声光控制楼道灯设计项目报告
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第1篇一、实验目的本次实验旨在了解声控灯的构造原理,掌握声控灯的制作方法,并通过实际操作加深对科普知识的理解和兴趣。
二、实验原理声控灯是一种利用声音控制电路通断的灯具。
其工作原理是:当声音达到一定强度时,声控传感器将声音信号转换为电信号,从而控制电路的通断,使灯泡点亮或熄灭。
此外,声控灯通常还配备光控传感器,确保在光线充足的情况下,灯泡不自动点亮。
三、实验器材1. 声控传感器2. 光控传感器3. 电池盒4. 小灯泡5. 导线6. 电线连接器7. 电池8. 灯座9. 线路板10. 螺丝刀11. 电工胶带四、实验步骤1. 准备工作:将电池盒、声控传感器、光控传感器、小灯泡、电线连接器、电池、灯座、线路板等实验器材准备好。
2. 组装电路:按照以下步骤组装电路:a. 将电池盒的正负极与声控传感器的正负极连接;b. 将声控传感器的输出端与光控传感器的输入端连接;c. 将光控传感器的输出端与小灯泡的一端连接;d. 将小灯泡的另一端与电池盒的负极连接;e. 将线路板固定在灯座上,并将所有连接线固定好。
3. 测试电路:将电路组装完成后,将电池装入电池盒,观察灯泡是否能在有声音的情况下点亮。
4. 优化电路:根据实验结果,对电路进行优化,如调整电池电压、更换声控传感器等,以提高声控灯的性能。
5. 记录实验数据:记录实验过程中灯泡点亮、熄灭的时间,以及声控灯在不同环境下的工作情况。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,声控灯能在有声音的情况下点亮,说明电路连接正确,声控传感器工作正常。
2. 在光线充足的环境下,声控灯不自动点亮,说明光控传感器工作正常。
3. 通过调整电池电压和更换声控传感器,可以优化声控灯的性能,使其在更远的距离和更低的声音强度下工作。
六、实验总结通过本次实验,我们了解了声控灯的构造原理和制作方法,掌握了声控灯在实际应用中的优点。
同时,我们也认识到,在设计和制作声控灯时,需要充分考虑电路的稳定性和实用性,以提高声控灯的性能和可靠性。
声光控楼道灯电子实习报告一、导言二、实验原理声光控楼道灯设计基于声音和光线传感器的原理。
当传感器检测到有人进入或离开楼道时,声音传感器会捕捉到人的声音信号,并向微控制器发送信号。
微控制器根据传感器的信号来判断是否有人进入或离开楼道,进而控制灯光的开关。
三、实验材料1.声音传感器2.光线传感器3.单片机(微控制器)4.LED灯条5.电源6.运放7.电路板8.电缆9.电线10.螺丝刀、铜柄螺丝刀、剪刀等工具四、实验步骤1.按照设计图纸和电路图,将电线、电缆连接至相应的传感器、单片机、运放等设备;2.将电路板固定至电源盒上,并确保电路板与盒体良好接触;3.将LED灯条安装在楼道天花板上,并使用螺丝刀固定;4.将电源连接至电路板,并确认电源接线正确且牢固;5.通电测试,确认灯光和传感器工作正常;6.调整传感器的灵敏度和阈值,确保能够准确感知到人的声音和光线变化并作出相应的反应;7.对系统进行功能测试,验证声光控楼道灯的性能和可靠性。
五、实际应用效果经过实际测试,声光控楼道灯的效果非常理想。
当有人进入或离开楼道时,灯光能够自动打开或关闭,无需手动操作,大大提高了使用的便利性。
而且,该装置能够准确感知到人的声音和光线变化,反应迅速,避免了传统开关方式中的能量浪费问题。
通过使用声光控楼道灯可以实现能源的节约,进一步提高楼道的安全性和舒适性。
六、总结声光控楼道灯是一种实用的电子装置,通过声音和光线传感器的联动,能够智能控制楼道灯光的开关。
本次实习中,我们成功设计出了声光控楼道灯的电路,并实现了预期的效果。
通过实习中的学习和实践,我对电子电路的设计和调试有了更为深入的理解和掌握。
同时,我也认识到电子技术在生活中的广泛应用,并深刻体会到了其带来的实际效益。
通过此次实习,我不仅提高了个人的动手能力和实践操作能力,更加深入理解了电子技术的原理和应用。
我相信,通过不断学习和实践,我在电子领域的技能将不断增强,为将来的电子工程师之路打下坚实的基础。
航运职业技术学院机电系模块化课程项目研究报告课程名称:项目名称:班级:姓名:学号:同组成员:成绩:教师签名:一、引言目前公共场所和居民居住区的公共楼道灯的控制主要采用,按钮式、触摸式和声光控制式。
按钮式开关控制的楼道灯,由于各种原因往往出现许多灯泡点亮长明的现象,故使灯泡寿命短,浪费电量,为国家、单位、个人造成经济损失。
另外,由于频繁开关或其他人为因素,墙壁开关的损坏率很高,既增大了维修量、浪费了资金,又容易造成事故隐患。
触摸式的楼道灯开关,价格昂贵,而且用在公共楼道触摸的人比较多,易损坏,不卫生。
而声光控制式开关采用集成电路,是一种电路新颖、安全节电、结构简单、安装方便的声光双控楼道灯节能自动开关。
它能自动控制公共楼道灯白天开关、夜间闻声亮灯。
具有灵敏、低耗、性能稳定、使用寿命长、节能等特点。
这里介绍声、光空自动节能开关,综合了声、光控制、工作稳定、节电并可延长灯泡寿命。
在白天火光线较强的场合即使有较大的振动声响也能控制灯泡不亮;晚上或光线较暗遇到声响、振动后灯光自动点亮。
