电子爆竹电路设计原理图

最新更新时间:2014-11-16来源: 互联网关键字:电子爆竹  电路设计  原理图 手机看文章 扫描二维码
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  春节燃放烟花爆竹是我国老百姓的传统习俗。这里介绍的电子爆竹非常有趣:当你按下爆竹顶端的小型按钮开关时,它便会发出长约20s的“噼噼 ——啪啪——”爆竹声来。这种新颖的电子“爆竹”与传统火药爆竹相比较,具有安全、无污染、可重复使用等特点,是逢年过节喜庆时的理想电子小装置。

  一、工作原理

  

  电子爆竹的电路如图所示。它主要采用了模拟声集成电路A,所产生的爆竹声十分逼真,可以达到以假乱真的地步。

  SB为小型按钮开关,起触发A内部电路工作的作用。平时,电路处于静态不工作状态,整个电路耗电十分微小,实测总电流仅为1μA左右。每当有人按动一下SB时,A的触发端TG就会获得正脉冲电信号,A内部电路受触发工作,其输出端OUT便会输出一遍长达20s的内储模拟爆竹声电信号,经晶体三极管VT功率放大后,推动扬声器B发出响亮的爆竹声。

  电路中,R1是A的外接振荡电阻器,其阻值大小影响爆竹声的速度快慢和音调高低。电容器C主要用于滤去模拟声集成电路A所输出信号中一些不悦耳的谐波成分,使爆竹声更加清脆响亮。电阻器R2主要起限流作用,可有效防止个别β值过高的功率放大三极管产生自激现象。

  二、元器件选择

  A选用KD-5601型模拟声集成电路,它采用黑胶封装形式制作在一块尺寸约为23mm×14mm的小印制电路板上,并给有外围元件焊接脚孔,使用很方便。KD-5601的主要参数:典型工作电压为3V,触发端允许输入电压范围VSS-0.3~VDD+0.3V,音频输出端驱动电流≥1mA,静态耗电 ≤1μA,使用温度范围-10℃~60℃。

  VT选用9013或3DG12、3DX201、3DK4型硅NPN中功率三极管,要求电流放大系数β>100。

  R1、R2均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CT4D型独石电容器。B用φ29mm×9mm、8Ω、0.25W超薄微型动圈式扬声器,以减小体积、方便安装。

  SB可用6mm×6mm小型轻触开关,亦可用KAX-1型按钮开关。G用两节5号干电池串联(须配塑料电池架)而成,电压为3V;如嫌扬声器发声小,可将电压提高到4.5伏,即用三节5号干电池串联后供电。

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