红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc

上传人:laozhun 文档编号:4194489 上传时间:2023-04-09 格式:DOC 页数:35 大小:4.63MB
返回 下载 相关 举报
红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc_第1页
第1页 / 共35页
红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc_第2页
第2页 / 共35页
红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc_第3页
第3页 / 共35页
红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc_第4页
第4页 / 共35页
红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
资源描述

《红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《红外通信收发系统和声光控楼道灯电路.doc(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、洛 阳 理 工 学 院电 子 实 习 报 告专 业 通信工程 班 级 B100509 学 号 B10050917 姓 名 LLL 完成日期 2013年6月13日 实 习 内 容 与 要 求 1.实习内容(1)电子工艺基本常识及要求;(2)电子元器件的识别和测试方法;(3)电子元器件焊接工艺;(4)红外通信收发系统电路安装及调试;(5)声光控楼道控制电路安装及调试。2.实习要求(1)熟悉电子安全操作规程;(2)熟悉常用电子元器件的识别和测试方法;(3)掌握正确的焊接方法;(4)掌握电子电路测试、分析及故障处理方法;(5)掌握电子产品技术文件编写。指导教师: XXX_ 2013 年 5月 27日实

2、 习 评 语 成绩: 指导教师:_ 年 月 日摘要本次电子实习分为两个部分,即红外通信收发系统和声光控楼道灯电路。红外通信收发系统,该系统由信号产生模块、红外光发送模块和红外光接收模块三部分构成,实现对信号的产生、发送、接收以及实现对信号的滤波消除干扰和功率放大。掌握系统的原理,用DXP软件绘制原理图并生成PCB板,然后实际操作搭建电路板。声光控楼道灯是一种声光控电子照明装置,由声控音频放大器、光控、延时开启电路、触发控制、恒压源电路和晶闸管主回路等组成。它是一种操作简便、灵活、抗干扰能力强、控制灵敏的声光控灯,人嘴发出约1s的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触

3、发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。关键词: 发送系统,接收系统,消除失真,功率放大,声光控AbstractThe electronic practice is divided into two parts, namely, infrared communication transceiver system harmonic optical corridor lights circuit.Infrared communication transceiver system, the system module, the infrared light generated

4、by the signal of sending module and infrared receiving module, realize the signal generation, sending, receiving and filtering to eliminate interference and power amplification of the signal. With DXP software is to master the principle of system, principle diagram and produce PCB, and then practica

5、l building circuit boards.Acoustic optical corridor lights is a kind of acoustic optical electronic lighting devices, by acoustic audio amplifier, relating to, delay open circuit, trigger control, constant voltage source circuit and the main loop of the brake pipe, etc. It is a kind of simple operat

6、ion, flexible, strong anti-jamming capability, sound control sensitive electric light, people mouth about 1 s control signal slish sound, can be convenient and timely opening and closing voice control lighting, no error is triggered with functions of automatic delay shut down, and is equipped with m

7、anual switch, make its application more convenient.KEY WORDS: transmission system,receiving system,To eliminate the distortion,power amplification,Acoustic optical目录第一部分 红外通信收发系统1第1章电子元器件识别11.1发射部分:11.2接收部分:1第2章单元电路设计及原理22.1发射部分设计22.2接收部分设计22.3设计原理3第3章PCB板电路5第4章电路测试及结果6第5章设计总结7第二部分 声控楼道灯控制电路8第1章常用电子

8、元器件识别81.1电阻81.2电容111.3二极管121.4三极管121.5晶阀管131.6集成电路141.7整流桥151.8话筒151.9光敏电阻17第2章电子元器件安装焊接方法192.1 焊接顺序192.2焊接注意和技巧19第3章声光控楼道控制灯电路工作原理分析243.1声光控楼道控制灯电路功能243.2整流电路工作原理243.3声光控楼道控制灯电路工作原理25第4章电路测试调试274.1测试274.2调试27第5章电路实物图285.1正面图285.2反面图28实习心得29参考文献30第一部分 红外通信收发系统第1章 电子元器件识别本部分用到的电子元器件及相关参数如下:1.1发射部分:耦合

