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叮咚門鈴課程設計——單片機(留存版)

2025-07-31 07:33上一頁面

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【正文】 以TH0作為預置寄存器,初始化時把計數(shù)初值分別加載至TL0和TH0中,當計數(shù)溢出時,不再象方式0和方式1那樣需要“人工干預”,由軟件重新賦值,而是由預置寄存器TH以硬件方法自動給計數(shù)器TL0重新加載。6參考文獻【1】 【2】 針對這次的設計,我設計出來了3種方案,兩種是NE555的,另一種我換成了兩個與非門組成的多頻振蕩器。 首先,我們連接好電路之后,我們就先用萬用表將電路的各個之路經(jīng)行測試,檢查有沒有短路或者斷路,檢查的方法就是將萬用表調(diào)到歐姆擋,測試各支路的短路。 15V。R5=1k 。 方案一 a. 方案一原理圖本電路是以一塊以NE555時基電路為核心組成的“叮咚”門鈴。松開SW時,已經(jīng)充滿電的C1開始放電,RRC2和NE555構成一個多諧振蕩器,此時f=1/(R1+2R2)C2約等于717Hz R1=10k ;R2=5k 。而C2通過RRR4進行充電,充滿電后,其電壓約為電源電壓。C1=47u ;C2= 。問題也就出來了,由于實驗室的電阻大小有限,并沒有適合大小的電阻給我們經(jīng)行挑選,于是,我們自己就講電阻相并聯(lián),得到較小的阻值的電阻。 到了連接電路的階段。 MOV TH0,06H 。 在離開實驗室之前,我們又接響電路,重溫那個讓我十分激動的“叮咚”聲,不提這次的課設帶給我多大的能力的提高,最關鍵的一點是,它讓我體會到了設計的快樂。 收集完資料后,就著手開始設計。4調(diào)試過程及結(jié)論 在整個調(diào)試過程,我們沒有出現(xiàn)太大的問題,整體來說是十分順利的。另有CMOS工藝的7555和7556。R4=100k 。電路最好具有低功耗。R3=10k 。當按下SA時,當VCC的電流流過二極管對C1經(jīng)行充電,其兩端電壓升高,4端口的電壓也開始逐漸升高。C3=50u 。最終將叮咚聲調(diào)到了適合的頻率。由于我在網(wǎng)上查詢到的不合理信息,導致我的布線十分的困難(網(wǎng)上說面包板的連接只是測試電路是否正確,因而不能剪斷器件的引腳,器件的引腳過長遮住了相當一部分的面包板上的孔)。用于自動恢復定時初值 MOV TL0,06H 。整個過程還算是十分順利的。首先我看到這個題目,我就開始收集大量的資料,包括555芯片的原理,各種多諧振蕩器,以及人的聽力范圍等等與課程設計相關的各類知識,我了解了好多我之前不知道或者沒注意的知識以及消息,我相信這也是對我的一種提高啊,至少擴展了我的知識庫。按下SA之后:叮的頻率f=(R+R3+2R4)*C2=1000Hz (R為二極管導通后電壓,約為150歐)C2充電時間t11C2*(R3+R+R4)= (同上)C2放電時間t12C2*R4=(*e5)s叮的時間間隔十分的小,因此人耳無法分辨間斷的叮聲,所以人聽到的是持續(xù)的叮聲松開SA之后: 咚的頻率f=(R2+R3+2R4)*C2=480HzC2充電時間t11C2*(R3+R2+R4)=C2放電時間t12C2*R4=C1放電時間t=C1*R1=咚聲持續(xù)的時間為: 調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)叮的頻率:減小R、RR4,頻率變大,反之則變??;減小C2,頻率變大,反之則變小咚的頻率:減小RRR4,頻率變大,反之則變小:減小C1,頻率變大,反之則變小咚聲持續(xù)的時間:減小CR1,則持續(xù)時間變短,反之則變長R1:給C1充放電R2:SA斷開后,給C2充電R3:給C2充電R4:給C2充放電C1:充放電控制NE555的4端口的,來控制揚聲器的工作C2:充放電來控制NE555,使其發(fā)出脈沖波C3:濾波,防止干擾C4:濾波,使揚聲器接收到穩(wěn)定的脈沖波DD2:防止閉合SA后,還有電流流過C1使其充電SA:開關按鈕,控制“叮咚”聲的開始和叮聲的結(jié)束揚聲器:發(fā)出叮咚聲的設備NE555:作為多諧振蕩器,發(fā)出脈沖波 8. 實現(xiàn)方案布線圖能否用其它芯片實現(xiàn)本設計功能,如果能,給出電路原理圖并分析其工作原理?答:可見我的方案二,就是用74LS00芯片做的振蕩器,來實現(xiàn)叮
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