当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]数字电路声光控楼梯延迟开关电路(2)

162.<strong>数字电路</strong>声<strong>光控</strong>楼梯延迟<strong>开关电路</strong>(2).gif

介绍的声、光捧楼梯止道延迟十F关臃具备上述电路一切优电外,而且还省
占了仅有的一只半导体二极管,从而实现全集成化,其电路见图162。
    本电路主要采用一块2输入端叫与非f J数字集成电路,其中与非门Ⅲ组成话
筒放大器电路;与非门Ⅳ组成光控和放大信g的“与门”控制;与非r】1和与非门
Ⅱ组成单稳态延迟控制电路。整个电路所崩电源由电阻R。降蚯、VD2半波蝰流、
电容C。滤波供给。
    静态时,与非门Ⅲ的输入端周R接正电源,故输出端⑩脚为低电半,与非门Ⅳ⑩脚的
逻辑“。”使得小论⑥脚足白天的逻辑“。”,还足黑夜的逻辑“l”,其输卅端⑧脚总足输m逻
辑“1”。与非门Ⅱ输入端⑤、⑤脚的逻辑‘()”,使输出端④脚输山逻辑“1”所Ll此时与非门J
J Ej/个输入端①,②脚均为逻辑“1”,输出端③为逻辑“o”。当交流电为正半周(即j,币下
负)时,晶闸管VT无导通条件而截止,此时交流电绛VD2半波整流为电路提供电源。当
交流电为负半岗(即上负下正)时,电阻R,、R,串联为VT提供触发电流。由于静志时③
脚输rIJ逻辑“。”,止向电流经马、飓.VD1和与非门l的③脚人地,VT门极处于低电平,VT
关断,所以灯E不亮。
    当话筒B接收到环境声波信号后就输出相应电信号,经(.耦合,送至与非门
Ⅲ的输入端⑧、⑨~j廊,放大后信号由⑩脚输出。当旨频信号的正半周峰值超过与
非门iⅣfrJ闭值电平时,与非门Ⅳ翻转,⑩脚输出逻辑“。”(设此时环境为黑暗,⑩
脚为逻辑电平“l”),所以与非门I的③脚输出逻辑“1”,二极管VD1截止,VT
就由R一获得触发电流m开通,灯E点亮发光。与此同时,③脚的岛电平通过c,
的耦合使‘j ir门Ⅱ的输入端⑤、⑥两脚也为岛电平,所以输出端④脚输出逻辑
“。”,并直接加到与非rlr的②脚。此时即便是⑩脚的电平随音频已发生变化,使
与非门I的①脚为逻辑“1”,但由于②脚为逻辑“。”就保ul了③脚输出逻辑“l”,
所以灯E仍能保持点亮状态。在灯亮的同时,③脚的高电平就通过R。向c,充fU,
使电容两端电压不断升高。所以与非门Ⅱ的输入端⑤、⑥两脚电平不断随之降低,
当电平低于与非rJ输入闺值H,④脚便输出逻辑“l”。若此时环境已无声旨,①脚
也为逻辑“l”.刚③脚输出逻辑“o”,晶闸管VT关断,灯E熄灭,若环境再次
有声占,灯可以再次点亮。灯亮持续时问主要由R;、G的克电时间常数决定。本
电路电灯点亮时,流过灯泡的电流也为半波交流电,有利于延长灯泡的使用寿命。
    R,与光敏二极管VDP #i成光控电路,夜问VD3早高电阻,使⑩脚为高电平
“1”,这时与非门Ⅳ的输出端⑩脚电平高低只取决于⑥脚的电平变化,也就是说只
取决于环境有尤声音irii决定。白天,VD3旱低电阳,使⑥脚处于逻辑“o”,从而
封锁了与非门Ⅳ,使晶闸管VT不受环境声音控制,灯E始终不会点亮。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在单片机中,复位电路通过将特殊功能寄存器重置为默认值,确保其稳定运行。在单片机的运算过程中,外界干扰可能使寄存器数据混乱,从而影响程序的正常运行或导致错误结果。此时,复位电路便发挥其作用,使程序能够重新开始执行。

关键字: 单片机 数字电路

在数字电路的广袤世界里,多谐振荡器和双稳态触发器作为两种基础且关键的电路单元,各自发挥着独特的作用。它们在电路结构、工作原理、输出特性以及应用场景等诸多方面存在明显区别。深入了解这些差异,对于电子工程师设计高效、可靠的数...

关键字: 数字电路 多谐振荡器 双稳态触发器

将模拟电路和数字电路分开:将模拟电路和数字电路的地线和供电线分开布局和走线,尽量采用交错布线的方式,减少相互干扰。

关键字: 模拟 数字电路

相较于数字电路而言,模拟电路可能难度更大,并且更加抽象。在以后的工作中,也会发现,模拟电路的很多内容都被芯片集成了。但是,如果有一个好的模电基础,那么在以后的工作中会如鱼得水。

关键字: 数字电路 模拟电路

在现代电子系统中,基准电压源作为一个关键的组成部分,为众多模拟和数字电路提供了稳定、精确的参考电压,其性能的优劣直接影响着整个系统的精度和可靠性。然而,基准电压源电路的设计并非易事,工程师们在设计过程中会面临诸多挑战,同...

关键字: 基准电压源 数字电路 高精度

模拟电路与数字电路的区别不仅体现在基本原理上,还深刻影响着电路设计、性能表现以及应用场景。以下,我们将深入剖析这两类电路的本质差异,以及它们在现代电子系统中所扮演的角色。

关键字: 模拟电路 数字电路

在数字电路设计中,全加法器是一种至关重要的组件,它能够实现二进制数的加法运算,并产生和(sum)及进位(Cout)两个输出。全加法器的设计不仅考验着设计师对数字逻辑的理解,还直接影响到整个数字系统的性能和稳定性。本文将深...

关键字: 与非门 全加法器

在数字电路设计中,Latch(锁存器)与Register(寄存器)是两种常见的存储元件,它们在功能和实现上各有特点,对电路的性能和稳定性有着重要影响。本文将从行为描述、触发机制、资源消耗、时序分析以及实际应用等方面,深入...

关键字: Latch Register 数字电路 锁存器

电源转换或栅极驱动开关期间产生的高压瞬态尖峰可能非常有害。在电机驱动应用中,随时间变化的电压导数 (dV/dt) 瞬态可能会破坏绕组绝缘,从而缩短电机寿命并影响系统可靠性。

关键字: 开关电路 有害 dVdt 瞬态

MOSFET是一种利用场效应的晶体管。MOSFET代表金属氧化物半导体场效应晶体管,它有一个栅极。为了简单起见,你可以把这个门想象成一个水龙头你逆时针旋转水龙头水开始流出水龙头,你顺时针旋转它水停止流出水龙头。同样,栅极...

关键字: MOSFET 场效应 晶体管 开关电路
关闭