二、方案的论证方案1主要由555集成块组成的声光延时电路,系统框图如下图:主要包含四部份电路,分别为:电源电路、光控电路、声控延时电路、晶闸管开关电路。
电源部分主要为控制电路提供工作电压,通过降压、整流、滤波、稳压,使电路输出12V直流电压供给控制电路。
光控电路是根据光线的强弱爱优先决定电灯的亮灭。
该电路可以对声控延时电路进行控制,光线较强时,光控电路输出低电平将声控电路封锁;光线较暗时,光控电路输出高电平,则声控功能打开。
采用光敏电阻和其他电阻组成的分压电路来控制555定时器的触发输入端2脚,并且将555定时器的2脚和6脚连接在一起,通过一电容接地,555定时器的输出控制声控电路的555定时器的复位端。
声控延时电路在白天,该电路在光控电路的控制作用下,处于关闭状态,,对任何声音信号都不响应;在晚上,光控电路将该电路的功能打开,使得该电路能根据外界声音信号作出相应的响应。
声光控实验报告范文篇一:声光控灯实验报告(1)课题名称:声光控制路灯设计(2)内容摘要:本次设计的小组成员有徐海龙、秦应昌,在思考、设计、焊制、调试阶段,我们一直共同努力。
此次我们组需要设计的电路是声光控制路灯电路,在此电路中,我们希望达到的目的是,使电路能根据声音和光线的作用自动发光,并且自动熄灭。
在白天强光照射时,电路中灯泡不发光;而晚上无灯光或被遮光,并且有声响时灯泡发光,且延续约10秒后熄灭。
此电路图的设计主要是基于用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。
在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。
声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所,用途非常广泛。
课题分析它主要由3部分组成:话筒,光敏电阻,555延时。
能够通过调节电阻和电容的大小来改变灯亮的时间长短,如果,时间过长就应该减小电阻或电容的值,反之,则增大。
光敏电阻和话筒的高度也会使灯的时间受到影响。
声光控节电开关,在白天或光线较亮时,555触发器呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,555触发器呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声等都能开启节电开关。
灯亮后经过10秒左右的延时节电开关自动关闭,灯灭。
该开关扩展型适用于楼道、走廊、洗涮间、厕所等公共场合,能节电并延长灯泡使用寿命。
给人们的生活带来了很多的方便,受到了广泛的应用。
本电路是采用分分离元件的声控延时电路,其电路原理图如下图所示方框原理图说明:(3)设计指标(要求);设计一个声光控制开关,用声音和光照同时控制,当光线很暗的时候有声音触发就打开开关(控制一个6v/100mA小灯泡负载),开关延迟时间在10秒左右。
当光线较强的时候声控不起作用。
(4)系统框图与方案选择;方案一:本方案中MIC捕捉到声音信号时,产生出交流信号经过Q1的阻容耦合放大电路放大,然后经过C3的隔直耦合电容给Q2的基极一个偏置电压使Q2导通,Q2导通前555触发器2脚电压等于VCC等于5V当Q2导通后2脚电压低于1/3VCC使555触发器进入工作状态LED亮当T=RC时555通过7,6脚放电完毕LED自动熄灭。
声光控实验报告范文篇一:声光控灯实验报告(1)课题名称:声光控制路灯设计(2)内容摘要:本次设计的小组成员有徐海龙、秦应昌,在思考、设计、焊制、调试阶段,我们一直共同努力。
此次我们组需要设计的电路是声光控制路灯电路,在此电路中,我们希望达到的目的是,使电路能根据声音和光线的作用自动发光,并且自动熄灭。
在白天强光照射时,电路中灯泡不发光;而晚上无灯光或被遮光,并且有声响时灯泡发光,且延续约10秒后熄灭。
此电路图的设计主要是基于用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。
在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。
声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所,用途非常广泛。
课题分析它主要由3部分组成:话筒,光敏电阻,555延时。
能够通过调节电阻和电容的大小来改变灯亮的时间长短,如果,时间过长就应该减小电阻或电容的值,反之,则增大。
光敏电阻和话筒的高度也会使灯的时间受到影响。
声光控节电开关,在白天或光线较亮时,555触发器呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,555触发器呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声等都能开启节电开关。
灯亮后经过10秒左右的延时节电开关自动关闭,灯灭。
该开关扩展型适用于楼道、走廊、洗涮间、厕所等公共场合,能节电并延长灯泡使用寿命。
给人们的生活带来了很多的方便,受到了广泛的应用。
本电路是采用分分离元件的声控延时电路,其电路原理图如下图所示方框原理图说明:(3)设计指标(要求);设计一个声光控制开关,用声音和光照同时控制,当光线很暗的时候有声音触发就打开开关(控制一个6v/100mA小灯泡负载),开关延迟时间在10秒左右。
