声控报警电路实验报告.doc

上传人:w****2 文档编号:6528347 上传时间:2020-02-28 格式:DOC 页数:22 大小:8.59MB
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资源描述
实 验 报 告 实验名称 声控报警电路设计 实验学生 所属班级 班内序号 一 摘要 近年来 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高 生活节奏的加快 人 们对电子报警器的需求日益增加 电子报警器应用于安全防范 系统故障 交 通运输 医疗救护等领域 和社会生产密不可分 例如声控报警系统在生活中 处处可见 楼道里的声控节能灯 店铺联网报警器等等 其功能简单 成本较 低 因而广泛应用于各种家用电器和小电子产品中 本课题基于应用需求 结合实验要求设计电路 报告介 绍 了 简 易 的 声 控 报 警 器 的 电 路 设 计 和 电 路 的 搭 建 调 试 关键词 报警器 CD4011 无源蜂鸣器 LM358 二 引言 随着电力电子技术 计算机技术 自动控制技术的迅速发展 电子设备 电子仪器的出现日新月异 在市场上电子产品的竞争较为激烈 本课程设计利用驻极体式咪头作为声传感器获得电压 经 LM358 放大电路 两级放大 然后通过电压比较器和多谐振荡器 输出驱动蜂鸣器和发光二极管工 作报警 1 设计要求 1 设计任务要求 设计一个声控报警电路 在麦克风附近击掌 模拟异常响动 电路能发 出报警声 持续时间大于 5 秒 声音传感器采用驻极体式咪头 蜂鸣器用无源 式蜂鸣器 2 提高要求 1 增加报警灯 使其闪烁报警 2 增加输出功率 提高报警音量 加强 威慑力 2 电路设计 1 系统组成框图 2 系统总体设计思路 驻极体式咪头作为声音传感器 将击掌产生的声音信号转化为电信号 微 弱的电信号经过同相放大器放大后便于传输和驱动 放大信号进入同相比较器 比较器根据实验可以设置合理的比较电压 VREF 当放大信号高于比较电压 VREF 时 放大器输出高电平促发方波振荡器开始工作 振荡产生的方波经三极管放 大即可驱动无源式蜂鸣器发出报警声音 但由于一次拍手产生的电信号只有短 暂的脉冲 故还需要在比较器后加入延时电路 减缓脉冲电压下降的速度来实 现延时报警 3 单元电路设计思路 声音采集单元设计原理简述 驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成 声电转换的关键元件是驻 极体振动膜 当驻极体膜片遇到声波振动时 引起电容两端的电场发生变化 从而产生了随声波变化而变化的交变电压 其膜片与金属极板之间的电容量比 较小 因而它的输出阻抗值高 约几十兆欧以上 这样高的阻抗是不能直接与 音频放大器相匹配的 所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻 抗变换 因 为 驻 极 体 式 麦 克 风 内 部 结 构 含 场 效 应 管 所 以 驻 极 体 话 筒 必 须 提 供 直 流 电 压 才 能 工 作 本 实 验 采 用 漏 极 输 出 型 电 路 电 路 图 如 下 实际电路参数 麦 克 风 中 的 场 效 应 管 的 UDS 一 般 在 1 5V 4 5V 之 间 而 IDS 一 般 在 0 1mA 1mA 之 间 若 供 电 电 压 VCC 在 6V 8V 时 可 知 RD 约 在 2 2K 5 1K 之 间 实 验 电 路 可 预 取 2 8K C 为 隔 直 电 容 可 采 用 22uF 的 电 解 电 容 3 信号放大单元设计原理简述 由 驻 极 体 式 麦 克 风 转 化 产 生 的 电 信 号 是 微 弱 信 号 经 测 量 在 击 掌 瞬 间 麦 克 风 输 出 的 最 大 值 约 为 12mV 该 信 号 必 须 经 过 放 大 器 放 大 之 后 与 比 较 器 比 较 该 部 分 信 号 的 放 大 由 LM358 来 实 现 用 LM358 构 成 一 级 放 大 约 100 倍 第 二 级 电 压 跟 随 的 形 式 一 级 电 路 设 计 