9、电容C1:4.7uF C2:100uF 旁路电容C3:0.01uF 偏置电阻R1;51K 电阻R2:100 三极管:VT8050 发射管:VD1和VD2注:三极管VT应选用8050中功率管, PCM=300mW, ICM=500mA; R2的功率不小于1/4W;因为调试时是要求三极管VT的静态电流为30mA左右的,则R1应选用可调电阻;红外发射管的辐射角一般在60度左右,所以安装时要使它们的辐射有一部分重叠。1.2接收部分:电容:0.01uF 0.047uF 10uF 47uF 220uF电阻:33K 10K发射二极管LED可变电阻:10K音频功率放大器:LM386N-1喇叭LS第2章 单元电

10、路设计及原理2.1发射部分设计C1是发射器的核心;当伴音信号加在图1中的A、B点时,经耦合电容C1(4.7)的隔直作用后会在8050的基极加上一组和音频信号一样变化的电流,在由8050的放大作用,驱动两红外发光管。使其对音频信号的幅度大小同步调制,转变为红外信号发送出去。由于每只红外发光管的正向压降均为1.15V,发射功率都小于100mW,将两只红外管进行串联的目的在于提高红外线的发射功率。此外,由于红外发光管的辐射角度有限,因此在设计电路板时需将作用区有叠加地排列。发射部分原理图如图1-1所示。图2-1发射部分原理图2.2接收部分设计通过红外接受管接受从发送端传来的信号,并转化为电信号接入电

11、路中,然后经0.01uF的电容滤除直流信号后由电位器和LM386运放共同作用实现信号的放大,调节电位器的大小可以实现对增益大小的调节,最后再经过喇叭将电信号转化为声信号,播放出音乐信号的音乐。接收部分原理1-2如图.图2-2接收部分原理图2.3设计原理系统主要由红外光发射系统,红外光接收系统两个模块构成,由手机播放音乐经音频接收插孔发出电信号,通过发送系统转化为光信号发送,通过接收系统接受光信号并将其转化为电信号,再通过喇叭将其重新转化为音乐信号,实现红外光通信的全过程。由于发出的信号比较微弱,所以需要再经过功率放大电路适当放大信号,并通过LED红外发送管转化为光信号发送。信号经接收管接收后,

12、通过运放电路得到较高的输出功率,驱动喇叭发出音乐芯片的音乐。利用放大器LM386,可以得到100左右的增益,驱动喇叭得到所需功率。总体设计电路结构框图为:红外光发送系统:共射电路和LED发送管发送信号红外光接收系统:同时实现滤波和信号的放大第3章 PCB板电路焊接好的PCB板电路实物如图1-3所示:图3-1PCB板电路实物图图右半部分为发射部分,其中红线接电源,黑线接地。左半部分为接收部分,正中央为8引脚音频功率放大芯片:LM386N-1(图中所示为芯片插槽)。第4章 电路测试及结果焊接好电路后,将发射部分和接收部分分别接上+12V和+6V电源,通过音频接收插孔连接到手机,并播放音乐,接收部分

13、连上喇叭,将发送部分的发射二极管对准接收部分的接收二极管。测试结果为:手机播放的音乐能在喇叭端清晰的放出来。第5章 设计总结对这一课程的设计,使我了解了音频红外转发器发射部分与接收部分的工作原理。当伴音信号加在图中的A、B点时,经耦合电容C1(4.7)的隔直作用后会在8050的基极加上一组和音频信号一样变化的电流,在由8050的放大作用,驱动两红外发光管。使其对音频信号的幅度大小同步调制,转变为红外信号发送出去。接收部分主要的功能是放大功率,所以必须进行增益调节。去掉红外接收管,加一个正弦小信号,喇叭用8欧左右的电阻等效替代,调节10K的可变电阻改变接收端的增益,G=200,确保不是自激信号或

14、干扰信号。通过本次实验,我进一步认识了一些基本的电子元件,红外发送接收二极管、音频功率放大芯片LM386N-1等,熟悉了这些元件的焊接方法和技巧,当然也发现了一些问题,后来通过同学和老师的共同讨论解决。第二部分 声控楼道灯控制电路第1章 常用电子元器件识别本次实习用到的电子元件如下表格1-1:表格 1-1电子元件1C1电容1040.1uF13Rp1电位器104100K2C1电解电容100uF14Rp2电位器1051M3C3电解电容10uF15Rp3电位器50350K4R1电阻1221.2K16VS稳压二极管1N4735A5R2电阻104100K17VD整流桥堆2W106R3电阻33333K18

15、VT三极管90147R4电阻274270K19VT单向可控硅BT1518R5电阻10310K20U1集成块*CD40119R6电阻10610M22VD5二极管1N414810R7电阻*47021VD6二极管*1N414811RG光敏电阻GL5626L23L灯AC24V灯12MC驻极体话筒CZN-15D24J扣线插座CON2各元器件识别:1.1电阻色环电阻识别:色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。色环电阻识别方法如图2-1:图1-1色环电阻识别方法图三

