一、电路工作原理
电路如上图所示。单结晶体管Q1与R1、R2、R3、RP、C1组成张驰振荡器,接通电源前,电容C1上的电压为零,接通电源后,电容C1经由R3、RP充电,C1两端的电压Vc1从零开始按指数规律逐渐上升。当Q1的发射结电压Ve(Ve=Vc1)达到峰点,电压时.单结晶体管的发射极E、基极B1极之间变成导通,单结晶体管的电阻RBl急剧减小,电容上的电压通过RBl和R2放电,由于这两个电阻都很小.放电很快,放电电流在R2上形成一个脉冲电压。由于R3、RP的阻值较大,当电容上的电压降到谷点电压时,经由K3、RP供给的电流小于谷点电流,不能满足导通要求,单结晶体管E、B1极之间恢复阻断状态,单结晶体管变为截止,完成一次振荡。当单结晶体管E、B1极之间截止后.电源又对电容C1充电,并重复上述过程.结果在电容上形成锯齿波电压.改变RP的电阻值,可以改变电容充电的快慢,即改变锯齿波的振荡频率,我们取大约1Hz左右的频率。时间常数τ=RC,在这里R=R3+RP、C=C1的值。
而NE555和电阻R4、R5、电容C3组成另一个低频振荡器,在两个振荡器之间加接了一个三极管Q2,所以电容C1上的电压变化通过Q2发射极耦合到NE555的电压控制端(5)脚上,从而改变NE555内部比较器的触发电平,所以NE555的(3)脚输出的脉冲并不是一个单一的频率,它的频率在一定范围内呈周期性的变化,并且与单结晶体管Q1组成的振荡器的电容C1上输出的信号同步并呈周期变化,经过加装音频放大器LM386如下图所示放大后,推动扬声器发出响亮的类似警笛的声音。
二、元器件的选择
此电路的元器件都是市场上很容易购得,在型号见电路图。
三、安装与调试
用万能板根据电原理图先接好上图核查无误后就可以先调试上图电路,调试时接上9V电源,把扬声器接在上图的耦合电容C2上,然后调节RP,使扬声器发出警笛声,把上图安装调试好后,拆下扬声器和电源,再接上下图电路,也调节下图的电位器RP,使扬声器发出最大的类似警笛声音。
四、制作后的启发
通过此电路的安装好后,针对其学习兴趣,启发加装一些控制电路后、把它装在家门上,摩托车上、贵重家电上、都起到了很好的报警作用。
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