㈠ 電子門鈴電路設計原理
1、室外機的工作原理為:
(1)利用麥克風採集語音和攝像頭採集圖像信號,並將採集的模擬信號進行模數轉換為數字信號。主處理器對語音和數字圖像信號進行壓縮和增強等處理,然後將壓縮好的信號通過無線信號發射器發射出去;
(2)將外設比如門鈴按鈕等產生的控制信號,通過無線信號發射器發射出去;
(3)無線信號接收器接收室內機發射過來的無線語音信號,主處理器將接收的語音信號進行解壓縮處理,然後數模轉換為模擬信號,通過揚聲器播放出來;
(4)無線信號接收器接收室內機發射過來控制信號,主處理器將接收的控制信號轉換為鎖控制命令,並通過短距離的無線發射器(通常採用Zigbee協議)發射給開鎖控制器。
2、室內機的工作原理為:
(1)無線信號接收器接收來自室外機的無線語音或視頻信號,主處理器對接收的信號進行冗錯和解碼等處理,然後將解碼的視頻信號通過顯示屏顯示出來,而解碼的語音信號經D/A轉換為模擬信號,通過揚聲器播放出來;
(2)將室內機的各種外設比如通話、開鎖等按鈕產生的控制信號,通過無線信號發射器發射出去;
(3)利用麥克風採集語音信號,並將採集的模擬信號進行模數轉換為數字信號,主處理器對語音信號進行壓縮處理,然後將壓縮好的信號通過無線信號發射器發射出去。
開鎖控制器主要用來實現無線遙控開鎖。開鎖控制器內嵌入各種智能鎖(電控鎖、磁力鎖、靜音鎖、指紋鎖和密碼鎖等)的控制器。當開鎖控制器接收到來自室外機的無線控制信號後,通過解密和解碼產生是否開鎖的信號,從而遙控開鎖。
(1)音樂門鈴電路擴展閱讀
常見的門鈴有普通無線門鈴、不用電池的無線門鈴和有線門鈴。
1、無線門鈴
不用電池的無線門鈴是指發射器採用能量捕獲技術,可收集用戶按動門鈴按鈕時的能量轉換為電能驅動門鈴發聲器響鈴。其室內機也就是門鈴發聲器需要接市電。門鈴按鈕產生的控制信號,通過無線信號發射器發射出去,室內機的無線信號接收器接收這一無線信號,進而響鈴。
2、有源門鈴
有源無線門鈴即日常生活中經常見到的門鈴,其發射器依靠12V電池供電,接收器依靠電池供電或者接市電。門鈴按鈕發射無線信號,室內機的無線信號接收器接收這一無線信號,進而響鈴。
無線門鈴從傳輸的內容來分,可分為無線非可視門鈴和無線可視門鈴。
3、有線門鈴
發射器與接收器之間是依靠電線連接,發射器發出的信號是通過電線傳輸至接收器,因而信號比較穩定,也不會發生誤響,但是布線比較麻煩,很可能需要鑿牆等,因而近幾年逐漸淡出市場。
㈡ 如圖,這是音樂門鈴的集成電路圖,請模電大佬講解一下其工作原理,越詳細越好。
基本工作原理就按下門鈴按鈕AN觸發音樂IC播放預先固化存儲在晶元內的音樂,經三極體9013放大後推動揚聲器發出聲音,只能詳細到此了,因為封裝在音樂晶元內部電路不得而知,亦無法詳盡分析。
㈢ 音樂門鈴電路中,集成電路,三極體與電阻器的作用分別是什麼
常見的軟封裝音樂晶元電路。集成電路用來產生音樂旋律。三極體起放大作用,可以推動喇叭。改變電阻可以調節音樂的速度。
現在很多音樂晶元已經沒有電阻了。
㈣ 請簡述光控音樂門鈴電路原理圖
當有光時 VT5電阻很小 VT2導通 VT3 VT4 截止 繼電器K不通電 後面電路 不工作 當沒有光時 VT5電阻很高內 VT2截止容 VT3 VT4 導通 繼電器K通電 其常開點 閉合 C1 C2濾波 R4 V3 與R5 V4 分壓 使IC工作 2腳輸入音樂信號 經VT5驅動 B發出聲音
㈤ 蜂鳴器驅動電路的原理是什麼
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盪器。按下按鈕AN(裝在門上),振盪器振盪,振盪頻率約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,維持振盪。但由於AN的斷開,電阻R2被串入電路,使振盪頻率有所改變,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振盪為止。「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
隨著電話機的普及率越來越高,擁有住宅電話的家庭也越來越多,但大多數住宅電話使用率很低,利用電話入戶饋線提供的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話機振鈴電路的變型。a、b分別是電話機入戶線的正、負兩端。AN為常開型門鈴按鈕,在電話機候機時,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。而當電話機正在使用時,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門鈴按鈕也不工作,這是因為由於R1取值較大,遠大於電話機的阻抗。故AN按下時對電話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話遇忙。
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放大後推動揚聲器發聲,同時經R5推動Y2、Y3。摘機後,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構成多諧振盪頻率,按圖示元件數據,振盪頻率約40kHz,輸出電流為100--200mA,可驅動紅外發光二極體D1發射出40kHz調制紅外脈沖。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頻率的紅外脈沖後,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、整形後,由第①腳輸出脈沖信號。
平時,IC2第①腳輸出低電瓶,D3截止,音樂集成電路IC3無觸發脈沖,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
門鈴均需安裝按裝,因而存在著安裝麻煩和易於丟失損壞等問題。用復合開關管代替機械觸發開關製作的音樂門鈴,即可克服上述弊端。
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,使復合管開關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