16、色环电阻第一色环是十位数,第二色环是个位数,用前三个色环来代表其阻值,如:39,39K,39M。四色环电阻第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环是应乘颜色次幂颜色次,第四色环是误差率例子:棕 红 红 金其阻值为12102=1.2K 误差为5%误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数代进去,这样就可很快读出数来。

17、五色环电阻红 红 黑 棕 金五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次,其电阻为 220101=2.2K 误差为5%第一色环是百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,第五色环是误差率。首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。 再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,以下图为例,前两条色环都为红色,故其对应数字为红2、红2,其有效数是22。再读取第三条倍数色环,黑1。所以,我们得到的阻值是22x1=22。 如果第三条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第三条倍数色环为银色,

18、则乘以0.01。色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。 在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 色环主要分成两部分:第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39,39K,39M。三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8,698,69.8K,一般用于精密电阻的表示。第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。贴片电阻识别:贴片阻值:常用三位或四位数字表示阻值的大小,具体表示方法如下:三位数字:前两位是有效数

19、值,第三位是有效数值后面0的个数。如223 表示 221000(即22K);104则表示1010000(即100K );2R2则表示 2.2;472 则表示4700(即4.7K )。四位数字:前三位是有效数值,第四位是有效数值后面0的个数。如:1333表示1331000(即133K);2R49表示2.49。误差值:常D表示为0.5% ,F表示为 1% 。J表示为 5% ,K表示为10% M表示为20%。电位器阻值范围确定:前两位是有效数值,第三位是有效数值后面0的个数。如:RP1:104则表示最大阻值为100KRP2:105则表示最大阻值为1MRP3:503则表示最大阻值为50K1.2电容电解

20、电容参数确定及极性识别:极性识别:可用万用表的电阻挡测量其极性。我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。测量时最好选用R*100或R*1K挡。贴片电容参数确定:贴片电容参数确定:电容的单位为法拉(F

21、),常用的电容单位有:毫法(mF)、微法(F)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)1000000微法(F)1微法(F)=1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)常用三位表示电容的大小;三位数字:前两位是有效数值,第三位是有效数值后面0的个数。如:101表示 1010PF(即100PF),102表示10100PF(即1NF),103表示101000PF(即10NF),104表示1010000PF(即100NF),105表示10100000PF(即1uF)。误差值:常用 D表示为0.5%,F表示为1%,J表示为5%,K表示为

22、10%,M表示为20%耐压值:常见有:6.3V,10V,16V,25V,50V,100V。电容的封装现在也接近是标准的封装了,容量小的通常和电阻封装相同。如果你使用的是SMD钽电容,那就幸运了,其上几乎总是标有容量和工作电压,它们没有像电阻那样的一致的标记方案。常常必须做点推理工作, 或者一点点猜测,注意在电容器上的条纹指出它正极。你要小心地考虑钽电容的使用及供应商。表面安装电解电容非常固定. 其电压、容量和极性的标记和普通轴向电解电容一样. 黑标记表示负极. 一般有两个数字 (有时加上一个数字字母组合,表示序列号), 容量在电压之上,因此如果一个电容标有100 25 (如STK500里的)就

23、是说100uF和25 v.有时电压带有V字.有时电容上没有电压标记。1.3二极管判断普通二极管和稳压管的方法:(1)可以通过观察它们的外观大小,更粗的二极管是稳压二极管(2)通过二极管表面的数据标志1N4735A、1N4148两元器件,可分类处稳压管和普通二极管。普通二极管与整流二极管的区分判定:首先利用万用表R1K挡,按把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R10K挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用R1K挡测量的反向电阻小很多,说明被测管为稳压管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种识别方法的道理是,万用表

24、R1K挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,使测得的电阻值比较大。而R10K挡测量时,万用表内部电池的电压一般都在9V以上,当被测管为稳压管,切稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R1K挡测量还是用R10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。1.4三极管9014三极管参数:集电极最大耗散功率PCM0.4W(Tamb=25),集电极最大允许电流ICM=0.1A,集电极基极击穿电压BVCBO=50V,集电极发射极击穿

