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音乐彩灯控制器---课程设计.doc

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1设计要求
2方案设计
2.1设计思路
2.2总体方案方框图
2.3基本原理
3总体方案的选择和设计
3.1简单声控音乐彩灯控制器
3.2音乐彩灯控制器
4单元电路的设计
4.1整流电路的设计
4.2 滤波电路的设计
4.3高通滤波器
4.4低通滤波器
4.5元件参数的计算及选择
5总电路图
6总结
参考文献
附录
大 庆 石 油 学 院 课 程 设 计 课 题 院 程 目 电子技术课程设计 音乐彩灯控制器 系 电气信息工程学院自动化系 专业班级 学生姓名 学生学号 指导教师 自动化 05-3 班 马国瑞 050601140327 姜建国 高金兰 2007 年 7 月 20 日
大庆石油学院课程设计任务书 课程 题目 电子技术课程设计 音乐彩灯控制器 专业 自动化 姓名 马国瑞 学号 050601140327 主要内容: 选取一种方法设计音乐彩灯控制器,要求该音乐彩灯控制器电路由三路不同 控制方法的彩灯所组成,采用不同颜色的发光二极管作课题实验。 基本要求: (1)第一路为音乐节奏控制彩灯,按音乐节拍变换彩灯花样。 (2)第二路按音量的强弱(信号幅度大小)控制彩灯。强音时,灯的亮度 加大,且灯被点亮的数目增多。 (3)第三路按音量高低(信号频率高低)控制彩灯。低音时,某一部分灯 点亮;高音时,另一部分灯电亮。 参考资料: [1] 刘国钧,陈绍业,王凤翥.图书馆目录[M].北京:高等教育出版社, 1957.15-18. [2] 刘润华,刘立山.模拟电子技术[J].山东:石油大学出版社,2003. [3] 苏成富.彩灯控制器[J].北京:电机电器技术,2000,(01). [4] 祝富林.音乐彩灯电路 CS9482[J].北京:电子世界,1995,(12). [5] 彭介华.电子技术课程设计指导[J].北京:高等教育出版社,1997. 完成期限 2007.7.16 至 2007.7.20 指导教师 专业负责人
2007 年 7 月 13 日 目录 1 设计要求............................................................................................................ 1 2 方案设计............................................................................................................ 1 2.1 设计思路................................................................................................. 1 2.2 总体方案方框图..................................................................................... 1 2.3 基本原理................................................................................................. 2 3 总体方案的选择和设计.................................................................................... 2 3.1 简单声控音乐彩灯控制器..................................................................... 2 3.2 音乐彩灯控制器..................................................................................... 3 4 单元电路的设计................................................................................................ 3 4.1 整流电路的设计..................................................................................... 3 4.2 滤波电路的设计.................................................................................... 4 4.3 高通滤波器............................................................................................. 