创建9014闪存电路图(一)
电路主要由驻极器电容器麦克风、晶体管放大器、发光二极管等组成。
电路原理:
静态,VT1处于临界饱和状态,拦截VT2,LED1和LED2不发光,R1向电容麦克风MIC提供偏置电流,麦克风在室内环境中捡出声波信号,转换成相应的电信号,通过电容器C1传输到VT1的基座进行放大。VT1、VT2构成第二阶段直接耦合放大电路,只需选择即可。VT1处于临界饱和状态,使VT处于阻塞状态,两个LED中电流不流动,不发光,MIC捡起声波信号,向VT1的基底注入音频信号,该信号的负伴奏使VT1脱离饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2传导、LED1和LED2照明、输入音频信号弱时,不足以使VT1摆脱饱和状态。LED1和LED2保持关闭状态,只有在信号输入强时,LED1和LED2才会用光学二极管发光,因此LED 1和LED 2可以与环境声音(例如音乐、说话)一起发光。
创建9014闪存电路图(2)
电路的工作方式:
声光控制延迟开关的电路图如图1所示。电路的主要部件使用数字集成电路cd4011,内部包含4个独立和非文字vd1~vd4,电路结构简单,工作稳定性高。
顾名思义,声光控制延迟开关是使用声音控制开关的“打开”,几分钟后延迟开关的“自动关闭”。因此,整个电路的功能是处理声音信号,然后将其转换为电子开关的开合动作。在明确了电路的信号流动方向后,可以根据主要组件将电路划分为多个单元,从而绘制出图2中所示的框图。
结合图2分析图1。声音信号(脚步声、掌声等)由驻极体麦克风BM接收并转换为电信号,通过C1耦合到vt的基底以扩大电压,放大后的信号为铭文(vd1)的2英尺,R4、r7为vt偏置电阻,C2为电源滤波器电容器。
为了确保声光开关在白天开关上断开,即灯不亮,由感光电阻rg等组件组成的光控制电路,r5和rg构成串行分压电路,夜晚环境哑光时感光电阻的电阻非常大,rg两端的电压很高。也就是说,通过更改高电平之间t=2r8c3、r8或c3的值,可以更改延迟时间。Vd3和vd4构成了对方波信号进行整形的双级整形电路。C3充电到一定水平后,通过铭文vd3、vd4将信号输出到高电平,打开单向晶闸管,关闭电子开关。C3完全充电后,仅向r8放电。放电到一定水平时,通过铭文vd3、vd4输出到低水平,完成单向控制硅的拦截、电子开关的分离、整个电子开关一次。
二极管vd1~vd4将AC 220v转换为桥式整流,换成脉动直流,通过R1降低压力,C 2滤波器用电路的直流电源为BM、vt、IC等供电。
9014闪存电路图制作(三)
该电路由电源电路、声学电路、光控制电路和延时电路四部分组成,如下图所示。
工作原理:
控制对象为普通灯泡(适合100瓦以下灯泡)、220伏交流电和灯泡连接后换向全校,经过换向全校获得脉动直流,提供给晶闸管vs和控制电路。由于脉动直流电压通过R1(150k)降压在约200V时提供给控制电路,VD1在这里具有双重作用,利用正向特性调节器,在工作时使用发光作为电源指示灯。C1将滤波电容器和VD1结合在一起,为控制电路提供稳定的DC(约在1.5-2V之间)。
控制电路由R2、MC主极体麦克风、C2、R3、R4和VT1(9014晶体管)组成。白天或周围环境光线比较强时,光敏电阻的电阻值约为1K左右,从电路可以看出,光敏电阻与VT1的C、E极平行,因此VT1的集电极电压总是处于低电位。这时候即使有声音,电路也没有反应,正好符合白天不工作的要求。到了晚上,光敏电阻的电阻上升到约1米,向VT1松开卡箍,VT1就会放大。如果没有声音,VT1的集电极仍然是低电位,晶闸管没有触发电压,因此关闭。鼓掌时,声音信号被MC接受,驻极体麦克风两端电压变小,通过C2,VT1基极电位下降,集电极电位上升,触发晶闸管传导(照明)。
由于VT1基电位减少,C2通过R3缓慢充电,VT1的基电位恢复到正常放大VT1的状态,晶闸管关闭,电灯关闭。
零件要求:整流全校使用1A600V(或4个1N4007)。VS单向晶闸管1A600V;VT1(9013或9014均可);VD1发光二极管(型号不限);RG光敏电阻:亮电阻1K欧米伽左右,暗电阻1M欧米伽左右。
注意:电路第一次通电时自动开机是正常现象,是电源连接瞬间脉冲电压引起的错误触发。另外,如果R4的电阻值越小,灵敏度越高,灯泡熄灭就不能延迟,那么一般来说,R4电阻值太小,通过实验取10千就能满足一般环境的要求。
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