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實用門鈴電路圖

admin @ 2014-03-15 , reply:0

概述

叮咚門鈴下圖是一種能發出“叮、咚”聲的門鈴的電原理圖。它是利用一塊時基電路集成塊和外圍元件組成的。它的音質優美逼真,裝調簡單容易、成本較低,一節6V迭層電池可用三個月以上,耗電……

叮咚門鈴
下圖是一種能發出“叮、咚”聲的門鈴的電原理圖。它是利用一塊時基電路集成塊和外圍元件組成的。它的音質優美逼真,裝調簡單容易、成本較低,一節6V迭層電池可用三個月以上,耗電量較低。

圖中的IC便是時基電路集成塊555,它構成無穩態多諧振蕩器。按下按鈕AN(裝在門上),振蕩器振蕩,振蕩頻率約700Hz,揚聲器發出“叮”的聲音。與此同時,電源通過二極體D1給C1充電。放開按鈕時,C1便通過電阻R1放電,維持振蕩。但由於AN的斷開,電阻R2被串入電路,使振蕩頻率有所改變,大約為500Hz左右,揚聲器發出“咚”的聲音。直到C1上電壓放到不能維持555振蕩為止。“咚”聲的餘音的長短可通過改變C1的數值來改變。
不用電池的雙音門鈴
隨著電督機的普及率越來越高,擁有住宅電督的家庭也越來越多,但大多數住宅電督使用率很低,利用電督入戶饋線提供的48V(60V)直流饋電作電子門鈴的工作能源是經濟實用的。現介紹一款不用電池的雙音門鈴電路。電路原理如圖所示,不難看出,圖中電路是常規的電督機振鈴電路的變型。a、b分別是電督機入戶線的正、負兩端。AN為常開型門鈴胺鈕,在電督機候機時,按下AN,程式控制交換機提供的48V(或60V)電壓,直流饋電經VD1、R1對電容C1充電,當C1端電壓Vc達到IC1的起控電壓時,IC1起振送出雙音電子鈴流使蜂鳴器B發聲,告知主人有客來訪。而當電督機正在使用時,則圖中a、b之間的電壓較低達不到IC1的起控電壓,此時,即使按下AN門鈴胺鈕也不工作,這是因為由於R1取值較大,遠大於電督機的阻貳。故AN按下時對電督機的正常通話無影響。也對程式控制交換機無不良影響,僅在使用門鈴時對其間打入的電督遇忙。

一種對講門鈴的剖析及改進
有一種對講門鈴的電路如圖,其工作原理如下:平時掛機時叉簧開關HS的1、2觸點接通,用AC220V供電,V1有直流輸出,此電壓既對電池充電,也加到音樂IC的③腳。如按一下S,則音樂IC的②腳受觸發,④腳有音樂信號輸出,經V2放大后推動揚聲器發聲,同時經R5推動Y2、Y3。摘機后,叉簧開關HS的1、3接點接通,通話電路接通電源,這時可進行對講。

本對講門鈴由於音頻放大器IC2(LM386)的增益很高,容易使Y2、Y3產生嘯叫聲。經筆者實際驗證,只要在Y2、Y3兩端並聯一隻幾pF的小電容,嘯叫聲即可消除。
不用按鈕的音樂門鈴
本文介紹一種不用按鈕的音樂門鈴,來人只要站在門鈴前,便可自動發出門鈴聲。
該音樂門鈴電路原理如附圖所示。IC1等元件組成紅外發射電路,由IC1、RP、R1、C1構成多諧振蕩頻率,按圖示元件數據,振蕩頻率約40kHz,輸出電流為100--200mA,可驅動紅外發光二極體D1發射出40kHz調製紅外脈衝。IC2是紅外接收晶元,靈敏度高、增益高、輸出波形好,並具有鑒頻功能。紅外接收管D2接收到40kHz頻率的紅外脈衝后,轉換為電信號,送入IC2第⑦腳,經放大和C5、L調諧以及IC2內部電路檢波、整形后,由第①腳輸出脈衝信號。

平時,IC2第①腳輸出低電瓶,D3截止,音樂集成電路IC3無觸發脈衝,不產生音樂信號輸出,揚聲器B不發聲。當有人站在門前遮擋D1發射的紅外信號時,IC2第①腳電位瞬間由低電平變為高電平,經D3觸發IC3輸出音樂信號,由V放大推動揚聲器發聲。
IC1選用NE555,IC2為μPC1373,IC3選用9300系列音樂集成電路。D1可用SE303A或LM66R型 5mm圓形紅外發光二極體,D2可用PH302方形紅外接收二極體。V為9013NPN管,β≥100。B選用YD58--1型、8Ω/0.25W小口徑揚聲器。L用?0.08mm高強度漆包線,在小型晶體管收音機的中頻變壓器骨架上密繞30匝即可。
兩種無按鈕音樂門鈴


圖1為振動式。當有人用手敲門時,安裝在門內側的壓電陶瓷片YD受到振動而產生相應的音頻電壓,使複合管開關BG1和BG2導通,音樂電路CIC受到觸發即演奏一段樂曲。壓電陶瓷片以採用直徑較大的為宜,用502膠水將其粘合在門內偏上的中心位置即可。

觸摸式門鈴
本文介紹的觸摸式門鈴,用觸摸方式代替機械開關,它簡單可靠,實用有趣。
工作原理:電原理圖如圖所示。555時基集成電路工作在單穩狀態,平時③腳和⑦腳均為低電平.當用手觸摸一下金屬感應片M時,人體的感應信號通過0.1μF電容加至555時基集成電路的②腳,使電路翻轉進入暫穩態,這時③腳輸出高電平直接加到門鈴晶元的觸發端,晶元被觸發並通過三極體推動揚聲器發聲。同時⑦腳也變為高電平,電源通過100KΩ電阻對4.7μF電容充電,當電容上的電壓充至2/3電源電壓時,電路又翻轉,暫穩態結束,③腳又變為低電平。待再觸摸一次M時,上述工作過程周而復始。因此每觸摸一次M,門鈴就被觸發一次。③腳上的0.01μF電容為抗干擾電容,可防止門鈴被誤觸發。

元器件選擇與製作:本電路的門鈴晶元選用“叮咚”(HL9300)晶元,它每被觸發一次,儘管③腳變為低電平后,它仍可連續發出三次“叮咚”聲。如選用的是需要觸發端一直為高電平才可發聲的晶元(如音樂晶元),應適當調整⑦腳上的阻容時間常數來調整暫穩態的時間,使③腳的高電平足以使晶元發出一曲完整的音樂后才變成低電平。另外還應通電測量一下門鈴晶元推動三極體的基極電位,如靜態(不發聲)時為低電平,則改用NPN型三極體作推動管,目的是防止靜態動耗,延長電池使用壽命。觸摸片的引線太長時最好使用屏蔽線並將屏蔽層接地。本電路製作簡單,只要安裝無誤即可正常工作。本電路還可擴展為觸摸開關、觸摸報警器等實用電路。

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