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声控电路工作原理(声控延时门灯电路/DIY声控开关电路/声控闪光灯电路)-可控硅专项电路图
发布时间:2022-11-27 22:52:29所属栏目:可控硅专项电路图 已帮助人编辑作者:电路图知识网
声控电路的特点是由声音触发控制电路的工作,在照明灯控制、电源控制、电风扇等电器控制方面都有很好的应用。
一、声控延时门灯电路
220V交流电经C1、R1、VD1、VD2、ZD1和C2组成的电容降压、稳压电路供给控制电路。R2、ZD2构成3V稳压电路,给音乐集成电路提供供电电压。
RG是光敏电阻,接在VT2的基极与发射极之间,用以控制开关管VT2。当白天有光照时,RG的阻值很小,VT2的基极与发射极间的电压较小,VT2始终截止。白天或者室内光照较强时,不管是否有人敲门,KD9300是否有信号输出,继电器均不会得电,门灯不亮;到了夜晚光敏电阻RG的阻值增大,当KD9300受声控触发而输出直流电压时,VT1导通,经RP、R4、RG分压,VT2的基极和发射极间电压超过0.7V,VT2导通,K吸合。它的一组常开触点K-1点亮了门灯,另一组转换触点K-2断开了RG,点亮了发光二极管VD3。这样一方面可使VT2的饱和程度更深,另一方面使开关电路不受门灯光照的影响。经数分钟延时,KD9300复位,其③脚无电压输出,VT1、VT2均截止,门灯熄灭,电路恢复初始状态。
二、DIY声控开关电路
Q1和Q2组成二级音频放大电路,由MIC接受的音频信号经C1耦合至Q1的基极,放大后由集电极直接馈至Q2的基极,在Q2的集电极得到一负方波,用来触发双稳态电路。R1、C1将电路频响限制在3kHz左右为高灵敏度范围。电源接通时,双稳态电路的状态为Q4截止,Q3饱和,LED1不亮。当MIC接到控制信号,经过两级放大后输出一负方波,经过微分处理后负尖脉冲通过D1加至Q3的基极,使电路迅速翻转,LED1被点亮。
当MIC再次接到控制信号,电路又发生翻转,LED1熄灭。如果将LED回路与其它电路连接也可以实现对其它电路的声控。本电路采用直流5V电压供电,LED熄灭时整机电流为3.4 mA, LED点亮时整机电流为8.8mA。
三、声控闪光灯电路
静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。
VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。
责任编辑:pj
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