原 理 如 下 第 一 级 采 用 同 相 放 大 电 路 输 入 信 号 从 直 流 补 偿 电 阻 R1 输 入 到 运 放 的 同 相 输 入 端 反 馈 网 络 为 R2 和 R3 构 成 深 度 电 压 串 联 负 反 馈 放 大 电 路 根据分析集成运算放大电路的两个重要特点 虚短 虚断 可知 因为 U U Ui 虚短 但不是 虚地 I I 0 所以 NipU 1RIi 同相输入运算放大器中 当 Rf 0 或 R1 时 A uf 1 R f R 1 1 即输 出电压与输入电压大小相等 相位相同 这种电路称为电压跟随器 实际电路参数 麦 克 风 的 测 量 中 输 出 的 电 信 号 约 为 150mV 故 初 步 设 定 放 大 倍 数 为 100 倍 使 放 大 级 输 出 约 为 1 5V 放 大 部 分 电 路 参 数 如 图 2 3 2 a 再 放 大 之 后 紧 跟 一 级 电 压 跟 随 缓 冲 电 压 跟 随 器 参 数 如 图 2 3 2 b 所 示 3 电压比较单元 设计原理简述 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小 并判断出其中哪一个电压高 如 图 1 所示 图 1 a 是比较器 它有两个输入端 同相输入端 端 及反相 输入端 端 有一个输出端 VOUT 输出电平信号 另外有电源 V 及地 单 电源比较器 同相端输入电压 VA 反相端输入 VB V A 和 VB 的变化如图 2 3 3 a 所示 在时间 0 t1 时 V A VB 在 t1 t2 时 V B VA 在 t2 t3 时 VA VB 在这种情况下 V OUT 的输出如图 1 c 所示 V A VB 时 V OUT 输出高电 平 饱和输出 V B VA 时 V OUT 输出低电平 根据输出电平的高低便可知道哪 个电压大 如果把 VA 输入到反相端 V B 输入到同相端 VA 及 VB 的电压变化仍然 如图 1 b 所示 则 VOUT 输出如图 1 d 所示 与图 1 c 比较 其输出电平倒了一 下 输 出电平 变化与 VA V B 的输入端有关 如果输入电压 VA 与某一个固定不变的电压 VB 相比较 此固定不变的 VB 称为参考电压 基准电压或阈值电压 在试验中合理设置参考电压便可以实现 特定的电压比较 实验原理图即如下 既此时有如下的电压输出关系 当 VA VB 时 uO UOM 为了便于电路组合之后的调试过程 特引入电位器分压 如图 2 3 3 b 所示 信号从同相端输入 参考电压从 2 3 4 RC 延时单元 设计原理简述 当有高电平加在电路输入端时 电容 C 开始充电 直到电容两端电压与充 电电压相等 当充电电压下降至 0 时 电容 C 开始通过电阻 R 放电 直到电容 C 储存的电荷全部释放 通过这样快充慢放的过程实现电路电压下降的延时功 能 具体电路图如下 实际电路参数 实验要求报警时间不低于 5s 根据 t RC 初步计算 可取电阻 R 100k 电 容 C 0 01uF 预计报警时长持续 10s 左右 2 3 5 方波振荡单元 设计原理简述 方波振荡器由门电路和阻容元件构成 它没有稳定状态 只有两个暂稳态 通过电容的充电和放电 使两个暂稳态相互交替 从而产生自激振荡 输出周 期性的矩形脉冲信号 由于矩形脉冲含有丰富的谐波分量 因此 常将矩形脉 冲产生电路称作多谐振荡器 本实验中采用 CD4011 实现方波振荡 电路图如下 输入 UO 一个高电平时 该方波振荡器主要依靠电整一个周期的波形变化 如下 而输入信号 UO 是整个振荡器的开关电平 当 UO 输入高于 Vth 的高电平时 振荡器正常工作输出方波 当 UO 输入低于 Vth 的低电平时 门 G1 始终输出高 电平 VOH 电路无法振荡输出方波 实际电路参数 该多谐振荡器的振荡周期与时间常数 RC 门电路的阀值电压 Vth 均有关系 频率稳定性较差 此处做理想近似计算 在 T1 期间 G1 输出高电平 VOH G2 输出低电平 VOL 电容 C 充电 为 了便于计算 忽略门的输出电阻和输入端电流 则充电常数为 RC 初值 终值为 稳态值 由此可得 1OLHthAVV