音乐彩灯控制器

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1、-课程设计任务书中北大学 2011/2012学年第 一 学期学 院: 信息与通信工程学院 专 业: 电子信息工程学 生 姓 名:*茂杰 学 号:09050642*44课程设计题目: 音乐彩灯控制器 起 迄 日 期:2011年12月 18 日2012年1月 7 日课程设计地点: 中北大学 指 导 教 师:郝利华 韩建宁系 主 任:王浩全下达任务书日期:2011 年12 月 18 日课 程 设 计 任 务 书1设计目的:针对电子线路课程要求,对学生进展实用型电子线路设计、安装、调试等各环节综合性训练,配养学生运用课程中所学的理论与实践严密结合,独立的解决实际问题的能力。电路设计工具PROTEL或M

2、ULTISIM的学习与应用,应用计算机的能力,用简洁的文字,清晰的图表来表达自己设计思想的能力。2设计内容和要求包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等:设计内容:设计一台音乐彩灯灯光控制器,要求电路把输入的音乐信号分为高,中,低三个频段,并且分别控制三种颜色的彩灯。每种彩灯的亮度随各自输入音乐信号的大小呈现不同的亮度。规定输入信号的幅度大于10MV。技术指标:音乐信号分为三个频段,分别控制红、绿、蓝三种颜色的彩灯。 高频段:20004000Hz 控制蓝灯。 中频段:5001200Hz 控制绿灯。 低频段:50250Hz 控制红灯。 每组彩灯的亮度随各路输入信号的大小分八个等级。输入信号最大时

3、,彩灯最亮。 规定输入音乐信号大于10mV。3设计工作任务及工作量的要求包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等:(1) 画出电路图,并进展原理图的详细表达,(2) 给出元器件的型号和数值,(3) 在软件环境下进展调试仿真,(4) 写出符合格式要求的设计报告。课 程 设 计 任 务 书4主要参考文献:1阎石.数字电子技术根底.:高等教育,19982毕满清.电子技术实验与课程设计.第3版.:机械工业,20053陈汝全.电子技术常用器件应用手册.:机械工业,20044王远.模拟电子技术.:机械工业,2000.105*余凯.精选实用电子电路260例.:电子工业,2007.26黄智伟.大学生电

4、子设计竞赛制作实训.:航空航天大学,2007其他参考书请自行添加5设计成果形式及要求:1电路原理图2课程设计说明书6工作方案及进度:2011年 12月18日12月 22日 资料调研12月 23日12月 25日 方案论证,进展详细设计,电路仿真,12月 26日1月 28日 分析仿真结果12月 29日12月 30日 完成设计总结报告附完整电路图12月 30日 辩论或成绩考核系主任审查意见:签字:年月日目录1 要求51.1 技术指标51.2 要求完成的任务52 设计任务分析53 系统设计方案74 单元电路分析与设计74.1 同步脉冲发生器和阶梯波发生器的工作原理和设计74.2 带通滤波器的工作原理和

5、设计104.3 精细整流器的工作原理和设计114.4 电压比拟器和同步脉冲控制电路114.5 10mV音乐信号鉴别器的原理与设计125 系统原理电路 136 心得与体会15参考文献15附录161 要求音乐彩灯控制器是用音乐信号控制多组颜色的灯泡,利用其亮度变化反映音乐信号。是一种将听信号转换为视信号的装置,随着音乐节奏的起伏彩灯的亮度有节奏得变换来调节听众欣赏音乐时的情绪和气氛。1.1 技术指标 要求电路把输入的音乐信号分为高、中、低三个频段,并分别控制三种颜色的彩灯。每组彩灯的亮度随各自输入音乐信号的大小分八个等级。输入信号最大时,彩灯最亮。当输入音乐信号的幅度小于10mV时,要求彩灯全亮。

6、 1高频段 2000Hz一4000Hz 控制蓝灯 2中频段 500Hz一1200Hz 控制绿灯 3低频段 50Hz一250Hz 控制红灯 4电源电压交流220V,输入音乐信号10mV。1.2 要求完成的任务1计算参数,安装、调试电路。 2画出总电路图,写出设计总结报告。2 设计任务分析图1是一个双向可控硅控制灯泡亮度电路,图2为控制波形图。如果输入交流220V正弦波电压过零点时在双向可控硅的控制极和阴极之间连续参加幅度大于3V,宽度大于1ms的同步触发脉冲,可控硅就可连续导通,忽略可控硅导通压降,正弦波电压将全部加到灯泡上,灯泡最亮。如果触发脉冲消失,可控硅就会在输入正弦波电压下一个过零点时自