5 4.4 低通滤波器............................................................................................. 5 4.5 元件参数的计算及选择......................................................................... 6 5 总电路图............................................................................................................ 7 6 总结.................................................................................................................... 7 参考文献............................................................................................................... 8 附录....................................................................................................................... 9
电子技术课程设计(报告) 1 设计要求 选取一种方法设计音乐彩灯控制器,要求该音乐彩灯控制器电路由三路不同 控制方法的彩灯所组成,采用不同颜色的发光二极管作课题实验。 (1)第一路为音乐节奏控制彩灯,按音乐节拍变换彩灯花样。 (2)第二路按音量的强弱(信号幅度大小)控制彩灯。强音时,灯的亮度 加大,且灯被点亮的数目增多。 (3)第三路按音量高低(信号频率高低)控制彩灯。低音时,某一部分灯 点亮;高音时,另一部分灯点亮。 2 方案设计 2.1 设计思路 根据课题要求,可将控制器分为三部分来实现。 (1)由于音乐的节奏是具有一定时间间隔的节拍脉冲信号。因此,可采用 记数、译码驱动电路构成节拍脉冲信号发生器,使相应的彩灯按节奏点亮和熄灭。 (2)将声音信号变成电信号,经过放大、整流滤波,来点亮彩灯,以实现 声音信号强弱的控制。 (3)采用高、低通有源滤波电路来实现高、低音对彩灯的控制。 2.2 总体方案方框图 多谐振荡器 计数器 译码器 驱动器 彩灯 传感器 放大器 整流、滤波 电路 驱动器 彩灯 高通滤波器 驱动器 彩灯 低通滤波器 驱动器 彩灯 图 1 基本原理框图 1
电子技术课程设计(报告) 2.3 基本原理 基本原理框图如图 1 所示。 1、采用运算放大器或 555 定时器构成多谐振荡器,产生矩形波信号作为计 数器的时钟脉冲,计数器输出经译码器可得多路译码输出信号,再经过驱动器使 相应的彩灯点亮。 2、采用动圈式话筒或者扬声器,将声响信号变成电信号输出,并经过放大 器将其放大。由于音频信号的频率高于发光元件的响应频率,为使发光元件有适 当的显示时间,可加入延时电路,减少发光元件闪烁现象。 3 总体方案的选择和设计 3.1 简单声控音乐彩灯控制器 R1 82k D IN4148 W 22k 220V C 47μF R3 2k R2 2k SCR MCR 100-8 R4 1M BG9013 HTD 图 2 低成本声控音乐彩灯 简单声控音乐彩灯控制器的电路如图 2 所示,R1、R2、D 和 C 组成电阻降压 半波整波电路,输出约 3V 的直流电供 SCR 的控制回路用。压电陶瓷片 HTD 担 任声-电换能器,平时调 W 使 BG 集电极输出低电平,SCR 关断,彩灯不亮。当 HTD 接收到声波信号后,BG 集电极电平升高,SCR 即开通,所以彩灯能随室内 收音机播出的节目的音乐节奏而闪烁发光。W 可用来调节声控灵敏度,W 由大 调小时,声控灵敏度愈高,但 W 过小时,电灯常亮,这时就失去声控作用,使 2
电子技术课程设计(报告) 用调试时,将 W 由大逐渐调小至某一阻值时,电灯即点亮,再将 W 退回少许(即 稍微调大),电灯就熄灭,这时声控灵敏度最高,离 HTD 二三米远处普通谈话声 就能使彩灯闪烁。如嫌灵敏度太高,只要将 W 调大些即可,电灯长亮不熄,表 示 BG 的放大倍数β值过小,应更换β大些的三极管。电阻均为 1/8W 碳膜电阻。 3.2 音乐彩灯控制器 如附录所示为实用音乐彩灯控制电路。该控制器由声电转换和放大电路、时 钟脉冲发生器、计数电路和控制电路等组成。拾音话筒 MIC 将声音信号转换为 电信号,并经 BG1~BG3 放大后加至四路模拟开关 CD4066(IC3)。时钟脉冲发生 器 由 IC1(555) 和 W1、R1、R2、D1、C1 等 组 成 , 该 电 路 产 生 信 号 的 周 期 为 T=0.693(Rw1+R1+R2)C1,图示参数对应的周期 T 在 0.5~5 秒范围内变化。