OHAV thAV 2 TOHLthARCtRCT lnln21 在 T2 期间 G1 输出低电平 VOL G2 输出高电平 VOH 电容 C 反向充电 VA 从 Vth VOH VOL 开始下降 到 t t3 时 VA 下降至 Vth 初值 VA t1 Vth VOH VOL 终值为 稳态值 VA t2 Vth 由此可得OLAV LthOHtARCVtRCT ln ln211 综上 振荡周期是 21T 欲使其驱动蜂鸣器和发光二极管 设置元件参数如下 5 无源式蜂鸣器报警单元设计原理简述 无源蜂鸣器内部没有自带的振荡源 需要由前级输出的频率在 2K 5K 的方 波来驱动 试验中加一晶体管放大再接蜂鸣器增加蜂鸣器的输入功率 以保证 更好的实验效果 实际电路参数 试验元件初置参数如图 采用 NPN 管 8050 和电阻 R 2K 3 单元电路的组合设计 单元电路在组合的时候还需要考虑各个单元之间的输入输出阻抗的平衡 先对各级之间组合的做如下连接说明 1 声音采集单元与信号放大单元之间连接要注意 LM358 构成的放大单元 的输入阻抗理想情况接近于无穷大 放大单元的输入阻抗作为声音采集系统的 输出负载 导致声音采集单元输出的信号电流过小且和电压脉冲变化不明显 这将严重影响后级单元对信号的接收和处理 故在电压放大单元的输入端与地 之间并一个小阻值电阻来减小声音采集单元的输出阻抗 2 电压比较单元和延时单元之间要防止电容对前级电路放电 电流回流 故在 电压比较单元和延时单元之间加一个 1N4148 二极管来实现单向导通 禁止电容 对前级电路放电的影响 3 在方波振荡器和发光二极管之间需要串接一个 2K 左右的电阻来降低通过发 光二极管的电流 保护发光二极管因电流过大而损坏 3 电路仿真 1 单元仿真 测试信号放大单元工作情况 基本要求实现对小信号放大倍数 100 倍 设计符合该单元放大一百倍的基本要求 图 3 1 1 c 2 电压比较单元仿真 电路能够实现参考电压的比较 并且在不同的参考电压之下电压比较器均 能实现无滞回的同相电压比较功能 3 延时单元仿真 延时电路要求实现高电平下降的延时功能 在仿真中即给延时电路输入一 个短暂的高电平 检测输出会发现输出高电平缓慢下降 若出现发现下降缓慢 且时间大于 5S 则满足设计要求 在延时电路输出端可以看到明显的快速充电和断开开关后缓慢放电的过程 图 3 1 2 c 4 方波振荡单元仿真 方波振荡器要求在前级输入高点电平时 震荡输出一个高频的方波信号 以驱动后级的蜂鸣器发出报警 5 整体仿真测试 模拟麦克风信号的输入 整体电路对该输入响应 最后应能检测出能驱动蜂鸣 器的方波信号 4 电路搭建与调试 模拟麦克风信号的输入 整体电路对该输入响应 最后应能检测出能驱动蜂鸣 图 3 2 2 4 电路搭建与调试 1 信号放大单元搭建与调试 信号放大单元采用 LM358 实现 其芯片封装管脚图如图 4 1 1 所示 该单 元电路图如图 4 1 2 所示 图中设置 R2 1K 便于放大倍数的更改 更改电阻 R1 即可快速改变该单元的放大倍数 例如图示电路图中 R1 为 100K 则有放大倍 数为 100 倍 按图搭建电路如图 4 1 3 a 所示 并设置 R1 50k 输入信号的 参数如图 4 1 3 b 所示 频率为 1KHz 峰峰值为 20mV 输出波形如图 4 1 3 c 所示 频率为 1KHz 峰峰值为 1V 即设计和搭建符合要求 最后需要注意 在级连调试时只需要更改 R1 阻值即可更改该单元的电压放 大倍数 2 电压比较单元搭建与调试 电压比较单元依旧是采用 LM358 来实现 3 方波振荡单元搭建与调试 方波振荡的主要元件是 CD4011 4 整体级联调试 5 实验总结与探讨 1 电阻阻值使用错误 最简单的事情是差错之后最难检查的事情 因而保险起 见 在第一步时候就先用万用表确认阻值 2 电解电容方向错误 易发生爆炸 3 芯片管脚接错 因为管脚较密 故在连接时一定要细心 6 实验元件与仪器资料 1 驻极体式咪头 构造与原理 驻 极 体 话 筒 由 声 电 转 换 和 阻 抗 变 换 两 部 分 组 成 声 电 转 换 的 关 键 元 件 是 驻 极 体 振 