检测与变换课程设计报告-- 双色闪光灯及光敏蜂鸣器

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1、厚德弘毅精业长技苏州市职业大学课程设计说明书名称双色闪光灯及光敏蜂鸣器时间2011.12.12-2011.12.16共1周院 系电子信息工程系班级10电气班姓名学号系主任教研室主任指导教师目录12厚德弘毅精业长技第一章绪论31.1电路简略介绍31.1.1双色闪光灯31.1.2光敏百灵鸟31.2.1双色闪光灯电路及其原理31.2.2光敏百灵鸟电路及其原理4第二章元器件介绍以及测试52.1电阻的测试52.1.1碳膜电阻52.1.2光敏电阻52.2电容的测试62.2.1陶瓷电容62.2.2电解电容72.3三极管的测试72.4发光二极管82.5555芯片8第三章制作与

2、调试103.1双色闪光的制作与调试103.2光敏百灵鸟的制作与调试10第四章个人小结11参考文献12第一章绪论12厚德弘毅精业长技1.1电路简略介绍1.1.1双色闪光灯本电路可以有很多变通应用,例如:LED可以是串,并联的多只发光二极管,适当减小R4,R5的阻值,就可以组成闪烁与彩灯链;还可以自制成青少年假性近视预防治疗:将两管放置在一个长0.5m长的纸筒里,LED1放置在纸筒最里面,LED2放置在纸筒中间,单眼从纸筒端向里看,眼睛注视这灯的闪烁,可以有效调节眼肌,每天使用10分钟,可以预防和治疗青少年的假性近视。1.1.2光敏百灵鸟如果手拿实验电路板移动,扬

3、声器就会随这移动时光照强度的变化,发出多变的鸣叫,如果将本电路放置在霓虹灯前,则扬声器就会随着光线强度变化无穷的音色。1.2.1双色闪光灯电路及其原理图1双色闪光灯原理图本电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁,电路刚接通瞬间,由于电容C1还不及充电,因此555的2脚为低电平,输出端的3脚为高电平,发光二极管LED1截止,不点亮,LED2两端加有正向电压点亮。随着电源VCC经过R1、R3对C1充电,C1两端电压逐渐升高,当达到2/3VCC的阀值电平时,555的3脚翻转,输出低电平,从而使LED1点亮、LED2熄灭。此时,C1通过R3和555内部的放电管放电,

4、当C1放电至1/3Vcc12厚德弘毅精业长技触发电平时,555的3脚再次翻转,LED1熄灭,LED2重新点亮。因此,红绿两只发光二极管就这样轮流导通与截止,闪烁不停。改变R1和C1可以改变LED的频率。1.2.2光敏百灵鸟电路及其原理图2光敏百灵鸟原理图电路中,555和R1、RG1、C1等组成多谐振荡器,光敏电阻RG1是利用光致导电的特性,它的阻值会随照射光的强度而变化,当光照射时阻值小,光照弱时阻值大。本电路利用这一光敏特性,来改变振荡器的充放电的时间的常数,从而改变多谐振荡器的频率,本电路的振荡频率为:f=1.44(R1+RG1)C1,555输出的可变频率

5、信号经过R2限流后,驱动三极管VT1带动扬声器发出多变的鸣叫声。12厚德弘毅精业长技第二章元器件介绍以及测试2.1电阻的测试2.1.1碳膜电阻碳膜电阻器是膜式电阻器(FilmResistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子枪外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5%的碳膜电

6、阻器。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。阻值标示方法:色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。当电阻为五环时,最后一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏差。2.1.2光敏电阻定义:电阻值随入射光强弱变化

7、而明显变化的光敏元件。光敏电阻器简介:光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器。主要用于光的测量、光的控制、和光电转换。如图:光敏电阻器都制成薄片结构,以便能吸收更多的光能。该类电阻器的特点是入射光越强,电阻值就越小,入射光越弱,电阻值就越大。如声控灯中采用了光敏电阻器座为白天控制灯光的装置。12厚德弘毅精业长技光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通

8、常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底

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