7、然截止,灯泡熄灭。可以设想,把同步触发脉冲每八个分为一组,利用音乐信号的大小控制每组脉冲出现的个数,就可以控制加在灯泡正弦波半波的个数,从而也就控制了灯泡的亮度。把音乐信号分成三个频率段可用带通滤波器去实现。组成带通滤波器电路的形式很多,其中最简单的并且上、下限截止频率分别可调的是由低、高通滤波电路串联而成的带通滤波器。这种电路的缺点是所用元件较多,优点是调整方便,很容易实现指标要求。图1 双向可控硅控制灯泡亮度电路图2 控制波形图通过带通滤波器选出所需要的频率段的音乐信号,经过精细整流器变为直流,其直流电平随音乐信号大小而上下浮动。此电平作为参考电压加在电压比拟器的一个输入端,由同步触发脉冲

8、作为计数信号的数模转换器,输出阶梯波作为比拟电压加在电压比拟器的另一个输入端,使电压比拟器的输出电压高电平的时间与参考电压成正比,并控制与门翻开时间,以决定放过同步脉冲的个数去触发可控硅,从而控制灯泡的亮度。3 系统设计方案图3 音乐彩灯控制器方框图由上述分析可知,音乐彩灯控制器大致由下面几个局部组成:同步脉冲发生器,阶梯波发生器,带通滤波器和放大器,精细整流器,电压比拟器,与门和双向可控硅执行机构等组成。方框图如图132所示。4 单元电路分析与设计从图3方框图可以看出,除三个频率通道滤波器外,其他局部都一样。下面就一个频率通道电路,简述它们的电路组成工作原理和设计方法。4.1 同步脉冲发生器

9、和阶梯波发生器的工作原理和设计同步脉冲和阶梯波产生电路如图4所示。变压器副边输出交流10V电压经D1D4二极管组成的全波整流电路和滤波电容C1、C2,得到12V直流电压,作为各运算放大器的电源。+12V经集成稳压电路W7805稳压后得到十5V电压,供电乎转移电路和各TTL数字集成电路使用。图4 同步脉冲和阶梯波产生电路D5是隔离二极管。C1输出电压的平均值为十l 2V,当uA全波整流电压低于12V时,D5因反偏而截止,当uA电压波形高于12V时,D5导通被限幅,所以uA电压波形是被削顶的近似全波整流波形。uA、uB 、uC、uD、uE各点电压波形如图5所示。A1、R3、R4组成滞回电压比拟器。

10、二极管D6的正向导通电压UR作为比拟器的参考电压,R5是D6的限流电阻。由电路参数可算出比拟器的阈值电压UTH。设D6导通电压UR=0.7V,运算放大器的正,负饱和输出电压Uc=10V,则有 公式1Uc=10v代入上式可得公式2图5 uA uB uC uD uE电压波形图可见阈值电压UTH 只与R3和R4的比值有关。因为比拟器的输入电压uB由全波整流电压经分压电阻得到,其值都为正值,为保证比拟器可靠翻转,所以必须满足UTH0这个条件,由此得到 公式 3如设定R3和R4的比值和其中一个电阻值,另外一个电阻值很容易算出,并得到 公式 4公式 5代入已设定的R3R4的值,UTH1和UTH2即可算出为

11、使可控硅可靠触发,同步触发脉冲宽度不应小于1ms。由图134可知脉冲宽度TW=t1+t2,按照正弦波变化规律,可以列出UTH1和UTH2的表达式,其中,Um为变压器副边输出正弦波峰值电压。如设定R1和R2的比值并把已算出的UTH1和UTH2代入以上二式,可算出t1和t2,如发现TW=t1+t2小于1ms,重新设定R1和R 2的比值再计算直至TW1ms为止。公式 6公式 7图133中CC40163四位二进制计数器和运算放大器A2组成了阶梯波发生器。用反应归零法使CC40163构成八进制计数器。R7、R8、R9、R10为权电阻,如使R78R11,R8=4R11,R9=2R11,R10=R11,就可