动 膜 它 是 一 片 极 薄 的 塑 料 膜 片 在 其 中 一 面 蒸 发 上 一 层 纯 金 薄 膜 然 后 再 经 过 高 压 电 场 驻 极 后 两 面 分 别 驻 有 异 性 电 荷 膜 片 的 蒸 金 面 向 外 与 金 属 外 壳 相 连 通 膜 片 的 另 一 面 与 金 属 极 板 之 间 用 薄 的 绝 缘 衬 圈 隔 离 开 这 样 蒸 金 膜 与 金 属 极 板 之 间 就 形 成 一 个 电 容 当 驻 极 体 膜 片 遇 到 声 波 振 动 时 引 起 电 容 两 端 的 电 场 发 生 变 化 从 而 产 生 了 随 声 波 变 化 而 变 化 的 交 变 电 压 驻 极 体 膜 片 与 金 属 极 板 之 间 的 电 容 量 比 较 小 一 般 为 几 十 pF 因 而 它 的 输 出 阻 抗 值 很 高 Xc 1 2 tfc 约 几 十 兆 欧 以 上 这 样 高 的 阻 抗 是 不 能 直 接 与 音 频 放 大 器 相 匹 配 的 所 以 在 话 筒 内 接 入 一 只 结 型 场 效 应 晶 体 三 极 管 来 进 行 阻 抗 变 换 场 效 应 管 的 特 点 是 输 入 阻 抗 极 高 噪 声 系 数 低 普 通 场 效 应 管 有 源 极 S 栅 极 G 和 漏 极 D 三 个 极 这 里 使 用 的 是 在 内 部 源 极 和 栅 极 间 再 复 合 一 只 二 极 管 的 专 用 场 效 应 管 接 二 极 管 的 目 的 是 在 场 效 应 管 受 强 信 号 冲 击 时 起 保 护 作 用 场 效 应 管 的 栅 极 接 金 属 极 板 这 样 驻 极 体 话 筒 的 输 出 线 便 有 三 根 即 源 极 S 一 般 用 蓝 色 塑 线 漏 极 D 一 般 用 红 色 塑 料 线 和 连 接 金 属 外 壳 的 编 织 屏 蔽 线 2 极性判断 它的电路的接法有两种 源极输出和漏极输出 源极输出有三根引出线 漏极 D 接电源正极 源极 S 经电阻接地 再经一电容作信号输出 漏极输出有 两根引出线 漏极 D 经一电阻接至电源正极 再经一电容作信号输出 源极 S 直接接地 所以 在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别 在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管 因而可利用二极管的正反 向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极 D 和源极 S 将万用表拨至 R 1k 档 黑表笔接任一极 红表笔接另一极 再对调两 表笔 比较两次测量结果 阻值较小时 黑表笔接的是源极 红表笔接的是漏 极 6 1 5 电路接法 接法 1 源极输出 源极输出类似晶体三极管的射极输出 需用三根引出线 漏极 D 接电源正 极 源极 S 与地之间接一电阻 Rs 来提供源极电压 信号由源极经电容 C 输出 编织线接地起屏蔽作用 源极输出的输出阻抗小于 2k 电路比较稳定 动态范 围大 但输出信号比漏极输出小 接法 2 漏极输出 漏极输出类似晶体三极管的共发射极放入 只需两根引出线 漏极 D 与电 源正极间接一漏极电阻 RD 信号由漏极 D 经电容 C 输出 源极 S 与编织线一起 接地 漏极输出有电压增益 因而话筒灵敏度比源极输出时要高 但电路动态 范围略小 1 集成运放芯片 LM358 6 2 2 LM358 简介 LM358 是双运算放大器 内部包括有两个独立的 高增益 内部频率补偿 的双运算放大器 适合于电源电压范围很宽的单电源使用 也适用于双电源工 作模式 6 2 3 LM358 特性 直流电压增益高 约 100dB 单位增益频带宽 约 1MHz 电源电压范围宽 单电源 3 30V 双电源 1 5 一 15V 低功耗电流 适合于电池供电 低输入失调电压和失调电流 共模输入电压范围宽 包括接地 差模输入电压范围宽 等于电源电压范围 输出电压摆幅大 0 至 Vcc 1 5V 6 2 4 LM358 参数 输入偏置电流 45 nA 输入失调电流 50 nA 输入失调电压 