传感器课程设计-拍即亮延时小夜灯精选.doc

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传感器课程设计-拍即亮延时小夜灯精选

课程设计 题 目 “拍即亮”延时小夜灯 摘要 拍即亮延时小夜灯主要作用于夜晚照明,只需拍手小灯珠即可发亮照明,方便实用,照明时长可通过调节相应电阻阻值实现,待不需照明时小夜灯即可自动熄灭,简单易操作,极具实用性。 关键字:NE555、延时、单稳态延时电路 目 录 一 、设计目的 1 二、设计任务与要求 1 2.1设计任务 1 2.2设计要求 1 三、设计步骤及原理分析 2 3.1设计方法 2 3.2设计步骤 2 3.3设计原理分析 3 四、课程设计小结与体会 5 五、参考文献 6 1.设计目的 在不透光的仓库和储藏室,这些地方由于不是经常工作的场所,室内光线 较暗在刚进入时很难找到开关。声控电灯恰好能解决这个问题,通过声音形成开关电路,使得灯泡发亮,并且能在一定时间内自动熄灭。达到声控,延时和节能的效果。 2.设计任务及要求 2.1设计任务 本次课题是声控灯控制系统设计,此控制灯系统的设计采用模块化结构,主要有声控电路,放大电路,RC充放电路,延时电路,电源等,在设计此控制系统时,采用模块化的设计思想,使设计起来更加简单、容易、条理清晰。 2.2设计要求 1 声控 当人靠近该系统时,拍一下掌或者咳嗽一声都能使小夜灯正常发光。也就是说只要有声音,并且达到设计的分贝都能使小夜灯发光。 2 延时点亮小夜灯 该系统中小夜灯一旦点亮,在设计时间内,小夜灯会自动熄灭。 3.设计步骤及原理分析 3.1设计方法 声控脉冲触发电路→单稳态延时电路→功率驱动放大电路 声控脉冲触发电路要由压电陶瓷片,三极管及电阻组成,声控脉冲触发电路为声音信号采集电路,利用压电陶瓷片在声音变化下电压发生改变的特性 3.2设计步骤 压电陶瓷片B与晶体三极管VT1,电阻R1,和电阻R2等组成了声控脉冲触发电路,时基集成电路IC与电阻R3,电容器C等组成了典型单稳态延时电路,晶体三极管VT2,VT3和电阻R4,R5等组成了小电珠H的功率驱动放大电路。整个电路的电源由干电磁GB提供。 平时,由于晶体三极管VT1的偏流电阻R1取值较大,所以VT1趋于截止状态,其集电极输出电压高于1/3VDD=1.5V,与之相连的时基集成电路IC的低电位触发端2脚处于高电平,单稳态电路处于稳态。电容器C两端通过IC的7,1脚被IC内部导通的三极管短路,IC的3脚输出低电平,VT2,VT3均无偏流而截止,小电珠H不发光。??? 当在有效距离范围内拍一下手掌时,突发的声波被压电陶瓷片B接收,并转换成微弱的电信号,该信号的正半周经VT1放大后,从其集电极输出负脉冲,时基集成电路IC的2脚获得瞬间低于1/3VDD=1.5V?的低电平触发信号,使IC组成的单稳态电路受触发进入暂稳态(即延时状态),IC的3脚输出高电平,VT2获得适合的偏流而导通,VT3进入完全饱和导通状态,小电珠通电发出亮光,随着IC的3脚变成高电平,IC内部导通的三极管截止,解除对电容器C的短路,电池GB通过电阻R3向电容器C开始充电,当C两端的充电电压(即IC的高电位触发端6脚电位)达到2/3VDD=3V时,单稳态电路翻转恢复稳态,IC内部三极管重新导通,C通过IC的7,1脚放电并被再次短路,IC的3脚重新输出低电平,导通到VT2,VT3失去偏流而截止,H断电自动熄灭。?? 电路中,小电珠H每次延时点亮的时间长短,取决于单稳态电路中电阻器R3,电容器C的时间常数,具体可以通过公式:T=1.1*R3*C来估算。按图选择R3和C的值,H延时点亮的时间约为1min。在晶体三极管VT1电流放大系数β,R1电阻值确定的情况下,通过改变R2的电阻值,可调整静态时IC的2脚电位高低,也就是说,通过适当调整R2的电阻值,可以控制声控灵敏度。 3.3设计原理分析 本实验的总体电路设计可以分为三个不同的组成部分来完成,其中由压电陶瓷片,三极管及电阻组成声控脉冲触发电路,它作为声音信号采集电路使接收的声音信号转化为电信号。而由NE555芯片,电阻等构成单稳态延时电路,可使得电路从一个稳态翻转到一个暂稳态,并且让小夜灯保持一定的延时时间。最后,由三极管和电阻等组成功率驱动放大电路,可以实现较大的输出功率,满足小夜灯的照明要求。? ???延时小夜灯采用了谐振频率较高(约4K左右)的压电陶瓷片B作为声波传感器,所以对猝发的击掌声,硬物相碰撞声反应灵敏,而对于人们的讲话声以及环境其他低频率的嘈杂声,却反应不灵敏。也就是说,电路具有比较好的防误触发性能。? ?延时时间是由NE555外围的电阻R3和极性电容C决定的,延时时间计算公式是t=1.1*R3*C;改变R3、C的大小就可以控制延时的长短。? 本次试验中选择R

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