25、电压BVCEO=45V ,发射极基极击穿电压BVEBO=5V,集电极发射极饱和压降VCE(sat)=0.3V (IC=100mA; IB=5mA),基极发射极饱和压降VBE(sat)=1V (IC=100mA; IB=5mA),特征频率fT=150MHz,HFE:A=60150; B=100300; C=200600; D=4001000,主要用途:作为低频、低噪声前置放大,应用于电话机、VCD、DVD、电动玩具等电子产品(与C9015互补),非9014,9013系列三极管管脚识别方法:判定基极:用万用表R100或R1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极

26、,而第二表笔先后接触另外两个电极 均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值 都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如 9013,9014,9018。 判定三极管集电极c和发射极e(以PNP型三极管为例):将万用表置于R100或R1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的 两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。

27、 在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。 如是象9013,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分 别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C 极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的)1.5

28、晶阀管本次用到的可控硅如图2-2所示:图1-2可控硅普通可控硅的三个电极可以用万用表欧姆挡R100挡位来测。大家知道,晶闸管G、K之间是一个PN结(a),相当于一个二极管,G为正极、K为负极,所以,按照测试二极管的方法,找出三个极中的两个极,测它的正、反向电阻,电阻小时,万用表黑表笔接的是控制极G,可以用刚才演示用的示教板电路。接通电源开关S,按一下按钮开关SB,灯泡发光就是好的,不发光就是坏的。鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反电阻在几百千欧以上(它们之间有两

29、个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。1.6集成电路CD4011四2输入与非门电路,如图2-3所示:图1-3 CD4011四输入与非门

30、电路图Vdd电源;Vss电源地1.7整流桥由一个变压器、四个二极管,一个负载组成,其中四个二极管组成电桥电路。单相桥式整流电路采用了四个二极管组成了电桥电路。四个二极管每两个轮流工作,完成了对交流电源的整流作用,输出全波脉动电压。如果有一个二极管开路损坏,则桥式整流电路工作在半波状态。桥式整流电路输出波形脉动较小,输出电压高,对二极管的要求较低。在实际应用中,要注意二极管不能接反。单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形如图2-4所示:图1-4单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形图1.8话筒驻极体是一种永久性极化的电介质,利用这种材料制作成的电容式传声器称为驻极体电容式传声器,简称为驻

31、极体话筒。如图2-5所示:图1-5话筒驻极体电容式传声器的原理如图2-4所示,其工作原理是:由于柱极体薄膜片上有自由电荷,当声波作用使薄膜片产生振动时,电容的两极之间就有电荷,于是改变了静态电容,电容量的改变使电容的电输出端产生了随声波变化而变化的交变电压信号,从而完成了声电转换。驻极体电容式传声器按结构可分为振膜驻极体电容式传声器和背极体电容式传声器。普通型的振膜驻极体电容式传声器的实体剖视图如图2-4所示。由于驻极体电容式传声器是一种高阻抗器件,不能直接与音频放大器匹配,使用时必须采用阻抗变换,使其输出阻抗呈低阻抗,因此在驻极体电容式传声器内插入一只输入阻抗高、噪音系数小的结型场效应管进行

32、阻抗变换。驻极体电容式传声器的图形符号如图2-6所示:图1-6驻极体电容式传声器的图形符号图1.9光敏电阻光敏电阻特性:光线较强时,电阻值较小;光线较暗时,电阻值较大。光敏电阻是一种利用光敏感材料的内光电效应制成的光电元件,具有精度高、体积小、性能稳定、价格低等特点,被广泛应用于自动化技术中,作为开关式光电信号传感元件。光敏电阻的工作原理简单,它是由一块两边带有金属电极的光电半导体组成的,电极和半导体之间呈欧姆接触,使用时在它的两电极上施加直流或交流工作电压,在无光照射时,光敏电阻呈高阻态,回路中仅有微弱的暗电流通过;在有光照射时,光敏材料吸收光能,使电阻率变小,光敏电阻呈低阻态,回路中仅有较

33、强的亮电流,光照越强,阻值越小,亮电流越大,当光照停止时,光敏电阻又恢复到高阻态。选用光敏电阻时,应根据实际应用电路的需要来选择暗阻、亮阻合适的光敏电阻。通常应选择暗阻大的,暗阻与亮阻相差越大越好,且额定功率大于实际耗散功率的、时间常数较小的光敏电阻。光敏电阻外形结构及电路图形符号如图2-7所示:图1-7光敏电阻外形结构及电路图形符号图由于光敏电阻的阻值是随照射光的强弱而发生变化的,并且它与普通电阻一样也没有正、负极性,如GL5626L型光敏电阻的亮阻小于等于5K,暗阻大于等于5M。因此可以用万用表R10K挡测量光敏电阻的阻值,通过其变化情况来判断性能的好坏,具体的方法如下:1.将指针式万用表