2 9mV 输入共模电压最大值 VCC 1 5 V 3 与非门芯片 CD40011 CD4011 是集成了四个与非门的芯片 即可采用单电源供电 又可采用双电源供电 5 无源式蜂鸣器与发光二极管 无源蜂鸣器 无源蜂鸣器内部没有自带的振荡源 需要由前级输出的频率在 2K 5K 的方 波来驱动 试验中加一晶体管放大再接蜂鸣器增加蜂鸣器的输入功率 以保证 更好的实验效果 发光二极管 它是半导体二极管的一种 可以把电能转化成光能 发光二极管与普通二 极管一样是由一个 PN 结组成 也具有单向导电性 当给发光二极管加上正向 电压后 从 P 区注入到 N 区的空穴和由 N 区注入到 P 区的电子 在 PN 结附近 数微米内分别与 N 区的电子和 P 区的空穴复合 产生自发辐射的荧光 不同的 半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同 当电子和空穴复合时释放出的 能量多少不同 释放出的能量越多 则发出的光的波长越短 常用的是发红光 绿光或黄光的二极管 发光二极管的反向击穿电压大于 5 伏 它的正向伏安特性曲线很陡 使用 时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流 限流电阻 R 可用下式计算 R E U F IF 式中 E 为电源电压 U F 为 LED 的正向压降 I F 为 LED 的正 常工作电流 发光二极管的核心部分是由 P 型半导 体和 N 型半导体组成的晶片 在 P 型半导体和 N 型半导体之间有一个过渡层 称为 PN 结 在某些半导体材 料的 PN 结中 注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的 形式释放出来 从而把电能直接转换为光能 PN 结加反向电压 少数载流子难 以注入 故不发光 这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管 通称 LED 当它处于正向工作状态时 即两端加上正向电压 电流从 LED 阳极流向阴极时 半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线 光的强弱 与电流有关 7 课题实验心得总结 1 在选择和找资料时 一定要多了解一些不同的电路 第一次搭的电路很 复杂 而且很难调试出来 以至于浪费了很多时间 后来在学姐的帮助下 知 道了一个更简洁方便的电路原理图 才得以完成实验 2 实际操作时 一定要按顺序分级搭接电路 最好使元器件横平竖直 这 样不仅仅美观好看 也大大降低了出错的概率 在查找错误时也很方便 比如 做实验的过程中 出现了波形不正确不清晰的问题 电路图和仿真图对照后发 现并没有错误 在改进无效后我选择了重新工整地搭接一遍电路 结果问题就 解决了 由此可见是电路搭接过程中接触不良产生的问题 3 搭电路时要仔细 一定电路首先需要按照设计图正确的搭出来 有时 候波形出不来 后来发现是某一个管脚接错或者电阻阻值用错的原因 白白浪 费了很多时间 所以第一步是要把电路搭对了 4 调试的时候一定要仔细认真 千万不要着急 在实验室调试的那两天 我都几次几乎崩溃了 感觉明明就是按照仿真的来的 可是为什么就是不一样 的 为什么就是出不来呢 越着急就越难找到错误的地方 所以一定要有好的 心态 不要怕要调好几次 而且仿电脑仿真和实际电路还是有一定的区别的 仿真能出来 实际模拟电路不一定出的来 将电路分块 一块一块的检查 总 会发现问题的 5 实验过程还有很多技术上的问题 比如各个元件正负极的判断 参考电 压的选择 延时电路与其时间常数的确定 还有各级电路的检查方法等等 而 且这个电路属于比较精细的电路 有时候实际选择的元件不一定与仿真的元件 参数完全相同 很多小偏差叠加在一起就会导致整个电路出现问题 无法正 常显示波形 遇到这些问题我们都是先组内讨论 如果真的解决不了再去找老 师同学咨询 参考文献 老师给的 ppt 网上资源 新编电子控制电路 300 例
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