当光线较强的时候声控不起作用。
(4)系统框图与方案选择;方案一:本方案中MIC捕捉到声音信号时,产生出交流信号经过Q1的阻容耦合放大电路放大,然后经过C3的隔直耦合电容给Q2的基极一个偏置电压使Q2导通,Q2导通前555触发器2脚电压等于VCC等于5V当Q2导通后2脚电压低于1/3VCC使555触发器进入工作状态LED亮当T=RC时555通过7,6脚放电完毕LED自动熄灭。
课程设计楼道声光控制照明灯系统设计范本一:一、设计需求1.1 项目背景本课程设计旨在设计一套楼道声光控制照明灯系统,以实现智能化控制和节能的目标。
1.2 功能要求1.2.1 声控功能:当检测到楼道有人经过时,系统自动开启照明灯;当楼道无人时,照明灯自动关闭。
1.2.2 光控功能:根据楼道的光线强度,自动调整照明灯的亮度。
1.2.3 节能功能:系统应采用节能的设计,以降低能耗。
1.3 技术要求1.3.1 声控传感器:用于检测楼道是否有人经过。
1.3.2 光控传感器:用于检测楼道光线强度。
1.3.3 控制器:用于接收传感器信号,并控制照明灯的开关和亮度调节。
1.3.4 照明灯:采用LED灯源,具备可调节亮度的功能。
1.3.5 电源:供给系统所需的电能。
二、设计方案2.1 硬件设计2.1.1 硬件框图:根据功能要求,设计系统的硬件框图,包括声控传感器、光控传感器、控制器、照明灯和电源的连接方式。
2.2 软件设计2.2.1 系统流程图:设计系统的工作流程,包括声控功能、光控功能和节能功能的实现过程。
2.3 电路设计2.3.1 电路原理图:根据硬件设计和软件设计的要求,设计系统的电路原理图。
三、系统测试3.1 功能测试3.1.1 声控功能测试:检测系统是否能正确响应声音,开启或关闭照明灯。
3.1.2 光控功能测试:检测系统是否能根据光线强度自动调节照明灯亮度。
3.1.3 节能功能测试:测试系统的能耗,评估其节能效果。
3.2 性能测试3.2.1 稳定性测试:测试系统是否能长时间稳定运行,不会出现死机或其他异常状况。
3.2.2 响应速度测试:测试系统的响应速度,评估其控制照明灯的实时性。
四、安全评估4.1 电器安全4.1.1 安全防护措施:评估系统的电器安全性,包括防电击、防过压等措施的有效性。
4.1.2 地线连接:检查系统的地线连接是否正确,以确保安全接地。
4.2 火灾安全4.2.1 热释放评估:评估系统的热释放情况,以防止系统因过热而引起火灾。
1. 理解声光控楼道灯的工作原理及组成。
2. 掌握声光控楼道灯电路的搭建方法。
3. 通过实验验证声光控楼道灯在白天和夜间的工作状态。
4. 分析实验过程中可能出现的问题及解决方法。
二、实验原理声光控楼道灯是一种智能照明设备,利用声光传感器检测环境光线和声音,实现自动控制楼道照明。
当环境光线不足且检测到声音时,楼道灯自动点亮;当环境光线充足或无声音时,楼道灯自动熄灭。
实验中主要使用以下元件:1. 声光传感器:用于检测环境光线和声音。
2. 电阻:用于限流和分压。
3. 二极管:用于整流和滤波。
4. 三极管:用于放大和开关控制。
5. 灯泡:用于照明。
三、实验器材1. 声光传感器1个2. 电阻(1kΩ、10kΩ、100kΩ)各1个3. 二极管(1N4007)1个4. 三极管(9013)1个5. 灯泡(12V、5W)1个6. 电源(12V、2A)1个7. 杜邦线若干8. 面包板1块9. 实验用导线若干1. 根据电路图连接声光传感器、电阻、二极管、三极管和灯泡。
2. 将连接好的电路接入电源,观察楼道灯在白天和夜间的工作状态。
3. 调整电阻值,观察楼道灯在白天和夜间的工作状态变化。
4. 检查电路连接是否正确,如有问题,重新连接并调整电阻值。
5. 重复步骤3和4,直至楼道灯在白天和夜间的工作状态满足要求。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们搭建了声光控楼道灯电路,并成功实现了以下功能:(1)在白天,当环境光线充足时,楼道灯不亮。
(2)在夜间,当环境光线不足且检测到声音时,楼道灯自动点亮。
(3)楼道灯点亮后,延时约10秒自动熄灭。
2. 分析(1)声光传感器:在白天,当环境光线充足时,声光传感器输出高电平,三极管截止,楼道灯不亮。
在夜间,当环境光线不足时,声光传感器输出低电平,三极管导通,楼道灯点亮。
(2)电阻:用于限流和分压,保证电路正常工作。
(3)二极管:用于整流和滤波,将交流电转换为直流电,为电路提供稳定的电源。
电子技术课程设计报告设计课题:声控走廊灯姓名:学号:专业指导老师:设计时间:目录一、课题简介 (2)二、方案设计 (2)三、各单元电路设计………………………………………3~5四、总电路图………………………………………………5~6五、焊接调试过程…………………………………………7~8六、设计总结 (8)七、参考资料 (9)一、课题简介声控灯是一种声控电子照明开关装置。
它提供一种操作简便,实用可靠,控制灵敏的装置。
此外,利用此装置可以达到省电的目的,响应国家节能的号召。
此次课程设计的声控灯由话筒,音频放大电路,选频电路,倍压整流电路,鉴幅限幅电路,延时关闭等电路组成。
将实现:(a)开关式控制:击掌一次灯亮,再击掌一次灯灭;(b)延时式控制:一次击掌后灯亮,延时3秒后自动熄灭。
