长春工业大学声控延时电动机一、实验目的1
了解多谐振荡器的原理
掌握多谐振荡器的应用设计
二、设计要求(1)对着话筒拍手或叫喊时,电动机M会转动,几秒以后又会停止工作,再次拍手,又重新转动,实现声控延时的作用;三、设计方案及方案论证1
设计方案(1)声控的实现话筒将声信号转换为电信号,此信号可能很小,可以通过一个基本共射放大电路将其放大,形成一个脉冲
(2)延时的实现话筒形成的脉冲宽度是不定的,而单稳态多谐振荡电路的输出脉冲宽度与触发脉冲无关,可以将任意宽度的脉冲转换成一定宽度的脉冲
并由于输出脉冲宽度一定,因此可以用来作为时间延时电路
(3)电机的驱动由单稳态多谐振荡电路产生的一定宽度的脉冲实际上是高低电平的转换,而晶体三极管可以因其基极电压升降而导通或截止,从而控制电机的工作与否
方案论证(1)小信号放大基本共射放大电路如右图所示
话筒发出的信号可能很小,需要经过一个基本共射放大电路对其进行放大,输出一个负脉冲
(2)单稳态多谐振荡电路单稳态多谐振荡电路如右图所示
三极管T2的集电极和三极管T3的1长春工业大学基极之间是直接耦合的
而三极管T3的集电极与三极管T2基极之间通过电容C进行耦合
电路在没有信号输入时,选择合理的R4,使三极管T2稳定在饱和状态,此时它的集电极电压约为0
这样,三极管T3稳定在截止状态
这就是单稳态电路的稳定状态
当一个负脉冲到达三极管T2的基极时,三极管T2开始趋向截止,它的集电极电流减少,集电极电压升高
经过直接耦合,使T3的基极电压升高,T3开始导通,它的集电极电压下降,形成一个负反馈,很快达到一个新的状态,此时三极管T2截止,T3饱和导通
这就是单稳态电路的暂态过程
单稳态电路的暂态过程不能持久
在此期间,电容C通过电阻R进行放电,随着放电的进行,三极管T2的基极电压逐渐升高,当它达到开启电压0
5V以上时,三极管T2