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。
关键字:电子爆竹 电路设计 原理图
编辑:探路者 引用地址:电子爆竹电路设计原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
基于USB接口的锂离子电池充电电路设计与实现
锂离子电池及USB接口概述
锂离子(Li-ion)电池,简称锂电池,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。
一般锂电池单节标称电压为316~317V,充电时,一般要求采用限压限流法,首先恒流充电,即电流一定,充电电流按国家标准规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),最大不超过1C;而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到终止电压412±0105V时,应改恒流充电为恒压小电流(约011C)充电,
[嵌入式]
基于HT82207的西方音乐发生器电路原理图
这是基于单片IC HT82207的西方音乐发生器电路原理图。这条赛道能够带您进入狂野西部的世界。西方音乐已经在芯片中编程。它采用 Holtek 的集成 18 针 HT82207 (IC1),几乎可以处理所有事情。 您所要做的就是添加几个配件,其中包括一个扬声器和六个选择开关。从操作上看,HT82207主机内部有一个生成器噪声序列,即监听它们。让人想起狂野的西部。各种声音通过开关 S1-S6 实现。在静止状态下,电路吸收的功率小于1mA。
[嵌入式]
全自动多用途智能照明电路设计
当夜晚来临时,你正在灯下工作学习时,突然停电了,周围一片漆黑,你一定会不知所措。只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如:宾馆、饭店或地下室人员流动密集,受建筑物结构的限制,在白天也需要人工照明,如果突然停电,特别是由于突发意外原因引起的停电如:地震、火灾,会使人员疏散造成很大的困难。
本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。
工作原理: 全自动应
[电源管理]
电路设计中的抗干扰措施
单片机测控系统 的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。
1、切断干扰的传播途径
1)增加干扰源(如电机、继电器)与敏感器件(如单片机)的距离,用地线把他们隔离或者在敏感器件加上屏蔽罩。
2)电路板合理分区,将强信号、弱信号、数字信号、模拟信号电路合理地分区域布置。
4)、单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件要尽可能布置在电路板的边缘。
5)、在单片机I/O口,电路板连接线等关键地方,使用抗干扰元件可显著提高电路的抗干扰性能。
6)、晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。
2、尽量采用抗干扰性能强的单片机
[模拟电子]
PWM逻辑电路及输出电路设计
图1中,V8为振荡电路产生的振荡脉冲,其占空比为50%,由该脉冲决定开关器件的工作频率。V1为原边电流采样电阻上的压降,V2为输出电压的反馈值,V3是用于驱动开关管的信号。V2经过PI调节器进行误差放大后输入到比较器的反向端,与输入到比较器同向端的经过误差放大后的V1值进行比较,从而决定V3的脉宽大小。逻辑电路产生的信号经过输出级后用来驱动MOSFET的开通和关断,该信号(V3)的占空比与输出电压的反馈值V2成反比,实现电压反馈式的控制环,同时,该信号的占空比还与输入的直流电压值成反比,以实现电路的前馈控制。V3信号由经过放大后的原边电流的采样电阻上的电压值和经过PI调节器的输出电压的反馈值共同来控制。图2为各个反馈信号的误差放大
[电源管理]
PCB电路设计中射频接口和射频电路的特性
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic balance)、投射法(shooting method)…。等复杂的算法,可以快速和准确地仿真射频电路。但在学习这些EDA软件之前,必须先了解射频电路的特性,尤其要了解一些专有名词和物理现象的意义,因为这是射频工程的基础知识。
射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入讯号之频率范围,也包含接收器的输出讯号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善
[模拟电子]
基于FAN7710V的新型高性能节能灯镇流器电路设计
引言
在照明技术中,电子节能灯已经日益成为人们的首选,因为其应用范围广,节能环保性能好,是政府和企业节能减排的重要举措之一。在近几年中,我国为了推广电子节能灯的应用,采取了财政补贴政策,就像家电下乡一样,惠及全国百姓和消费者。
所谓电子节能灯,主要是指采用电子镇流器的紧凑型荧光灯(CFL)。镇流器和节能灯是一体化的,安装和更换像白炽灯灯泡一样方便。电子节能灯对镇流器的基本要求是:电路尽可能简单,元件数量少,成本低,性能稳定,安全可靠,使用寿命长。本文以飞兆半导体推出的FAN7710V新型镇流器控制IC为例。
1 关于FAN7710V的简介
FAN7710V芯片集成了频率可编程振荡器、灯丝预热控制电
[嵌入式]
基于ARM的车辆检测系统控制单元电路设计
引言
由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交通密度),在使用双线圈模式时还可以提供速度、车辆行驶方向、车型分类等数据,这些数据对于交通管理和统计是极为重要的。通常高速公路车辆检测系统由多通道环形检测单元LD4和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图如图1所示。
[工业控制]