二、方案设计根据设计任务的要求,首先要将声音信号转换成电信号,这需要传感器电路,由于传感器电路输出的电信号比较微弱,所以我们需要放大电路,经放大后的电信号要实现开关式控制和延时式控制两种控制方式,开关式控制中要求击掌一次灯亮、击掌一次灯灭,如果将击掌信号视为触发脉冲,则上述现象恰好与触发器的翻转功能相一致,所以我们选用触发器实现开关式控制;延时式控制要求击掌一次后灯亮10秒钟自动熄灭,如果我们将上述击掌信号视为触发信号,将此触发信号加到一个单稳态触发器上恰好可以满足上述要求,所以我们在放大电路后用一个双路开关实现上述两种控制方式,开关拨到一端实现开关式控制,开关拨到另一端实规延时式控制,经过触发器或单稳态触发器输出的信号是数字信号,驱动能力略显不足,所以我们考虑增加一级驱动放人电路,然后再输出给电灯控制电路。
综上所述,我们根据设计任务要求绘出如图所示的电路框图。
三、各单元电路设计1、传感器电路本课题将声音信号转换成电信号的传感器选用驻极体话筒,驻极体话筒的电路如图2所示。
图中的100 kΩ电阻.是为电容提供一个放电通路。
2、放大电路选用LM324或LM258均可,放入电路如图3所示,LM324引脚图如图4所示。
声光控制楼道灯的设计首先,我们需要安装声音传感器和光线传感器在楼道的适当位置。
传感器的种类有很多,选择合适的传感器对于系统的正常工作至关重要。
声音传感器可以通过捕捉周围的声音来判断是否有人经过。
当传感器检测到声音时,它将向控制器发送信号,控制器收到信号后会判断是否开启灯光。
光线传感器可以感知周围的光线强度。
当光线传感器检测到光线较暗时,它会向控制器发送信号,控制器收到信号后会判断是否开启灯光。
接下来,我们需要设计一个智能控制器来控制灯具的开关。
控制器可以使用单片机或类似的技术来实现。
控制器首先会判断声音传感器和光线传感器是否同时检测到信号。
如果仅有其中一个传感器检测到信号,说明只有声音或光线变化,而并没有人经过楼道,这种情况下不需要开启灯光。
如果两个传感器都检测到信号,说明有人经过楼道。
这时,控制器会判断光线传感器检测到的光线强度,如果光线较暗,则会打开楼道灯。
如果光线较亮,则不需要开启灯光。
当人离开楼道时,传感器不再检测到声音和光线变化,控制器会判断提示灯的亮度是否达到一定时间,如果超过设置的时间则关闭灯光。
最后,为了实现更加智能化的控制,可以将控制器与智能手机或网络连接,通过手机APP或网络控制灯光的开关。
人们可以通过手机APP或网络控制延迟时间、光线感应强度、亮度等参数,来实现更加个性化的需求。
总之,声光控制楼道灯的设计可以通过声音和光线的感应来实现自动开关灯光的功能,可以提高照明效果,减少能源浪费。
通过控制器的智能化设计,可以实现更加个性化和智能化的控制方式,使照明系统更加智能化、便捷化。
声光控制楼道灯开关的设计摘要:楼道灯的开关一直是一个常见的问题。
传统的开关需要人工操作,不仅浪费人力资源,还会造成能源的浪费。
声光控制楼道灯开关则可以实现智能化的控制,通过感应声音和光线的变化自动调节灯光的亮度和开关状态,达到节能的目的。
本论文将详细介绍声光控制楼道灯开关的设计原理、方案和实施步骤,对其应用前景进行分析和展望。
关键词:声光控制、楼道灯、开关、节能一、引言楼道灯的开关一直以来都需要人工操作,经常会出现开关未关的情况,造成了能源的浪费。
为了解决这个问题,本论文设计了一种声光控制楼道灯开关的方法,通过感应声音和光线的变化自动调节灯光的亮度和开关状态,实现了智能化的控制。
二、设计原理声光控制楼道灯开关的设计原理基于声音和光线传感器的工作原理。
当声音和光线传感器感应到楼道中有人经过时,声音传感器会将信号传递给控制系统,控制系统判断是否需要开启灯光。
同时,光线传感器会感应到环境的亮度,根据设定的亮度阈值决定是否需要调节灯光的亮度。
三、设计方案1.硬件设计(1)声音传感器:选择一种高灵敏度的声音传感器,可以感应到人们经过时产生的声音。
(2)光线传感器:选择一种可以感应到环境的亮度变化的光线传感器。
(3)控制系统:设计一个可以对信号进行判断和处理的控制系统。
(4)灯光调节装置:根据控制系统的信号,通过调节灯光的电流来调节灯光的亮度。
2.软件设计(1)声音信号处理:控制系统接收到声音传感器的信号后,对信号进行处理,判断是否需要开启或关闭灯光。
(2)亮度调节:光线传感器感应到环境的亮度后,控制系统根据设定的亮度阈值决定是否需要调节灯光的亮度。
四、实施步骤1.组装硬件设备:将声音传感器、光线传感器、控制系统和灯光调节装置连接在一起,组装成一个完整的声光控制楼道灯开关设备。
2.安装设备:将声光控制楼道灯开关设备安装在楼道中,确保设备可以感应到楼道中的声音和光线变化。
3.调试设备:对设备进行调试,测试声音传感器和光线传感器的灵敏度和准确度,调整亮度阈值和灯光调节装置的参数。
一、实训目的通过本次声控走廊灯实训,旨在让学生了解声控电路的基本原理,掌握声控走廊灯的制作方法和调试技巧,提高学生的电子技术实践能力,培养创新意识和团队协作精神。
二、实训时间2022年X月X日至2022年X月X日三、实训地点XX学院电子实验室四、实训器材1. 声控电路板一块2. LED灯若干3. 耳机放大器一个4. 电阻、电容、二极管等电子元件5. 导线若干6. 电源适配器一个7. 万用表一个8. 螺丝刀一把五、实训内容1. 声控电路原理学习首先,我们学习了声控电路的基本原理。
