如图所示,NE555构成音频振荡器电路,音频信号经其3脚输出,直接耦合至由三极管VT1、VT2、VT3构成的复合管功放电路进行放大...
双音门铃电路的设计与制作
双音门铃电路的设计与制作,NE555 DOOR BELL
作者:张惠敏 陈志红 付涛
一、工作原理
电路原理图如下图所示。未按门铃按钮AN时,UC3两端电压为零,555的R复位端有效、输出③脚为0,门铃不响。按下门铃AN,D2二极管正向导通,给电容C3充电,使UC3两端电压接近+5V、R=l,555芯片工作。
按门铃AN的同时Dl导通,+5v经过Dl、Rl、R2向电容c充电。当充电到UC≥2/3VCC时,555定时器置O,输出跳变为低电平;同时,泄放开关导通,电容C→电阻R2→⑦脚→地GND开始放电。当电容放电至UC≤2/3Vcc时,555定时器置l,输出电位又跳变为高电平,同时泄放开关( VT)截止,电容C重新开始充电,重复上述过程。如此周而复始,电路产生振荡。振荡频率f=1/(T1+T2)
T1=0.693*(R1+R2)*C
T2=0.693*R2*C
松开门铃AN,二极管Dl、D2截止,C3通过R4产生放电回路。放电至1/3电源电压(即1.4V)时,555复位,停止振荡。这段时间的振荡频率f=1/(T1+T2)
T1=0.693*(R1+R2+R3)*C
T2=0.693*R2*C
松开门铃AN,门铃维持响的时间约为1.3×R4×C3综上所述,静态时门铃不响,按下时按fl频率响,扬声器发出“叮”的声音。松开时按f2频率响,扬声器发出“咚”的声音,“咚”声余音的长短可通过改变变阻器R4的数值来改变。
二、元器件选择
时基芯片555,3kQ碳膜电阻器2个,3.9kΩ电阻1个,22kΩ滑动变阻器1只,0.1μF、0.01μF瓷介电容器各1个,47μF/16V电解电容2个,二极管2只,8Ω/0.25W扬声器1个。SV电源或4节5号干电池串联供电。
三、印制电路板设计
利用ProtELDXP软件,设计印制单层电路板如右图所示(略),长70mm、宽48mm。铜膜导线宽度为50mil;电源线、地线需加宽,宽度为70mil;为满足单面板制板的需要,焊盘外径为100mil、内径30mil。
四、制作印制电路板
①打印:设计好的印制电路板,用激光打印机打印(按要求准备好热转印纸),按1:1比例将PCB图打印到热转印纸上。
②转印:将热转印纸放在敷铜板上(敷铜板在转印前要用细纱布进行打磨,这样有利于转印),放进转印机进行图形转印
③腐蚀:把转印不完全或者有少量缺陷的用专用修正笔进行修补,把修补好的敷铜板放进腐蚀槽进行腐蚀(15分钟左右即可)。
④检测并涂助焊剂:取出腐蚀好的印刷板用清水进行清洗,检查整个印刷板,特别注意短路和断路缺陷,并修正错误(短接处可用刀刻、断路处刮去保护层,准备用焊锡连接),检查无误后涂助焊剂(松香水)。
⑤钻孔:用台钻在焊盘的位置进行打孔,完成印制电路板的制作。
⑥最后将检测过的元器件整形、安装、并焊接到印制电路板上,即制成双音门铃电路。
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