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延时讯响器
延时讯响器 延时讯响器是一个小电路,虽然它没有音乐门铃的声音好听,但是因为它的电路简单,应用很广泛,许多电路中都有它的身影。通过这个制作可以掌握这类电路的工作有原理。使用时只要按一下按钮开关,延时讯响器就可以鸣叫几秒钟,然后自动停止工作。 元器件的准备 所用的元器件如表4所示。本电路对元器件没有特殊的要求,放大倍数为20 倍的三极管也可以使用。 表4 序号 元器件规格 R1 100kΩ、1/8W碳膜电阻器 R2 1.2 kΩ、1/8W碳膜电阻器 R3 51kΩ、1/8W碳膜电阻器 C1 47μF瓷介电容器 C2 0.1μF瓷介电容器 VT1 9014等NPN型三极管 VT2 9015等PNP型三极管 BL 8Ω/Φ58mm扬声器 SB I小型按钮开关 30mm×30mm电路板 3V电池夹 3 延时讯响器电原理图 电路的制作与调试 图4-1是它的电路板安装图,图4-3是它的电路板元件图。首先做好元器件引线的处理工作,为焊接做好准备。按图将元件装到电路板上并焊牢。注意电解电容的极性,认清三极管的型号和管脚排列。按钮开关和扬声器通过导线与电路板连接,最后把电池夹的引线焊在电路板上。 使延时讯响器能工作是很容易的。做好这个电路后可以改变电路中电阻器和电容器的数值,来达到自己满意的效果。由于电路的振荡频率主要是由R1和C2所决定的,所以增大电阻器R1的数值或增大电容器C2的数值,可以使扬声器鸣叫声的频率降低;反之如果减小电阻器R1的数值或减小电容器C2的数值,可以使扬声器叫声的频率升高。电容器C1的数值越大,延时讯响器的延时时间越长;电容器C1的数值越小,延时讯响器的延时时间越短。 电路工作原理 图1-1是延时讯响器的电原理图。它的核心是一种常用的互补多谐振荡器电路,了解它的工作原理是十分必要的。图4-4就是一个最简单的典型互补多谐振荡电路。所谓互补多谐振荡器电路就是由两只不同导电类型的三极管和少量的电阻器、电容器构成的多谐振荡器。互补多谐振荡器中一只是NPN型三极管,另一只是PNP型三极管。互补多谐振荡器的特点是两只三极管同时截止,同时导通。因为导通时间比截止时间短多得,所以电路很省电。在两只三极管同时导通时,电阻器R2上可以得到一个很窄的正脉冲。互补多谐振荡器由于电路简单,应用很广泛。它是如何工作的呢? 图4-5是互补多谐振荡器的波形图。我们假设在t0时刻电路刚刚接通电源,三极管VT1开通导通,三极管VT2也跟着开始导通。由于三极管VT2集电极电流的增加,B点电压开始上升,这个变化的电压通过电容器C的正反馈作用,使三极管VT1基极电压升高,两只三极管迅速饱和。B点电压此时接近电源电压。在t0~t1期间,由于三极管VT1和VT2均饱和,电源电压通过两口袋三极管对电容器进行正向充电,充电的路线见图4-4中的虚线所示。由于三极管的内阻很小,所以在极管的时间内即充完电。当充电完成后,三极管VT1的基极电流迅速减小,而三极管VT1集电极电流仍较大,满足不了三极管的饱和条件,管子退出饱和区,B点电压开始下降。由于电容器C的正反馈作用,A点电压也下降。使电路迅速翻转,三极管VT1截止,三极管VT2出截止。B点电压下跳,而电容器C两端的电压不能突变,所以A点电压也下降。使电路迅速翻转,三极管VT1截止,三极管VT2也截止。B点电压下跳,这就是t1时刻。此时两只三极管都截止。由于B点电压下跳,而电容器C两端的电压不能变,所以A点成为负电压。此时电容器C上的电压为左负右正。在T1~T2这段时间内电容器C首先通过电阻器R1进行放电,放电的路线见图4-4中的实线所示。然后紧接着通过电阻器R1对电容器C进行反方向的充电。在t2时刻A点电压上升到0.6V左右,三极管VT1开始导通,三极管VT2也跟着开始导通,又开始了下一个循环周期。 在这个图4-1所示的延时讯响器中,电阻器R1没有直接与电源连接,所以在按钮开关未按下时电路不耗电,延时讯响器不工作。一旦按钮开关SB被接通,延时讯响器开始工作,扬声器鸣叫。同时电容器C1被充满了电。当按钮开关SB断开后,由于电容器C1可以继续通过电阻器R1为三极管VT1基极提供一定的工作电流,所以延时讯响器仍然工作。只有当电容器C1中的电量基本放完,延时讯响器才停止工作。电路中的电阻器R3可以增加脉冲的宽度,达到改善音质,增加音量的作用。
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