34、置于R10K挡2.用一只手反复遮住光敏电阻的受光面,然后移开。3.用鳄鱼夹代替表笔,分别夹住光敏电阻的两根引线。4.观察万用表指针在光敏电阻的受光面被遮住前后的变化情况。如果指针偏转明显,说明光敏电阻性能良好;如果指针偏转不明显,则将光敏电阻的受光面靠近电灯,以增加光照强度,同时再观察万用表指针变化情况,如果指针偏转明显,则光敏电阻灵敏度较低;如果指针无明显偏转,则说明光敏电阻已失效。第2章电子元器件安装焊接方法2.1 焊接顺序第一步:焊接VD6、R5、R6【必须等待指导教师检查完再继续焊】第二步:焊接C2、R2、R3、R1、R4【必须等待指导教师检查完再继续焊】第三步:焊接CD4011【必须

35、等待指导教师检查完再继续焊】第四步:焊接VD5、R7、VT1、VS【自己检查完好后再继续焊】第五步:不要焊接RG(光敏电阻),其他都可以焊接最后一步:等待测试完成后,最后再焊接RG(光敏电阻)2.2焊接注意和技巧贴片电阻和贴片电容比较小,要看清上面的标注,如图2-8所示:图2-1贴片电阻、电容先焊点锡在一端,然后用镊子将电阻放在对应的位置,用烙铁小心把焊点和电阻的一端焊好,等待一端固定好了,另一边就好焊了,小心焊接的时间不要太长,不然容易把电阻或焊盘烫坏了。先在焊点上适量的锡,加热焊点,然后夹个贴片马上过去,等贴片固定后再焊接另外一边!步骤如下:图2-2 先上锡图2-3焊接电阻的一端图2-4焊

36、接另外一端并滑动贴片集成芯片的焊接技巧:进行贴片焊接有效的方式是拖焊,如果熟悉了拖焊,基本可以使用一把烙铁+松香完成所有贴片的焊接。在焊接前我们特别提到工具: 最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!焊接步骤如下:图2-5先把IC平放在焊台上图2-6对准后用手压住图2-7用融化的焊锡丝随意焊接IC的数个引脚来固定IC图2-8四面全部用融化的焊锡丝固定好图2-9固定好后在IC脚的头部均匀地上焊锡图2-10四周全部上焊锡图2-11把PCB斜放45度,那么在融化状态的焊锡,可以顺势往下滚动图2-12把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡【涂焊油膏估计要好焊一些,但

37、腐蚀性较强,焊完后,应该用酒精擦洗】【或者放一些松香在集成电路的引脚上,然后快速滑动】图2-13将是整个拖焊的核心,使烙铁按照以下的方式运动图2-14重复以上的动作,可以达到以下的效果第3章 声光控楼道控制灯电路工作原理分析3.1声光控楼道控制灯电路功能声光控楼道灯是一种声光控电子照明装置,由声控音频放大器、光控、延时开启电路、触发控制、恒压源电路和晶闸管主回路等组成。它是一种操作简便、灵活、抗干扰能力强、控制灵敏的声光控灯,人嘴发出约1s的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。电路原理图如图2-22所示

38、:图3-1 电路原理图3.2整流电路工作原理桥式全波整流电路组成:图3-2整流电路组成由一个变压器、四个二极管,一个负载组成,其中四个二极管组成电桥电路。(1)单相桥式整流电路采用了四个二极管组成了电桥电路。(2)四个二极管每两个轮流工作,完成了对交流电源的整流作用,输出全波脉动电压。如果有一个二极管开路损坏,则桥式整流电路工作在半波状态。(3)桥式整流电路输出波形脉动较小,输出电压高,对二极管的要求较低。(4)在实际应用中,要注意二极管不能接反。单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形如图4-3所示:图3-3整流电路分析示意图3.3声光控楼道控制灯电路工作原理声光控楼道灯是一种声光控电子照

