1-会发声的变眼金睛玩具猴电路.doc
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1.会发声的变眼金睛玩具猴电路
本电路如图所示。
它是由时钟脉冲发生器、计数/脉冲分配器、变色发光管、猴叫发声电路等组成。
将电路印制板装在其玩具猴的腹内,双色发光管装在其眼框内。
在接通电源后,其两眼会发出红→绿→红双色光循环变色,并不时发出猴子的尖叫声,使玩具猴更顽皮、更可爱。
IC1是四2输入与非门集成电路CD4011,用它的三个门F1~F3和R1,R2,C1组成一多谐振荡器,其振荡脉冲作为计数电路IC2的时钟。
IC1的振荡频率为
图示参数的振荡频率约为0.5Hz。
IC2采用八进制计数/脉冲分配集成电路CD4022。
在时钟脉冲作用下,它的输出端会依次出现高电平,由于Q4端与复位端R相连,故只在Q0~Q4端会依次呈现高电平,并循环往返。
LED1,LED2为双色发光二级管。
当Q0为高电平时,LED1,LED2的红色(R)管芯点亮,小猴眼放红光;当Q1为高电平时,LED1,LED2中的绿色(G)管芯点亮,小猴眼放绿光;当Q2呈高电平时,LED1,LED2的红色(R)管芯。
图中的元器件多为常规件。
LED1,LED2应采用双色发光二极管,如2EF301,2EF303,FG362106/FG362128等;电池GB采用9V的层叠电池,如6F22型等;扬声器B采用YD57-2型8Ω电动扬声器;VD1~VD6采用开关型二极管1N4148;VDW1选用0.25W的2CW52(4.5V)稳压二极管;R1~R4采用RTX-1/8W型碳膜电阻器;C1选用CA型全密封钽电解电容器。
2.会叫会变眼的玩具唐老鸭电路
本电路如图所示。
它由一个空变比和频率可调的多谐振荡器和模拟发声电路组成。
将它装在唐老鸭玩具内,用作眼睛的两只变色发光二极管会交替闪烁发光,一会儿放红光,一会儿放绿光,还不时发出唐老鸭的笑声,十分有趣。
VT1,VT2和R1~R4,C1,C2等组成一个无稳态多谐振荡器,其中R1=R2,R3=R4,C1=C2,VT1与VT2的管型、参数相同,即电路对称,但由于参数的差异,不会绝对对称。
若某一时刻的VT1的b极电位稍高于VT2的b极电位Vb2,则电路会产生如下正反馈:
Vb1↗→Ic1↗→Vc1↘→Vb2↓→Ic2↓→Vc2↗
↑│
即VT1由初始导通状态,在正反馈作用下,VT1变为饱和导通,而VT2呈完全截止状态,形成一个暂时稳态。
此时,LED1,LED2内的左管芯灭,LED1,LED2内的右管芯亮(绿色)。
此后,由于VT1饱和导通,C1上的电荷迅速经VT1放电,同时,电源VDD通过RRP1,R3向C1充电,使Vb2(VT2的b极电位)逐渐升高,当Vb2超过VT2的导通电位时,VT2导通,引起IC2增加,则电路又会产生如下正反馈:
IC2↑→VC2↓→Vb1↓→Vc1↑→Vb2↗
↑│
其结果使VT1迅速进入截止状态,而VT2迅速进入饱和导通状态。
此时,LED1,LED2内的左管芯点亮(红色),而二管的右管芯灭。
这也是一个暂时稳态,不能长期维持。
此后,VT1又变为导通、2截止。
上述过程循环往返,形成一个多谐振荡过程。
其振荡频率为VT
式中Rb=R3=R4,C=C1=C2。
图示参数的振荡频率可通过RRP1来调节。
改变可变电阻RP1的抽头,可很方便地调节其频率,从而改变LED1,LED2发光的频闪频率,即改变唐老鸭交替发红光、绿光的眼睛的频闪周期。
VT2的C极通过R5接至IC1的触发端TG。
1采用LH685系列语音集成电路,选用内储IC有“唐老鸭笑声”的芯片,当它的TG端受到来自VT2的高电平信号触发时,便发出唐老鸭的独特笑声,与交替发红、绿两色的眼睛相配合,使唐老鸭玩具更加有趣。
