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計數報警器電路設計方案匯總(多款模擬電路設計原理圖詳解) - 報警電路圖|報警器電路

發布日期:2022-04-22 點擊率:235


計數報警器電路設計方案(一)

控制電路:控制Buzzer響10秒和LED報警10秒的電路。需要用555定時器中的單穩態觸發器。用555定時器設計的多諧振蕩器如圖1所示。

計數報警器電路設計方案匯總(多款模擬電路設計原理圖詳解)

圖1  555定時器構成的多諧振蕩器

計數器:所用的器材是74LS192n,74LS192n是雙時鐘方式的十進制可逆計數器。管腳11為置數端,管腳5為加記數端,管腳4為減記數端,管腳15,1,10,9為輸入端,管腳3,2,6,7為輸出端,13管腳是進位輸入端,12管腳是進位輸出端,14管腳是清零端。

計數報警器電路設計方案匯總(多款模擬電路設計原理圖詳解)

計數器74LS192N如圖2

顯示器:所用的器材是數碼管,是共陽極數碼管。

音響電路:發光二極管用紅色的LED,音響電路用Buzzer來實現。

電路原理圖

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Buzzer,紅色LED和555定時器的單穩態來實現10秒的電路。10=1.1RC即可

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計數報警器電路設計方案(二)

本設計主要有5V直流電源電路(整流、濾波、穩壓電路)和計數報警電路(計數電路、譯碼電路、顯示電路、聲光報警電路)。

其原理圖如圖所示。

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圖  計數報警電路的原理框圖

計數電路:采用兩片74LS192N實現。用開關的閉合與打開產生計數脈沖,將脈沖信號送到74LS192芯片的UP端,由于74LS192是雙時鐘方式的十進制可逆計數器,所以當計數器計到9時,當下一個脈沖信號到來時它就要產生一個進位信號。這個進位信號可以接在下一個74LS192芯片的UP端,這樣就可以實現00到99之間的計數,當十位上的數字計到9時,當下一個脈沖信號到來時它也要產生一個進位信號,這個信號可以用來控制聲光報警系統的工作;在計數器的計數過程中,我們是需要顯示出當前的數字的,所以這就需要用譯碼電路實現。計數電路如圖所示。

計數報警器電路設計方案匯總(多款模擬電路設計原理圖詳解)

譯碼電路:采用74LS247譯碼器。將74LS192芯片的對應接口接到74LS247芯片上,這時74LS247芯片便可以將接收到的信號譯碼,將譯碼后的信號送到數碼管,數碼管就可以顯示當前計數器所計的數字。譯碼電路如圖所示。

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顯示電路:用兩個共陽極七段數碼管實現。顯示電路如圖所示。

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聲光報警電路:聲光報警功能用蜂鳴器和LED燈實現,控制LED報警十秒,蜂鳴器報警10秒。此電路需要555定時器中的單穩態觸發器。根據Tw=1.1RC(Tw=10)來選擇合適的R和C即可,其中要想顯示出報警的秒數,需要在單穩態觸發器的輸出端再接一個555定時器構成的多諧振蕩器,由此產生的脈沖通過74LS160計數器計數,再通過74LS47N譯碼并通過七段共陽極數碼管顯示。聲光報警電路如圖所示。

計數報警器電路設計方案匯總(多款模擬電路設計原理圖詳解)



Y3180型滾齒機電氣原理圖。

Y3180型滾齒機電氣原理圖。

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