12、以使A2的输出uF为八个台阶的阶梯波电压,如设计数器Q端输出高电平为5V,低电平为0V,则每个台阶的高度为580625V,为了减轻CC40163的负载R11的选择不应小于l0k。因为计数器用同步触发脉冲作计数脉冲,所以每个台阶的宽度为l0ms。4.2 带通滤波器的工作原理和设计图6 音乐通道电路原理图音乐通道电路构造如图6所示。A3和A4分别为低通和高通滤波器。只要这两种滤波器相串联并且使通频带相重叠,就可组成带通滤波器,其上限截止频率取决于低通滤波,其下限截止频率取决于高通滤波器。如果选R12R13、C7C8、R16R17、C9C10,其上、下限截止频率分别由下式决定公式 8fH和fL是技术

13、指标给定的量,如设定C7和C9的值,运用上两式可以很方便地求出R12和R16的值。为了防止自激振荡,R14R15和R18Rl9,的比值应小于2。 43 精细整流器的工作原理和设计在图6中,A5、A 6组成半波精细整流电路。D8、D9为整流二极管。当A5的同相输入端输入信号为正半波时,D8导通并通过R20形成强的负反应,A5工作在电压跟随状态,其输出为正。A 6的同相输入端通过R22接地,D9因反偏而截止,A6同样工作在电压跟随状态,其输出为零。当A5的同相输入端输入负半波时,D8截止,D9导通,并通过R21与A6串联组成两级电压跟随器使A6输出为负半波波形,由于运用了理想运放输入端虚断、虚短和

14、开环电压放大倍数无穷大的概念,使整流输出电压克制了二极管死区电压的影响,即使输入电压的幅度小于07V,只要大于0V,该整流器也可以进展精细整流。音乐信号被整流后,就会在RW上形成与音乐信号的幅度成正比的负的直流电压。C11是滤波电容,以减小输出波形的脉动。D8、D9以选用管压降小的锗管为宜。R20和R21的作用主要是在输入正半波时,限制通过D8流入A6输出端的电流,因此R20和R21的电阻值应选在l0k以上。C11和R22起平滑作用以减小输出波形的脉动,但还必须保证输出电压能跟随输入音乐信号的变化,所以C11和R22的乘积不能太大。它们的数值可以在调试中确定。 44 电压比拟器和同步脉冲控制电

15、路在图6中,A7和T2组成电压比拟器和同步触发脉冲控制电路。由A6输出反映音乐信号大小的负直流电压的变化要比阶梯波的变化缓慢,因此可把uG看成比拟器的参考电压。阶梯波uF作为被比拟电压,当|uF|uG|时,A7输出低电平,T2饱和导通,其集电极输出为高电平,与门翻开,同步触发脉冲uE通过与门,由射极跟随器输出uH去触发可控硅。当阶梯波的变化为|uF|uG|时,A7输出高电平,T2截止,其集电极输出为低电平,与门被封锁,同步触发脉冲通不过,可控硅截止。图7 uH uO uT uG uF电压波形图由此可见,|uG|的大小决定了A 7输出低电平的时间,同时也决定了通过与门同步触发脉冲的个数及彩灯的亮

16、度。uF、uG、u T、uH的波形对应关系如图7所示。R23和R26分别为T2和T3的基极偏流电阻和A7和与门输出端的限流电阻,它们的阻值选择关系到电路能否正常工作。R25在T2截止时是与门的接地电阻,要保证相应的与门的输入端为低电平,R25应小于与门的开门电阻RON。45 10mV音乐信号鉴别器的原理与设计技术指标要求,输入音乐信号小于10mV时。彩灯全亮。当输入音乐信号大于10mV时彩灯亮度随输入音乐信号的大小分为八个等级。为实现此项要求,电路中必须设有10mV音乐信号鉴别电路,如图137所示。在图8中,A8为电压放大器,A9是电压比拟器。音乐信号通过耦合电容经A8放大后由R31和D10进

