电阻密码锁报告2-低频课程设计(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上低频电子线路课程设计报告题 目:电阻密码锁院 系 专 业 学 号 学生姓名 指导教师 电阻密码锁一、 题目的要求和意义通过课程设计制作电阻密码锁培养了自己的动手能力。通过分析作品的功能去考虑设计方案,以得到最优化设计方案。遇到问题查阅参考书籍,学会自己分析解决问题的方法,以及利用所学过的知识进行电路的设计,通过对元件的选取和电路板的制作,掌握了设计电路的基本技能。在调试电路的过程中,加深了对常用仪表的使用方法。同时更进一步地巩固了低频课程中所学的知识。题目要求用一个特定阻值的电阻作为密钥,并用Ucc/2作为比较电压。用发光二极管的亮暗来显示锁的开合:正确接入密钥时,发
2、光二极管亮,则锁被打开;否则当有人试图开锁或无(或错误)接入密钥时,发光二极管暗,则锁闭合。初始时无电阻接入,窗口电压比较器输出高电平,通过一级反相器后变为低电平,发光二极管不导通,同时另一路运放也输出高电平,导致储能机构截止。正确接入电阻时,电压比较器输出低电平,通过一级反相器后变为高电平,发光二极管亮,同时另一路运放也输出低电平,导致储能机构仍截止,错误接入电阻时,电压比较器输出高电平,通过一级反相器后变为低电平,发光二极管不导通,同时另一路运放输出低电平,储能机构导通,电容器快速充电,随后即便曾经搜索到密钥,但电容器两端维持高电平从而使通过一级反相器后的电压变为低电平,发光二极管仍不导通
3、。二、 总体方案设计根据题目要求画出电阻密码锁的系统框图,以便于进行方案论证与比较,系统框图如下图(a): 图(a):电阻密码锁系统框图 本方案采用电阻阻值比较器来比较所插入电阻是否为密钥电阻,若是密钥电阻则使电阻阻值比较器输出低电平,此时延时电路没有被触发,延时电路保持输出高电平,此时发光二极管发光,若电阻为其他电阻,当其插入电阻比较器时,使电阻比较器输出高电平,此时延时电路被触发,开始延时,其输出低电平,发光二极管不发光。当其延时完毕,再插入密钥电阻时,发光二极管发光。三、 方案论证与比较 方案一:电阻阻值比较器由高阻抗输入级A1、上限比较器A2、限比较器A3组成,延时电路由NE555组成
4、单稳态触发电路。电阻阻值比较器电路图如图(b)所示,延时电路图如图(c)所示,方案一总体电路图如图(d)所示。图(b):方案一电阻阻值比较器电路图 图(c):方案一NE555延时电路图 图(d):方案一总体电路图电阻R1是与密钥电阻RV1比较时参考的标准电阻,由于运放A1连接成电压跟随器,用作输入阻抗的变换,所以其高输入阻抗将不影响被测密钥电阻RV1的精度。当密钥电阻RV1R1时,则比较器A2、A3均输出高电平,使A4输出高电平,此时经过三极管Q1反相后输出低电平,触发NE555延时电路,此时NE555输出高电平,使三极管Q2饱和导通,继电器吸合,发光二极管阳极接地,则发光二极管熄灭。当密钥电
5、阻RV1R1时,则比较器A1输出高电平,A2输出低电平,二极管D5导通,二极管D6截止,此时电阻阻值比较器输出高电平,此时经过三极管Q1反相后输出低电平,触发NE555延时电路,此时NE555输出高电平,使三极管Q2饱和导通,继电器吸合,发光二极管阳极接地,则发光二极管熄灭。当密钥电阻RV1R1时,则比较器A1输出低电平,A2输出高电平,二极管D5截止,二极管D6导通,此时电阻阻值比较器输出高电平,此时经过三极管Q1反相后输出低电平,触发NE555延时电路,此时NE555输出高电平,使三极管Q2饱和导通,继电器吸合,发光二极管阳极接地,则发光二极管熄灭。 当密钥电阻RV1=R1时,则比较器A1
6、、A2均输出低电平,二极管D5、D6均截止,此时电阻阻值比较器输出低电平,经过三极管Q1反相后输出高电平,此时NE555延时电路没有被触发,发光二极管阳极为高电平,发光二极管阴极为低电平,则发光二极管发光。延时电路不再叙述,与方案一均采用NE555组成的单稳态触发电路。方案三:结合方案一和方案二的优点,更进一步优化了电路图,将方案一和方案二中的电阻阻值比较器合二为一,并且改进了延时电路,不再采用方案一和方案二由NE555组成的单稳态触发电路,而是改为用运放组成单稳态触发电路,更充分利用了LM324四运放集成电路,电阻阻值比较器电路图如图(h)所示,延时电路图如图(i)所示,方案三总体电路图如图
