74L194构成的八级触摸音量控制器电路图
控制器电路图 触摸 音量控制 2020/10/31
如图所示为八级触摸音量控制电路。该控制器由多谐振荡器、移位寄存器、触摸控制电路、阻抗变换电路等组成。
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由IC1(555)和R18、R19、C2组成的多谐振荡器的振荡频率为f=1.44/(R18+2R19)C2,图示参数对应的频率约为2Hz。其输出的方波信号作为IC2、IC3的移位时钟脉冲。
IC2和IC3为双向移位寄存器74LSl94,二者串接成移位寄存电路。开机后IC2、IC3均被清零,Q0~Q7皆为低电平,电路处于保持状态,音量最小。当用手触摸金属片A时,IC2、IC3的S0(⑨脚)为高电平,IC2、IC3实现串行右移,使LED0~LED7依次点亮,同时,LED8随电流呈阶梯增长而亮度加大,相应光敏电阻Cds的阻值减小,音量逐渐增大。增大幅度由触摸A片的时间控制。若用手触摸金属片B,则IC2、IC3因S1(⑩脚)为高电平而实现串行左移,相应控制音量逐渐变小。减小幅度由触摸B片的时间控制。
本控制电路在时钟脉冲信号作用下,通过触摸金属片A、B可使音量逐渐增大或逐渐减小,从而实现对音量的多级控制。
74L194构成的八级触摸音量控制器电路主要由哪些部分组成?
该电路主要由多谐振荡器、移位寄存器、触摸控制电路、阻抗变换电路等组成。其中,多谐振荡器由IC1(555)和相关的电阻、电容组成,用于产生时钟脉冲信号;移位寄存器由两个74LS194双向移位寄存器串接而成,用于实现音量的多级控制;触摸控制电路则通过触摸金属片来控制移位寄存器的移位方向;阻抗变换电路则利用光敏电阻等元件来实现音量的调节。
电路中的多谐振荡器是如何工作的?
多谐振荡器由IC1(555)和R18、R19、C2等元件组成,其振荡频率为f=1.44/(R18+2R19)C2。该振荡器产生的方波信号作为移位寄存器IC2、IC3的移位时钟脉冲。通过调整R18、R19和C2的数值,可以改变振荡器的振荡频率,从而影响音量调节的灵敏度。
如何通过触摸金属片来控制音量?
当用手触摸金属片A时,IC2、IC3的S0(⑨脚)为高电平,使移位寄存器实现串行右移,LED0~LED7依次点亮,同时LED8的亮度随电流呈阶梯增长而加大,相应光敏电阻Cds的阻值减小,音量逐渐增大。增大幅度由触摸A片的时间控制。若用手触摸金属片B,则IC2、IC3因S1(⑩脚)为高电平而实现串行左移,相应控制音量逐渐变小。减小幅度同样由触摸B片的时间控制。
电路中的光敏电阻是如何实现音量调节的?
电路中的光敏电阻Cds的阻值随其照射光线的强度变化而变化。当LED8的亮度增加时,照射到光敏电阻Cds上的光线增强,其阻值减小,从而使输入信号电路的增益增大,音量增大。反之,当LED8的亮度减小时,光敏电阻的阻值增大,输入信号电路的增益减小,音量减小。
开机后电路的初始状态是怎样的?
开机后,IC2、IC3均被清零,Q0Q7皆为低电平,电路处于保持状态,音量最小。此时,LED0LED7均不亮,LED8的亮度也最小,光敏电阻的阻值最大,输入信号电路的增益最小。
如何确保电路的稳定性和可靠性?
为确保电路的稳定性和可靠性,可以采取以下措施:
选用高质量的元件和集成电路,确保电路的性能稳定可靠。
合理布局和布线,避免元件之间的干扰和信号损失。
对电路进行充分的测试和调试,确保各项性能指标符合设计要求。
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