声控电路主要由声控传感器、放大器、滤波器、触发器等部分组成。
当声音信号输入声控传感器时,传感器将声音信号转换为电信号,然后经过放大器放大,滤波器滤波,触发器触发,最终控制LED灯的开关。
2. 声控走廊灯制作(1)根据声控电路原理,设计电路图。
(2)选用合适的电子元件,按照电路图进行焊接。
(3)组装电路板,连接LED灯、电源适配器等。
(4)测试电路,确保电路正常工作。
3. 调试与优化(1)调整放大器增益,使电路对声音信号敏感度适中。
(2)调整滤波器参数,提高电路的抗干扰能力。
(3)优化电路布局,提高电路的稳定性。
六、实训过程1. 在实训初期,我们首先学习了声控电路的基本原理,了解了声控电路的组成部分和各自的功能。
2. 接着,我们根据声控电路原理,设计电路图,并选用合适的电子元件进行焊接。
3. 在焊接过程中,我们严格按照电路图进行操作,确保焊接质量。
4. 组装电路板时,我们注意了电路布局,使电路板美观且易于维护。
5. 测试电路时,我们使用万用表检测电路的各个节点电压,确保电路正常工作。
6. 在调试过程中,我们调整放大器增益和滤波器参数,使电路对声音信号敏感度适中,提高电路的抗干扰能力。
七、实训成果通过本次实训,我们成功制作了一款声控走廊灯。
该声控走廊灯能够根据环境声音自动开关LED灯,具有节能、环保、实用的特点。
八、实训总结1. 本次实训让我们对声控电路有了更深入的了解,提高了我们的电子技术实践能力。
南通航运职业技术学院机电系模块化课程项目研究报告课程名称:项目名称:班级:姓名:学号同组学员:成绩:教师签名:目录一、引言 (2)二、方案论证 (3)方案一: (3)方案二 (4)方案三: (5)三、器件说明 (7)1、光敏器件 (7)2、声控器件 (8)3、CD4011 (10)四、原理图及PCB电路设计 (12)1、原理图绘制 (12)2、电路板设计 (12)3、元件清单 (13)4、注意事项 (14)五、检查评价 (15)一、引言当今社会人们更加注重节能环保,照明这一领域也发生了很大的变化,楼道灯过去一直是采用普通的手动开关控制,对于二层的楼道,可采用双刀双掷开关实现双向控制,对于多层楼道,该方法一般不便使用。
常常出现上下楼后不能关闭前一盏灯,会出现“长明灯”现象,这样会造成资源浪费。
近年来,出现了手动的延时关闭的开关,解决了“长明灯”的问题。
但该开关仍需要手动开启,仍有局限。
另外,由于频繁开关或者人为因素,墙壁开关的损坏率很高,增大维修量,浪了资金。
触摸控制楼道灯是在按钮控制楼道灯的基础上做了一些改善,但触摸感应较差,有时会出现失灵的现象;且触摸式控制楼道灯寿命不长,容易损坏;不管是否工作,全天候都要消耗电能,不能过载,不能轻载;而且被触摸的开关地方由于经过大量的人触摸过,会产生细菌,很不卫生。
声光控制楼道灯属于新型建筑照明系统,楼道灯单灯采用声光控,实现人来灯亮,人走灯灭,节能,降耗,使用方便,性能安全可靠,一次性投资,长期免费使用,可满足住宅楼及办公楼的不同需要。
既符合了国家绿色节能建筑的要求,也提升了楼宇建筑的品位。
相比于以上两种,明显改善了楼道等公共照明效果,大幅度节省公共照明用电。
二、方案论证一般声光控制楼道灯的原理很简单,声光即声音与光线,声音的控制是由一个拾音器(俗称话筒)来做传感器的,声音的大小直接可以引起拾音器内金属膜震动,就像我们耳膜一样,震动即引起了电路内电容的变化,声控电路是根据电容的变化来控制开关的。
声控楼道灯设计实验报告一、实验目的本次实验旨在设计一种能够根据声音的大小自动控制楼道灯开关的声控系统。
通过实验验证系统的可行性和稳定性,并对其进行性能评估和改进。
二、实验原理声控系统的设计基于以下原理:1. 声音传感器:通过声音传感器收集环境中的声音信号,并将其转换为电信号。
2. 声音信号处理:将收集到的声音信号进行放大和滤波处理,以使其更容易被识别和分析。
3. 转换器:将处理后的声音信号转换为相应的电压值。
4. 比较器:将转换后的电压值与预设的阈值进行比较,确定是否达到触发开关的条件。
当电压值高于阈值时,开关打开;当电压值低于阈值时,开关关闭。
三、实验步骤1. 硬件搭建按照实验的要求,我们搭建了声控楼道灯的硬件系统。
系统包括声音传感器、放大器、滤波器、转换器和比较器等组件。
具体的搭建步骤如下:1. 将声音传感器连接到放大器的输入端,将放大器的输出端连接到滤波器的输入端。
2. 将滤波器的输出端连接到转换器的输入端,将转换器的输出端连接到比较器的输入端。
3. 将比较器的输出端连接到楼道灯的开关控制线上,以实现根据声音信号控制楼道灯的开关。
2. 程序设计在硬件搭建完成后,我们进行程序设计。
程序通过对模拟输入信号的采样和处理,来控制楼道灯的开关。
具体的程序设计步骤如下:1. 初始化系统参数和变量,包括阈值、采样率等。
2. 采集声音信号,并将其转换为相应的电压值。
3. 对采集到的电压值进行放大和滤波处理。
4. 将处理后的电压值与阈值进行比较,判断是否触发开关。
5. 根据比较结果控制楼道灯的开关状态。
3. 实验测试完成程序设计后,我们对系统进行了实验测试。
在实验过程中,我们使用不同声音的测试样本,测试系统对不同声音的识别和控制能力。
