基于Multisim11的音乐彩灯控制器的仿真设计.doc
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1、基于Multisim11的音乐彩灯控制器的仿真设计摘要: 电力电子技术产业作为当代高新技术尤其信息技术产业与传统产业的接口,在国民经济中扮演着越来越重要的角色。此设计论述了彩灯的总体控制,彩灯将会随着音乐的节奏闪亮,大大的改善了人们的娱乐环境,人们将在音乐和灯光当中消除工作一天的疲惫,并且彩灯的控制不需要人为的操作控制,将会完全的自动的运行,使人们感受到了娱乐场所的智能化,人性化,此设计采用了平时常用的集成电路,包括时钟电路,阶梯波电路,滤波器等等。将会很清晰的呈现出他的工作原理,他是电子技术的实例应用。目 录1. 绪论12. 音乐大小控制彩灯22.1 彩灯控制器原理框图22.2 电路设计22
2、.2.1声电转换和放大电路22.2.2 整流滤波电路42.2.3 高通/低通滤波电路52.2.4 驱动电路82.2.5 整机电路93. 软件仿真104. 总结13参考文献14致谢1511. 绪论随着现代社会经济的飞速发展和夜市的兴起,各种彩灯装饰层出不穷,给城市的夜间带来绚丽的色彩。夜间漫步于城市的每一个角落,触目可及变幻莫测、摇曳生姿的各式彩灯,无一不诱惑着人们好奇的双眼。门面店铺灯光装潢大都采用时明时暗或部分循环点亮的流水模式,有新意的要属那些旋转上升变化的广告装饰灯。在公园里有树状的彩灯,它从底部开始亮起,然后快速沿枝干向上窜升,到达顶端后向各处散开,远远望去犹如仙女散花,煞是好看。有音
3、乐的娱乐场所,比如说舞厅,酒吧间和咖啡厅的彩灯会随着悠扬的音乐闪烁生辉,这些场所的灯光一般比较幽暗,更加显得彩灯扑朔迷离、捉摸不定,一如可望而不可即的魑魅。而气势磅礴、规模宏大的当然是大型的节日彩灯,把许多组彩灯进行不同的组合,便得到花样众多的主题字型或代表喜庆吉祥的图案。这些彩灯不仅增添了节日的气氛,而且丰富了人们多姿多彩的生活。本文介绍的彩灯控制器是一种组合式彩灯控制电路。由它控制的彩灯有一路会按音量的强弱变化,音量强时灯被点亮的数目增多;另一路则按音调的高低变化,低音时,某一部分灯被点亮,高音时,另一部分灯被点亮。这样组合起来会使人觉得彩灯随着乐曲起伏闪烁。2. 音乐大小控制彩灯2.1
4、彩灯控制器原理框图音乐彩灯控制器如图2.1所示,它由以下几个部分组成:声电转换装置和放大电路;整流滤波电路;高通/低通滤波电路;彩灯驱动电路。它控制两路彩灯伴随乐曲而闪烁发光。图2.1所示的音乐彩灯控制器的工作过程是:声电转换装置将乐曲声响转变为电信号,经放大器放大后分为两路。一路经整流滤波后以信号的平均值驱动彩灯发亮,信号强,则灯的亮度大,且点亮灯的数目增多,实现声音强弱对彩灯的控制;另一路经高通/低通滤波器后分频段输出信号,又经放大驱动相应的发光二极管发光,实现高低音对彩灯的控制。传感器 放大器 整流滤波器 驱动器 彩灯 高通滤波器 驱动器 彩灯 低通滤波器 驱动器 彩灯 图2.1 音乐彩
5、灯控制器原理框图2.2 电路设计2.2.1声电转换和放大电路声电转换和放大电路的功能有两个:一是将音乐信号转换成音频信号,即电信号;二是将电信号放大后输出。它由声电转换装置、话音放大电路和集成功率放大电路三部分组成。图2.2 话音放大电路 图2.3 LA4102的引脚排列如图2.2所示的话音放大电路是由LM324组成的同相放大器和一些外部元件构成,具有很高的输入阻抗,能与高阻话筒配接完成声电转换和话音放大功能。图中Vi加至同相端,输出信号Vo1仍通过R12、R11返回反相端,形成深度电压串联负反馈。根据理想运放工作于线性区的两条结论和图中电路可以看出:= = 因为 所以 = 即 = = (1+
6、)故该电路的电压放大倍数为:Av1 = = 1+ = 10(20dB)集成功率放大电路是将LA4102集成功放接成OTL形式的电路如图2.4所示。它的主要功能是将话音放大电路输出的信号Vo1再进行放大,以满足我们所需的电压增益要求。集成功放LA4102的引脚排列如图2.3所示。其外部元件的作用如下: 图2.4功率放大电路 RF、CF与内部电阻R11(20k)组成交流反馈支路,控制功放级的电压增益AV2。由于LA4102是由同相放大器组成,根据同相放大器的增益计算可知: AV2=1+R11/RF因为R11/RF的值较大,所以AV2R11/RF=40。 CB为相位补偿电容。CB减小,带宽增加,可消
7、除高频自激。CB一般取几十皮法至几百皮法(此电路取CB=51pF)。 CC为OTL电路的输出端电容,两端的充电电压等于Vcc/2,CC一般取耐压值远大于Vcc/2的几百微法的电容(此电路CC取470F/25V)。 CD为反馈电容,消除自激振荡,CD一般取几百皮法(此电路取CD=560pF)。 CH为自举电容,使内部复合管T12、T13的导通电流不随输出电压的升高而减小(此电路取CH=220F)。 C23、C24可滤波除纹波,一般取几十微法至几百微法(此电路取C23=220F,C24=100F)。 C22为电源退耦滤波,可消除低频自激(此电路取C22=220F)。整个声电转换和放大电路的工作过程
8、:音频信号Vi经LM324放大后,获得同相输出电压Vo1,其电压增益AV1=10;Vo1作为输入信号加到LA4102的同相输入端,获得同相输出电压Vo2,其电压增益AV2=40。因为音乐信号经话筒转换为电信号后输出电压为5mV左右,所以最后的输出电压为Vo2=51040mV=2000mV=2V。2.2.2 整流滤波电路如图2.5所示为半波整流滤波电路,它包括一个整流二极管和一个滤波电容两部分。由放大器输出端输出的电压Vo2经整流二极管整流后变换成单向脉动直流电压,后又经滤波电容减小输出电压中的纹波成分,降低脉动系数而变成平滑的直流电压Vo3输出。 图2.5整流滤波电路 在Vo2正半周到来时,二
9、极管导通,输出电压Vo3= Vo2-VD(VD为二极管的导通电压),Vo3只比Vo2低一个二极管的正向压降VD。 当Vo2低于Vo3时,二极管截止,若忽略二极管的反向饱和电流,则电容C只通过负载放电,输出电压 随时间指数下降。当输出电压比输入电压低一个VD时,二极管导通,电容C被充电,输出电压很快上升。到输入电压低于输出电压时,二极管又被反偏截止,电容开始放电。由此可知: 只有在Vo2比Vo3大一个正向压降VD时,二极管才有电流流通。该电流的一部分流过负载,一部分给电容充电,充电量等于电容在二极管截止期间向负载的放电量。但二极管的导通时间很短,所以流过二极管的浪涌电流比较大。如果恰巧在输入电压
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