2,频率变大,反之则变小咚”声持续的时间:减小C1,R3,持续时间变短,反之则变长。

3.5实物图根据原理图,将准备好的器件组装成型,如图5所示:图5实现方案的实物图4调试过程及结论在这一次的实训中,由于所发的器材与所设计的方案有所区别,所以我们先将原先的方案进行了些许调整(主要是电阻方面的调整),最终构成实现方案。

但调整过后的实现方案在proteus中仿真出现了一些小错误,用所拥有的器材怎么也无法在proteus中设计出一个能仿真成功的方案。

但仔细检查所设计的方案后,却并没有发现有什么错误,理论上完全可行,最终我们不管proteus的问题,将实物直接按照所设计的电路图链接好。

事实证明所设计的方案是正确的,链接好的电路确实正确的运行了。

在去给老师检验之后,老师提出了叮”声频率较低,需要进行调整,于是我们将R2由原来的10千欧替换成了5千欧,将R4由原来的20千欧替换成了10千欧,以此达到了目的。

在调试过程中,我们将理论进行了实际检验,用实际现象验证了理论的正确性,排除proteus软件自身的错误,本次实验是圆满成功的。

5心得体会本次电子综合实训的实训内容为叮咚门铃电路的设计,这是一个对NE555时基集成芯片的应用实验,大致原理就是让555芯片构成的多谐振荡电路提供不同频率的交流电压供扬声器工作,并用电容控制555芯片的置位端,使其在电源提供的高电平取消后能通过电容放电继续短时间工作。

总的来说,本次实验的内容并不复杂,在试验过程中所碰到的阻碍主要是:在理论正确的情况下,proteus仿真却是失败的,仿真出现的具体的错误是在门铃开关没有闭合的情况下扬声器还是处于工作状态,然而在实际操作中却没有这样的的现象。

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