通过对实验结果进行分析和评估,可以评估系统的可行性和稳定性,并进行必要的改进和优化。
四、实验结果与分析经过多次实验测试,我们得到了一系列的实验结果。
实验结果表明,我们设计的声控楼道灯系统能够稳定地根据环境中的声音信号控制楼道灯的开关。
声光控制楼道灯开关的设计随着科技的进步和人们对生活质量的要求提高,智能家居系统的需求也日益增长。
声光控制楼道灯开关作为智能家居系统的一部分,具有方便、省电等优点,逐渐受到人们的喜爱。
本文将探讨声光控制楼道灯开关的设计。
首先,声光控制楼道灯开关的设计需要具备声音和光线两种控制方式。
声控方式是通过识别声音信号来控制灯的开关,而光控方式是通过感光元件来检测光线强度,根据设置的阈值来控制灯的开关。
其次,声光控制楼道灯开关的设计需要具备智能化的功能。
可以通过智能学习算法,不断改进识别声音和感光的精确性,提高开关的准确性和响应速度。
同时,可以根据用户的使用习惯和时间规律,进行自动化设置,实现按需自动开关灯。
声光控制楼道灯开关的设计还需要考虑智能联动功能。
可以将声光控制开关与人体感应器、门禁系统等其他智能设备进行连接,实现联动控制。
例如,当人体感应器检测到有人进入楼道时,声光控制开关可以根据感光元件的检测结果判断光线是否足够亮,从而决定是否开关灯。
另外,门禁系统可以与声光控制开关进行联动,当门禁系统检测到楼道门打开时,自动开灯,提高安全性和便利性。
此外,声光控制楼道灯开关的设计还应该注意节能环保。
可以通过设置光线阈值和延时关闭功能,当光线达到一定强度或一段时间内无人经过时,自动关闭灯,减少能源的浪费。
此外,还可以考虑使用能效更高、寿命更长的LED灯,减少能源消耗和更换频率。
最后,声光控制楼道灯开关的设计需要注重舒适性和人性化。
可以设置灯光的亮度和颜色,根据不同的环境和需求进行调节,营造出舒适的灯光氛围。
另外,可以设置灯光的延时关闭功能,当人们离开楼道一段时间后,灯光逐渐变暗,避免突然黑暗造成的不适。
综上所述,声光控制楼道灯开关的设计需要考虑声音和光线两种控制方式,具备智能化、智能联动、节能环保、舒适性和人性化等功能。
通过不断的技术改进和创新,可以提高声光控制楼道灯开关的性能和用户体验,为人们的生活带来更多便利和舒适。
声光控楼道灯实习报告一、实习目的本次实习旨在通过声光控楼道灯的设计与制作,了解并掌握声光控电路的工作原理,提高动手实践能力和创新能力,培养节能环保意识,将理论知识与实际应用相结合,为今后的学习和工作打下坚实基础。
二、实习内容1. 了解声光控楼道灯的原理及组成;2. 设计声光控楼道灯的电路图;3. 制作声光控楼道灯的电路板;4. 调试并测试声光控楼道灯的功能;5. 分析实验结果,提出改进措施。
三、实习过程1. 原理学习声光控楼道灯是一种智能照明装置,它利用声音和光线感应实现自动开关灯。
声光控楼道灯主要由声传感器、光传感器、放大器、比较器、控制电路、灯光等组成。
2. 电路设计根据声光控楼道灯的原理,设计电路图如下:```+----------------+| || 声传感器 || |+----| |----+| || || |+----| |----+ | 光传感器 || |+----------------+| || || || |+----| |----+ | 放大器 || |+----------------+| || || || |+----| |----+ | 比较器 || |+----------------+| || || |+----| |----+| 控制电路 || |+----------------+| || || || |+----| |----+| 灯光 || |+----------------+```3. 电路板制作根据设计的电路图,制作声光控楼道灯的电路板。
首先,将声传感器、光传感器、放大器、比较器、控制电路、灯光等元器件焊接在电路板上。
然后,连接各元器件之间的导线,确保连接正确无误。
4. 调试与测试完成电路板制作后,对声光控楼道灯进行调试与测试。
首先,检查各元器件是否焊接正确,导线连接是否牢固。
然后,给电路板供电,观察声光控楼道灯的工作情况。
通过调整声传感器和光传感器的灵敏度,使声光控楼道灯在合适的条件下能够自动开关灯。
楼道照明声光控制器的设计楼道照明在日常生活中非常重要,它不仅能提供安全的照明环境,还能有效地节省能源。
然而,在传统的楼道照明系统中,照明一般是通过手动控制或使用定时器来控制的,这种方式既不便捷又无法满足用户的个性需求。
因此,设计一个声光控制器以自动控制楼道照明是相当有必要的。
首先,我们需要设计一个具有声音感应功能的控制器。
该控制器可以通过声音传感器来感知到有人进入楼道。
一旦探测到声音信号,控制器将根据预设的参数来判断是否需要开启照明设备。
这个参数可以根据不同的环境需求进行调整,比如可以设置在白天时不开启照明设备,仅在夜间时开启。
其次,我们需要设计一个光感应功能的控制器。
这个控制器可以通过光敏电阻或者其他光感应器来感知光照强度。
当光照强度低于一定阈值时,控制器将开启照明设备,以提供足够的照明。
当光照强度高于一定阈值时,控制器将关闭照明设备,以节省能源。
此外,为了提供更加人性化和智能化的控制方式,我们还可以设计一个定时功能的控制器。
用户可以根据自己的需求,通过设置定时器来自动开启或关闭照明设备。