17、展半波整流。当整流输出负电压的值高于A9反相输入端闭值电压0.7V时,A9输出uL为高电平,此时T4饱和导通,并通过R28给T 2提供偏流,T2也饱和导通,其集电极输出高电平,与门翻开,同步触发脉冲连续通过与门,彩灯全亮。当输入信号高于10mV时,uL为低电平,T4截止,A7输出低电乎的时间受音乐信号强弱的控制,使彩灯的亮度随输入音乐信号的大小而变化。由以上分析可知,合理选择R30和R29的比值,是设计10mV鉴别电路的关键。A9的阈值电压为0.7V,要使输入音乐信号在10mV以上时A9翻转输出uL为低电平,A8的电压放大倍数必须大于70。图8 10mv音乐信号鉴别电路原理图5 系统原理电路假

18、设电路选择的是中频段,利用PROTEL软件绘制的原理电路如下列图所示,在同步脉冲和阶梯波产生电路的设计中,没有使用模块电路中的电源电路,因为在PROTEL软件中有备用的12V和5V的直流电源。如下图,系统原理电路由同步脉冲发生器、阶梯波发生器、带通滤波器和放大器、精细整流器、电压比拟器、与门和双向可控硅执行机构等组成。. z-图9 系统原理电路图. z-6 心得与体会通过这次的课程设计使我有了一个实践的时机,把我所学得知识和身边日常生活连接在一起。使我的综合运用各科知识能力有所提高,分析问题,解决问题的思维方式有很大程度上的改变。懂得了设计的一般步骤,从资料得查找到资料的整理,再到资料的分析到

19、从中取出自己想要的信息,等等都使自己的检索能力,分类整理能力都有大的提高。在绘制系统原理电路图的过程中,由于自身知识的欠缺,不知道一些元器件的正确接法,导致在导出PCB板的时候出现很多错误,在教师和同学的耐心帮助下终于完成了电路图得绘制。再次通过这次的课程设计使自己对自己更加有信心,对以后的工作学习都有一定的积极得影响。在这里我要感谢我的指导教师们,因为在这次课程设计过程中给了我相当大的帮助。相信在以后的学习过程中,我会更加努力拓展自己得知识面,虚心的向教师请教以得到更好的锻炼和提高。参 考 文 献1 杨自厚.自动控制原理M.:冶金工业,1998.2 黄继昌. 检测专用集成电路及其应用M. :

20、人民邮电,2006-10.3 *凤霞,赵成安AT89C51单片机温度控制系统J*大学学报,2004-03,201):64-66 4 王锦标,方崇智. 过程计算机控制M.:清华大学,1997.5 邵惠鹤. 工控制原理M.:国防工业,2000.7 *泊春. 智能PID调节器的设计及应用D.:电子自动化,1995 . 8 谭浩强. C程序设计M. :清华大学,1999.9 Katsuhiko Ogata. Moden Control EngineeringM. Publishing house of electronics industry,2000. 10ISD Inc, ISD data boo

21、k,2nd Edition,1996.11何立民.单片机应用系统设计M.:航空航天大学,1994.512王京,王宝光.语音芯片ISD及其应用J.电子与自动化,2000(2):38-40.13蒋根深,李圣怡.基于DS18B20的数字式温度控制系统J.控制工程,2003-09,105:419-432.14戴忠达.自动控制原理M.:清华大学,1991.15陈在平,赵相宾.可编程序控制器技术与应用系统设计M.:机械工业,2002.16杨自厚.自动控制原理M.:冶金工业,1998.17Micromachined polycrystalline hin film temperature sensors.

22、EI, 1999.10 653-66318 The ISD chipcorder product line:sizes,row lengths and other useful details for addressable ISD productsJ. Application Information for ChipCorder Products. .symcukf.附 录方案实现过程中的参数选择:(1) 同步脉冲发生器和阶梯波发生器电路参数的选择:R72.7k,R310k,R4200k,R110k,R230k,R1110k,R1010k,R920k,R840k,R780k。(2) 音乐通道电路参数的选择:C7C90.01uF,R12=13k,R16=33k,R12=R13,C7=C8,R16=R17,C9C10,R20R2110k,D8、D9选择点接触型锗管2AP9型,C1110uF,R2220k,R240.68k,R2325k,R272k。(3) 10mV音乐信号鉴别电路的参数选择:R295k,R30360k,C1210uF,R322.2k。. z

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