39、明装置,它能避免繁琐的人工开灯,同时具有自动延时熄灭的功能,更加节能,且无机械触点、无火花、寿命长,广泛应用于各种建筑的楼梯过道、洗手间等公共场所。声光控楼道灯电路由声控音频放大器、光控、延时开启电路、触发控制、恒压源电路和晶闸管主回路等组成。其中,CD4011为四个2输入与非门集成电路,当2个输入有一个为0,则输出为1;2个输入全为1时,输出为0。在VT1导通前,交流电源24V,经桥式全波整流和VD6、电容C1滤波后,获得直流电压1.2V24V28.8V(大约),经限流电阻R1,使VS稳压二极管反向击穿,此时Uz6.2V,使脉动的直流变为稳压的直流,起到稳压的作用。稳定电压供给电路。白天时,

40、光敏电阻Rg阻值较小,与非门G1的u1输入为低电平,G1门的一个输入为低,不管u2为何电平,G1总是输出为1,这样G2输出为0,u2的电平也为0,G3输出为1,单向晶闸管VT1步导通。晚上时,Rg阻值变大,u1为高电平,G1门打开,u2信号可通过。如果没有脚步声或没用掌声,驻极电容式传声器BM无动态信号。偏置电阻(Rp2R4)使NPN三极管VT2导通,u2为低电平,则G1输出1,其余状态和白天的情况相同;当有声音时,驻极电容式传声器BM有动态信号输入到放大电路VT2的基极,由于电容C2的隔直流、通交流的作用,加在基极信号相对于零电平,有正、负波动信号,使集电极输出u2有高电平动态信号输出,当u

41、2的电平达到高电平1时,使G1的输入全为1,从而使G1输出0(出现负脉冲),而G2输出1(出现正脉冲),二极管VD5导通,对C3充电,使uc也为1,这样G3输出0,G4输出1,经过R7限流,在单向晶闸管VT1控制极g有触发信号(正跳变),使VT1导通。在全波整流电路中,串联的灯L,经过晶闸管VT1导通,灯L点亮。由于晶闸管导通后的Uak正向压降会降至约1.8V。因此,VD6用来防止Uz电压下降,避免影响控制电路电源。在声音消失后,由于电容C3上的电压uc经R6放电过程仍为1,故灯L仍亮,直到uc小于与非门阀值电压Uth时,G3输出1,G4输出0,当Uak过零电压时,晶闸管截止约30s后,灯L熄

42、灭。第4章 电路测试调试4.1测试测试时用万用表测各个元器件是否焊接正确,有无正负极接反和短路现象,本次焊接有两处问题。1.灯泡底座接短路了。与顶端连接的焊锡接触了侧面的铁皮,导致短路。2.话筒正负极接反了。焊接的时候没注意它的正负极,导致错误的焊接上去。之后都改正了过来。4.2调试经测试没有错误后,开始进行调试:连接好电源,用笔帽把光敏电阻罩起来(使其与光隔绝),发出声响,灯泡亮了,这时候罩在光敏电阻上的笔帽拿去,小灯泡经过一小段时间后自动熄灭。至此,表明本次焊接已经取得成功。第5章电路实物图5.1正面图图5-1电路实物图正面图5.2反面图图5-2电路实物图反面图实习心得通过本次电子实习,我

43、掌握了一些电子元器件的基本焊接方法和技巧,也熟悉了一些未见过的电子元器件,如光敏电阻等,丰富了我的电子元器件的知识,通过对事物的焊接设计,对相应期间的原理有的更深刻的认识,这与通过课本学到的相辅相成。当然,在实习过程中也遇到了一些困惑及问题,发现后通过与同学和老师的交流都得到解决,使我认识到团队合作和交流的重要性。除此之外,我还发现以前在书本上学到的与现实中的相比真的微不足道,一个很简单的东西不通过查找资料以及寻求帮助是根本无法制作出来的,使我认识到不仅要学是书本知识,还要尽力搜寻与专业相关的各方面资料,不断地充实和丰富自己的知识,诚然,课本是基础,一定要努力学习好课本知识,打好基本功,以后才会有上层建筑,甚至是摩天大楼。参考文献1王卫东.模拟电子电路技术M.西安:西安电子科技大学2002,5862.2阎石.数字电子技术基础(第五版)M.北京:清华大学出版社,1977:138162.3谢自美.电子线路设计实验测试M.武汉:华中科技大学出版社,2002:79-81.4 童诗白模拟电子技术基础高等教育出版社,20045 姜邈电子线路课程设计指导书中央广播电视大学出版社,20066 刘树林低频电子线路电子工业出版社,20037熊发明、严俊、龙超等.新编电子电路与信号课程实验指导.北京:国防工业出版社,2005:124-138.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号