比如,用户可以设置在早晨6点到8点和晚上6点到10点之间自动开启照明设备,其余时间自动关闭。
为了保证控制器的可靠性和稳定性,我们还需要设计一个电路保护装置。
该保护装置可以监测电流和电压的变化,并在异常情况下自动切断电源,以保护设备。
最后,在控制器的外部设计上,我们可以加入一些人性化的功能,比如设置一个延时关灯功能。
当探测到没有声音和人通过楼道一段时间后,控制器将延时一段时间后自动关闭照明设备,以节省能源。
总之,一个具有声光感应、定时和光感应等功能的楼道照明声光控制器将为用户提供更加智能、便捷和节能的照明体验。
通过合理的设计和调整,可以满足不同用户的需求,提高照明系统的可靠性和智能性。
南通航运职业技术学院机电系模块化课程项目研究报告课程名称:项目名称:班级:姓名:学号:同组成员:成绩:教师签名:一、引言目前公共场所和居民居住区的公共楼道灯的控制主要采用,按钮式、触摸式和声光控制式。
按钮式开关控制的楼道灯,由于各种原因往往出现许多灯泡点亮长明的现象,故使灯泡寿命短,浪费电量,为国家、单位、个人造成经济损失。
另外,由于频繁开关或其他人为因素,墙壁开关的损坏率很高,既增大了维修量、浪费了资金,又容易造成事故隐患。
触摸式的楼道灯开关,价格昂贵,而且用在公共楼道触摸的人比较多,易损坏,不卫生。
而声光控制式开关采用集成电路,是一种电路新颖、安全节电、结构简单、安装方便的声光双控楼道灯节能自动开关。
它能自动控制公共楼道灯白天开关、夜间闻声亮灯。
具有灵敏、低耗、性能稳定、使用寿命长、节能等特点。
这里介绍声、光空自动节能开关,综合了声、光控制、工作稳定、节电并可延长灯泡寿命。
在白天火光线较强的场合即使有较大的振动声响也能控制灯泡不亮;晚上或光线较暗遇到声响、振动后灯光自动点亮。
二、方案的论证方案1主要由555集成块组成的声光延时电路,系统框图如下图:主要包含四部份电路,分别为:电源电路、光控电路、声控延时电路、晶闸管开关电路。
电源部分主要为控制电路提供工作电压,通过降压、整流、滤波、稳压,使电路输出12V直流电压供给控制电路。
光控电路是根据光线的强弱爱优先决定电灯的亮灭。
该电路可以对声控延时电路进行控制,光线较强时,光控电路输出低电平将声控电路封锁;光线较暗时,光控电路输出高电平,则声控功能打开。
采用光敏电阻和其他电阻组成的分压电路来控制555定时器的触发输入端2脚,并且将555定时器的2脚和6脚连接在一起,通过一电容接地,555定时器的输出控制声控电路的555定时器的复位端。
声控延时电路在白天,该电路在光控电路的控制作用下,处于关闭状态,,对任何声音信号都不响应;在晚上,光控电路将该电路的功能打开,使得该电路能根据外界声音信号作出相应的响应。
经放大处理后的声音信号控制处于单稳工作模式的555定时器来实现声控及延时功能。
晶闸管开关电路该电路受声控电路555定时器输出端的控制。
当其输出低电平时,晶闸管截止,由于照明灯与晶闸管串联,所以灯熄灭;当其输出高电平时,晶闸管导通,照明灯点亮。
方案2主要由三极管和继电器构成,主要由三部分电路组成:放大电路、单稳态电路、继电器电路。
下面对其电路的工作原理作简单的分析。
MIC将声音信号转变成电信号,所转换的电信号很微弱,只有通过三极管VT1放大电路把微弱的信号进行放大后,才能去触发单稳态电路。
放大后信号中的负脉冲作用在三极管VT2的基极上时,可以使单稳态电路翻转。
电路中的电容C3是电源退耦滤波电容器。
在电路的稳态过程下,单稳态电路中的三极管VT2导通,三极管VT3截至。
三极管VT3的集电极为高电平,接在它上面的三极管VT4是PNP型三极管,所以三极管VT4没有导通,继电器不工作。
一旦有外界的声音来触发电路,单稳态电路中三极管VT2的基极受到负脉冲的作用而截至,单稳态电路处在了暂态的过程中。
这时三极管VT3导通,他的集电极电压下降,导致与它连接的三极管VT4也导通,继电器吸合。
由于单稳态电路的暂态时间是由电阻R3与电容器C2的参数决定的,所以十秒后单稳态电路会自动恢复到稳态过程下,继电器停止工作。
方案3 主要由四与非门CD4011集成块构成,电路由直流供电电路、控制电路、延时电路三部分组成。
控制电路采用基本数字逻辑单元进行设计。
声控灯原理框图直流供电电路直流供电电路由D1-D4组成桥式整流电路。
交流220V电压经桥式整流桥后变成脉动的直流电,供后续电路工作。
控制电路控制电路由四与非门CD4011、驻极体话筒BM、光敏电阻R5、三极管9014、单向可控硅SCR等元器件组成。
白天,由于光敏电阻R5阻值低,其两端电压低,CD4011的一脚为低电平,3脚即变成高电平,导致11脚为低电平,即单向可控硅控制极G为低电平,单向可控硅截止,灯泡不亮。
夜晚,由于光敏电阻没有受到阳光照射,其阻值很高,两端电压较高,即1脚变成高电平,此时3脚的状态受1、2脚控制,若2脚为高电平,则3脚为低电平,若2脚为低电平,则3脚位高电平。
当驻极体接收到声音信号后,经C4的滤波,送一个信号到5、6脚,而4脚变为低电平,使得13脚变为低电平,11脚输出高电平,单向可控硅控制极变成高电平,单向可控硅导通,灯泡点亮。
当驻极体没有接收到声音信号时,11脚为低电平,灯泡不亮,工作原理类同白天情况。
延时电路由C2、R7组成,通过C2的充放电来维持灯泡的点亮状态,延时的时间由C2的容量及R7的阻值来决定。