图中的元器件市场上的电子商行(店)均有出售。
注意VT1,VT2选用Si-NPN型管9013或9014,其hfe≥100。
LED1,LED2选用变色发光二极管,如2EF301,FG362106等;B用YD57、等小型电动场声器;RP1采用WH7型微调电阻器;R1~R6均采用RTX-1/8W型碳膜电阻器,电池选用全密封锂电。
3.有充电和记忆功能的自动切换6V应急灯
图示应急灯有两个特点:
一,可以自动充电,充足自停;二,具有记忆功能,即如果室内灯原来是开着的,则停电时应急灯自动点亮,恢复供电时应急灯自动熄灭,如果停电时室内灯是关着的,则停电时应急灯不会点亮。
电源变压器T和VD1~VD5等组成了充电电源电路。
D1是室内220V照明灯泡,D2是6V应急小灯泡,IC1-1~IC1-4是CD4011中的四个与非门。
IC1-1与V1等构成一个简单的自动充电电路,RP与R3用来取电池电压来控制V1是否充电,R1是涓流电阻,防止V1在临界反复翻转。
光电耦合IC2、IC1-2~IC1-4及V2、继电器J等组成记忆型应急照明控制照明电路,在有电时无论D1是否点亮,IC1-2输入都为高电平,IC1-3的输出低也就是IC1-3的8号脚输入为低,如此IC1-3输出高,IC1-4输出低,V2截至,继电器不吸合,D2不点亮。
当室内有人将D1点亮时(K闭合),D1两端电压由R4降压,VD7,VD8整流,点亮IC2,C3充满电,IC1-3的9号脚输入高,如果这个时候停电,IC1-2输入全低,输出高IC1-3的输入全高输出为低,由IC1-4翻转输出高驱动V2导通,继电器吸合,点亮D2,同时R7得6V电给C3续流保持高电平,锁定了继电器的吸合。
4.声控接通电路
3个10uF的电容起隔离作用,这样在没有声音信号时,三极管不接通,继电器RL1断电;当外界有声音时,三个电容均有电流通过,BC212B通过基极上的4.7uF电容维持导通,从而继电器得电。
交流信号在BC182B的集电极输出,通过2个IN4148和4.7uF的电容整流、滤波成直流电压来直接控制BC212B的导通于截至,从而控制继电器的动作。
这个电路没有自锁电路,故继电器的输出会随着声音的变化而变化,使用时一定要注意着这一点。
LED是用来指示继电器的动作的。
5.闪烁灯电路
直接控制220V的灯泡,灯泡接于SK上,当插头PL1接于电源后,灯泡就会不停的闪烁
流往灯泡的电流主要从晶闸管D5通过,由C1、R2、Q1、Q2等组成震荡电路,给予晶闸管D5间歇的触发信号,从而使灯泡间断性地发光。
晶闸管的内部结构实际和Q1、Q2组成的正反馈电路相似,Q1的发射级相当于晶闸管的阳极,Q2的发射极相当于晶闸管的阴极,Q2的基极相当于晶闸管的控制极。
电路刚刚接通时C1上为低电平,Q1,Q2不导通,随着C1的充电,其上电压慢慢增加。
当C1充电至足够高的电压时,Q2导通,于是R3流过的电流增加,电压差增大,进而Q1导通,Q1导通又使流往Q2基极的电流增加,于是引起正反馈。
导通电流越来越大,这是晶闸管D5获得触发电流而导通,灯泡发亮。
另一方面,这是C1通过Q1、Q2放电,电平降低,当C1电平降到一定程度时,Q1、Q2的维持电压不够,于是关断。
这样,D5失去促发电压,当市电交流电压过零时,D5便关闭,于是灯泡熄灭。
此后又开始另一轮循环。
灯泡闪烁的时间由R1,R2,R4和C1控制。
实际应用中我们发现当C1=470uF或1000uF,R1=12K或10K时,产生的视觉效果最佳。
以上电路直接于市电接触,制作调试时应特别注意安全。
制作好的电路应该由很好的绝缘给离,以保证安全。
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