其中 555③脚输出加至 IC2 作为 CP 脉冲。IC2 采用 CMOS 型十进制计数器/脉冲分 配器 CD4017,在时钟 CP 作用下,Q0(③脚)、Q1(②脚)、Q2(④脚)、Q3(⑦脚)、 Q4(⑩脚)相继出现高电平脉冲,且 Q4 加至复位端 R(⑩脚),使电路成为一环行计 数器。Q0~Q3 的输出依次将 CD4066 四路模拟开关接通,使乐曲信号依次加至 BG5、BG6、BG7、BG8,并依次导通,相应 SCR1~SCR4 被依次触发导通,彩 灯因插座依次有电而被依次点亮,随着悠扬的音乐,彩灯闪烁生辉,从而实现了 控制四路彩灯伴随乐曲而发光。 4 单元电路的设计 4.1 整流电路的设计 全波桥式整流电路如图 3 所示,图中 4 个二极管接成电桥的形式,故有桥式 整流之称。 该电路工作原理:设变压器次级电压 U2=U2msinwt=U2sinwt,其中 U2m 为其 幅值,U2 为有效值。在电压 U2 的正半周期时,二极管 D1、D3 因受正向偏压而导 通,D2、D4 因承受反向电压而截止;在电压 U2 的负半周期时,二极管因受 D2、 D4 正向偏压而导通,D1、D3 因承受反向电压而截止。U2 和 UL 的波形如下图所 示,显然,输入电压是双极性,而输出电压是单极性,且是全波波形,输出电压 与输入电压的幅值基本相等 由理论分析可得,输出全波单向脉冲电压的平均值即直流分量为: UL0=2U2m/= 22 U2≈0.9U2 π 其纹波系数 g 为 γ= UL /UL0 3 (1) (2)
电子技术课程设计(报告) T e2 e1 D4 D3 D1 D2 Rl 图 3 全波桥式整流电路 式中,UL为谐波(只有偶次谐波)电压总有效值,其值应为 UL  U 2 L2  U 2 L4    UU  2 2 2 L0 (3) 由式(1)、(2)和(3)通过计算可得 g≈0.48。由结果可见,全波整流电路 的输出电压纹波比半波整流电路小得多,但仍然较大,故需用滤波电路来滤除纹 波电压。 全波整流电路中的二极管安全工作条件为: 1、二极管的最大整流电流必须大于实际流过二极管平均电。由于 4 个二极 管是两两轮流导通的,因此有 IF>ID0=0.5UL0/RL=0.45U2/RL 2、二极管的最大反向工作电压 UR 必须大于二极管实际所承受的最大反向峰 值电压 URM,即 4.2 滤波电路的设计 UR>URM = 2 U2 经整流后的直流输出电压脉动性很大,不能直接使用。为了减少其交流成分, 通常在整流电路后接有滤波电路。滤波电路的主要任务是将整流后的单向脉动直 流电压中的纹波滤除掉,使其变成平滑的直流电。在小功率电路中常采用电容滤 波电路,将滤波电容 C 直接并联在负载 RL 两端,就可组成电容滤波电路。由于 电容的储能作用,使得输出直流电压波形比较平滑,脉动成分降低,输出直流电 压的平均值增大。采用电容滤波电路可以得到脉动性很小的直流电压,但输出电 压受负载变动的影响较大,其主要用于要求负载电流较小,负载基本不变的场合。 4
电子技术课程设计(报告) 当 RL=∞时,VL= 2 V2 ;当 RLC 的值适当,且整流电路的内阻较小时,VL=(1.1~ 1.2)V2。滤波电容的选择与负载 RL 的大小有关,确切地说是由放电回路的时间 常数τ来确定的。电容放电的时间常数τ(τ=RLC)越大,放电过程越慢,输出电 压中脉动(纹波)成分越少;VL 的平均值越大,滤波效果越好。一般取τ≥(3~5) T/2(T 为电源交流电压的周期)。RL 为整流滤波电路的负载电阻,它为电容 C 提供放电通路,放电时间常数 RC 应满足:RC>(3~5)T2。其中:T=20ms 是 50 Hz 交流电压的周期。由此确定滤波电容的容量。滤波电容一般采用电解电容, 使用时注意极性不能接反,电容器的耐压应大于它实际工作时所承受的最大电 压。通常电容器的耐压取(1.5~2)V2。 4.3 高通滤波器 由分析知道截止频率为 50Hz,于是就有 lf  2  1 R R C C 7 1 8 2  50 Hz 选取 R7=R8=4k  ,C1=C2=0.8F。 此高通滤波器的增益 A vf   ,由前分析知,故选取 R10=4k  ,R9=4k  1 9 R R 10 如图 4 所示为有源低通滤波电路。该电路的截止频率 fc=100Hz。电路中,R1 与 R2 之比和 C1 与 C2 之比可以是各种值。该电路采用 R1=R2 和 C1=2C2。采用 C1=C2 和 R1=2R2 也可以。 R1 C1 C2 Vi _ LM102 + R2 Vo 图 4 高通滤波器电路图 4.4 低通滤波器 如图 5 所示为有源低通滤波电路。该电路的截止频率 fc=10kHz。电路中,R1 与 R2 之比和 C1 与 C2 之比可以是各种值。该电路采用 R1=R2 和 C1=2C2。采用 C1=C2 5
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