方案选择由于方案一电路设计过于复杂,需要两个555计时器,并且需要变压器实现低电压来执行各个电路,所需要的元器件多,不易实现,可行性较差。
方案二由于采用了继电器电路中存在机械触点,易产生电弧,存在安全隐患。
而方案三设计简单,易实现,所用元器件少,可行性好。
故选择三号方案。
三、器件说明元件介绍及其在该电路中组成的单元电路电阻英文名resistance,通常缩写为r,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(mΩ)。
电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
电容电容器是“储存电荷的容器”,简称电容,用字母C表示。
尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。
两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。
两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。
电容器也分为容量固定的与容量可变的。
但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。
电容器的选用涉及到很多问题。
首先是耐压的问题。
加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。
电阻和电容组成的延时电路C2、R8组成的延时电路二极管半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。
半导体最重要的两种元素是硅和锗。
二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。
光敏二极管也叫光电二极管。
光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的PN结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。
无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。
当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。
当光线照射PN结时,可以使PN结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。
这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。
因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
常见的有2CU、2DU等系列。
光敏二极管组成的光控电路四个二极管组成的硅整流桥整流电路晶闸管可控硅也称作晶闸管,它是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极a,阴极k和控制极g 。
可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,并且不象继电器那样控制时有火花产生,而且动作快、寿命长、可靠性好。
在调速、调光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影。
可控硅分为单向的和双向的,符号也不同。
单向可控硅有三个PN 结,由最外层的P极和N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。
单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加电压时,它都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时,它就会变成导通状态。
一旦导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制电压,也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态。
要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向。
普通晶闸管的阳极与阴极之间具有单向导电的性能,其内部可以等效为由一只PNP晶闸管和一只NPN晶闸管组成的组合管。
晶闸管控制电路声控元件本电路中采用驻极体话筒,驻极体话筒也称驻极体传声器,它是利用驻极体材料制成的一种特殊电容式“声—电”转换器件。
其主要特点是体积小、结构简单、频响宽、灵敏度高、耐震动、价格便宜。
驻极体话筒是目前最常用的传声器之一,在各种传声、声控和通信设备(如无线话筒、盒式录音机、声控电灯开关、电话机、手机、多媒体电脑等)中应用非常普遍。
常见的机装型驻极体话筒形状多为圆柱形,其直径有φ6mm、φ9.7mm、φ10mm、φ10.5mm、φ11.5mm、φ12mm、φ13mm……多种规格;引脚电极数分两端式和三端式两种,引脚形式有可直接在电路板上插焊的直插式、带软屏蔽电线的引线式和不带引线的焊脚式3种。
如按体。