什么是門鈴電路?
門鈴電路是一種電子電路,用于在家庭或辦公室等場所實現門鈴功能。當有人按下門鈴按鈕時,門鈴電路會產生一個信號,這個信號通常會被轉換成聲音,從而提醒室內的人有人來訪。
門鈴電路的工作原理通常包括以下幾個部分:
- 按鈕:門鈴電路的啟動開關,通常安裝在門外。當按下按鈕時,電路接通,產生信號。
- 電源:為門鈴電路提供電力,通常使用直流電源或電池。
- 變壓器:將電源電壓轉換成適合驅動門鈴的電壓。
- 鈴聲組件:接收信號并產生聲音的部件,通常是一個蜂鳴器或電子鈴聲。
當按下門鈴按鈕時,電路接通,產生一個信號。這個信號通過變壓器被轉換成適合驅動鈴聲組件的電壓。鈴聲組件接收到信號后,會產生聲音,提醒室內的人有人來訪。
門鈴電路的應用非常廣泛,幾乎所有家庭和辦公室都有使用。它可以方便地提醒室內的人有人來訪,避免打擾到室內的人。此外,門鈴電路還可以通過與防盜報警系統結合使用,提高家庭或辦公室的安全性。
下面小編分享一些典型門鈴電路圖,以及簡單分析它們的工作原理。
典型門鈴電路圖分享
1、帶有閃爍LED的門鈴電路圖
這是帶有閃爍LED的門鈴電路,使電路更具吸引力。 IC1(NE555)在這里用作時鐘發生器。它實際上被設置為一個非穩態多諧振蕩器,其頻率可以使用電位器 VR1 的支持來改變。從 IC1 接收到的時鐘脈沖被饋送到 IC2 (CD4017) 的引腳 14,IC2 是一種流行的十進制計數器電路模塊。
在這個帶有閃爍 LED 的門鈴電路中,LED 的連接方式相當不同。 LED 從 Q0 到 Q9 順序閃爍。五個 100k 的微調器連接到每對 LED。
IC3作為音調發生器,然后采用晶體管BC547B和SL100B組成的達林頓組來增強其輸出,從而使電路能夠驅動揚聲器。 IC3的頻率由電位器VR2改變。每個 100k 微調器(VR3 至 VR7)都經過微調,可根據個人決定獲得不同的調整。 10 個 LED 顯示屏的設置方式如下:第一垂直列具有橙色 LED1 至 LED5,第二平行列具有綠色 LED10 至 LED6,如上述電路所示。
該電路很容易在 veroboard 上構建。任何經過良好濾波的 9V、250mA DC 電源均適用。電源變壓器的初級可以連接到鐘形交流插座。
2、簡單的門鈴電路圖
該門鈴電路會產生低音,然后上升到更高的頻率。連接在 Q1 基極和地之間的等效總電阻 (Rbg) 以及耦合電容 C1 決定了 AF 振蕩器的頻率。電阻(Rbg)等于(R2+R1)R3。
R2 用于設置初始偏置條件,進行調整以產生令人愉悅的低起始頻率門鈴音。當電容器 C3 通過 R6 充電直至達到 D1 偏置電壓電平時,D1 將開始導通。然后Rbg的值與R4和D1、R5-D2-D3并聯,并且二極管的等效電阻值隨著C3電壓的上升而逐漸減小。電阻值的減小使得輸出音調的頻率上升。提供兩種不同的二極管路徑以擴展二極管導通過渡斜率的線性區域。對于具有不同偏置的兩條路徑,在單個二極管路徑飽和后,第二條路徑在更高的電壓電平下提供進一步的線性增加。
3、采用NE555定時器IC的門鈴電路t圖
該門鈴電路的主要部分是兩片NE555定時器IC。當有人短按開關S1時,揚聲器就會發出鈴聲,其時間長度與IC1周圍內置的單穩態多諧振蕩器的時間一樣長。
當開關 S1 按下時,IC1 在其引腳 2 處被觸發,并且輸出引腳 3 在先前由 POT R4 和 POT R5 的值設定的時間段內變高。當 IC1 的輸出變高時,它復位 IC2,并開始振蕩到通過揚聲器發出鈴聲。IC2被配置為非穩態多諧振蕩器,其振蕩頻率可以在POT R5的幫助下改變。通過調整R4和R5的值,可以改變音調。
4、帶安全功能的門鈴電路電路圖
該門鈴安全系統的設計功能如下:當有人在夜間按下門鈴開關時,不僅門鈴會響,而且連接的燈泡也會亮起。要關閉燈泡,只需按下電路中包含的重置按鈕開關即可。將燈泡放置在門鈴開關附近,以便您在開門之前識別按門鈴的人。此功能使您在與不熟悉的人打交道時能夠保持謹慎。在白天,燈泡保持不亮狀態,只有門鈴被激活。
合上門鈴開關S1,門鈴響,同時變壓器X得到交流電源。該變壓器提供 6V-0V-6V/500mA 降壓電壓。變壓器的輸出通過二極管D1和D2進行整流。隨后,整流輸出通過標記為 C1 的 1000μF、25V 電容器進行平滑,然后通過標記為 R1 的 2.2k 電阻器引導至晶體管 BC547 (T1) 的集電極。該電路的一個組成部分是連接到晶體管基極的光敏電阻器 (LDR)。
在日光條件下,LDR 由于持續暴露在光線下而表現出極低的電阻。因此,當按下門鈴開關時,晶體管進入導通狀態,導致其集電極接地。結果,電路的后續部分保持休眠狀態,只允許門鈴響。
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