7、(j)所示。图(h):方案三电阻阻值比较器电路图 图(i):方案三延时电路图图(j):方案三总体电路图方案三是采用方案一中的高阻抗输入级的电压跟随器与方案二在方案一的基础上简化了的双限比较器相结合,组成了电阻阻值比较器,同时摒弃了方案一和方案二由NE555组成的单稳态触发电路,而是改为用运放组成单稳态触发电路,充分利用了LM324中的四个集成运放,使电路板的体积更小,降低了制作的成本。方案三中的电阻阻值比较器是结合方案一和方案二中的电阻阻值比较器组成的,原理与方案一和方案二的电阻阻值比较器大同小异,原理请参考方案一和方案二中的电阻阻值比较器的设计,电阻阻值比较器的原理在此不再叙述。下面主要讨论
8、由运放组成单稳态触发电路。方案三中由运放组成单稳态触发电路是由脉冲上升沿触发的。这种单稳态触发电路的工作原理是:当电路在无输入信号时,运放反相输入端为地电位,同相输入端的电压为0.45V,它时由R9和R8分压而得,因此输出电压VO为正相饱和电压+VS。如果幅度大于同相输入端的电压0.45V的上升脉冲加到反相输入端,脉冲上升瞬间,输出电压VO跳变为负饱和电压-VS。跳变前+VS对C1进行充电。跳变后为-VS对C1进行反向充电,该充电电流流经R8,形成同相输入端的电压为-0.6V。输出电压VO变负之后,触发脉冲即使返回到零,因有对C1的充电电流,则R8两端电压也将继续保持同相输入端的电压为-0.6
9、VR8。输出脉宽T即为延时的时间。 方案四:方案四是在方案三的基础上改进了由运放组成单稳态触发电路,采用电压保持器作为延时电路。方案四的电阻阻值比较器电路图与方案三的电阻阻值比较器电路图相同,原理和电路图请参考方案三,延时电路图如图(k)所示,方案四总体电路图如图(l)所示。 图(k):方案四延时电路图图(l):方案四总体电路图由于方案四的电阻阻值比较器与方案三的电阻阻值比较器的原理一样,在此不再叙述,电阻阻值比较器的原理请参考方案三。下面只讨论电压保持器作为延时电路的原理。把运算放大器接成电压跟随器,其电压增益为1,由于该电路的输入阻抗很高,用它可以构成一个电压保持器。这样当插入正确的密钥电
10、阻时,电阻阻值比较器输出低电平,电压保持器的电容上没有电压,则电压跟随器输出低电平,发光二极管发光。当插入不正确的电阻时,电阻阻值比较器输出高电平,电压保持器的电容被充电,则电压跟随器输出高电平,发光二极管不发光。即使再插入正确的密钥电阻时,由于电容C1两端的电压不能突变,电压跟随器的输出仍为高电平,此时发光二极管仍然不发光。直到电容C1两端的电压通过电阻R5放电而慢慢降低时,电压跟随器的输出的电压也慢慢降低,此时发光二极管逐渐变亮。 方案五:本方案不采用前三种方案的系统框图,跳离前三种方案的设计思路,重新换一个设计角度去考虑问题,打算采用以下的系统框图,方案五的系统框图如下图(m)所示: 电
11、桥测量 电路 差分放大 电路 极性转换 电路 延时电路图(m):方案五系统总体框图方案五先在输入级利用电阻R1、R2、R3和密钥电阻RV1组成的电桥对密钥电阻进行比较。当密钥电阻是正确时,电桥的输出电压为零,当密钥电阻是不正确时,电桥的输出电压不为零,输出电压或正或负。运放A1、A2组成差分测量放大电路,将前级电桥产生的微弱变化信号进行放大,方案五电桥与差分测量放大电路图如图(n)所示。这样A1、A2各自构成了同相比例放大电路,其输出为: (1)式 (2)式由叠加原理得,R9两端的电压为:使电阻R5=R6,则: (3) 式图(n):方案五电桥与差分测量放大电路图由(3)式可知,差分放大后的电压
12、或正或负,只要在后面加上一级极性转换电路,即可使或正或负的电压都转换成正电压。换句话说,当插入正确的密钥电阻时,极性转换电路输出是零电压,此时延时电路没有被触发,发光二极管发光;当插入不正确的电阻时,极性转换电路输出是正电压,此时延时电路被触发,发光二极管熄灭。延时电路在此不再叙述,与方案三同样采用由运放组成单稳态触发电路。方案五极性转换电路与延时电路图如图(o)所示,方案五总体电路图如图(p)所示。图(o)方案五极性转换电路与延时电路图图(p):方案五总体电路图在方案五的设计中,有一点是要注意的,极性转换电路必须要浮地,因此需要用光电耦合器进行信号隔离。若不采取隔离措施,当正确插入密钥电阻时
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