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基于555定时器的闪光灯设计论文

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  • 2025/5/2 20:31:21

基于555定时器的闪光灯设计

(7.1.3)

当Vc下降到Vcc/3时,Vo反转为高电平。放电结束后,T截止,Vcc又将通过Ra、D1向电容C充电,Vc上升到2Vc/3时,电路又翻转为低电平。如此周而复始,于是在电路的输出端就得到一个周期性的矩形波。

7.2 充放电电路

用信号发生器产生一个方波来模拟555定时器构成的多谐振荡器,来为该充放电电路提供电源。当放电回路接通时,开关K1闭合,当一个高电平脉冲时,开始对主电容C1充电储能,一个低电平脉冲来临时,开关K2闭合,K1断开,主电容C1瞬间释放出所储存的能量,产生一个极高瞬间脉冲。

图 3 充放电电路

7.3 升压电路 由于在放电电路中是一个LC串联电路,而且瞬时电流较大,在线圈L上产生强磁场,通过耦合线圈耦合到L’上,通过控制初级与次级线圈的匝数比,让次级线圈L’ 产生极大的瞬时电压。脉冲如图:

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基于555定时器的闪光灯设计

图 4

升压电路输出波形

7.4 发光电路 通过次级线圈感应出瞬间高压脉冲,使闪光管内氮气电离并导通,电能瞬间通过

闪光灯放电转化为光能,完成一次闪光。通过计数器74ls161计数从而控制闪烁次数

也即时长。电路图如下:

图 5 发光电路

当按下开关K以后计数器工作并当Q3,Q2,Q1,Q0都为1时,开关自动断开。

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基于555定时器的闪光灯设计

8. 可行性测试

8.1在电脑软件proteus中仿真。

8.1.1 打开proteus软件,新建一个文件,并取名“Xenon 仿真图” 8.1.2 在proteus左上方工具栏中找到p库,在其中分别找到电阻,电容,555定时器,滑线变阻器,开关,灯泡,变压器等电器元件。

8.1.3 将各电器元件放在工作区中适当位置,并连线(注意在连线时不要交叉)。

8.1.4 在左边的工具栏中找到电源,示波器,探头等仪器。

8.1.5 按顺序用线将其连接在要测量的位置,注意不要出现虚接假接的情况。

8.1.6 点击左下开始按钮,电路开始模拟,记录下数据及其波形。 8.1.7 根据所测得数据及所观察波形判断该设计电路可行性 8.2理论值估算

运用我们所学过的电路知识,以及数字电路,模拟电子线路的知识,理论估算各位点的值,再与我们所测量出的值进行比较。

9.安装及调试 9.1 安装电路。

9.1.1使用主要仪器:万用表,函数发生器,电烙铁,示波器,稳压电源等。

9.1.2现将所有器件依次在面板进行焊接。在进行焊接时要注意不要出现虚焊,过焊等情况。

9.1.3焊完后,接入稳压电源,然后用万用表分别测量个部分电路的输出,输入电压大小。

9.1.4根据检测结果,调试电路

9.1.5.利用示波器测试四部分电路中的的数据及555定时器输出和电容放电瞬间是的波形

555定时器输出波形

图 6

555定时器输出波形

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基于555定时器的闪光灯设计

电容放电波形

图 7

电容放电瞬间输出波形

9.2调试电路

根据所测出的结果和波形,分析电路与proteus仿真结果,若有较大差出,认真检查电路,是否出现遗接线路或者接错电路情况,直至结果和理论值接近。

10 结论

我设计的电路采用独特的数字控制电路,具有回电快寿命长,精确控制闪光时间,闪光瞬间内持续以大功率方波形式输出(功率密度大),大大提高了相机曝光期内输出能量等特点,通过调节闪光灯闪光长度能够是发光与摄像曝光时间达到最完美的结合,从而大大降低对人眼的影响和最大限度的减少环境光对拍照的干扰,能够满足在各种光线条件下,辅助摄像系统实现对景物、人和移动物体最清晰怕拍照要求。通过此次毕业设计,体会到了独立思考,亲手设计电路的乐趣和电子信息知识的奥妙无穷,这将更加刺激我在以后的工作学习日子里,更加努力学习、探索电子知识。

11 参考文献

【电子技术基础(数字部分)】 康华光等 第五版 高等教育出版社 2005年出版;应用部分起第414页---416页,421—423页

【555集成电路应用800例】 陈永甫 新编 电子工业出版社 2000出版;应用部分起第385页—386页

【模拟电子技术基本教程】 华成英 第一版 清华大学出版社 2010出版;应用部分起第54—55页

【电路分析基础】 周茜 2010年版 电子工业出版社 2010出版; 应用部分起第189页—192页

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基于555定时器的闪光灯设计 (7.1.3) 当Vc下降到Vcc/3时,Vo反转为高电平。放电结束后,T截止,Vcc又将通过Ra、D1向电容C充电,Vc上升到2Vc/3时,电路又翻转为低电平。如此周而复始,于是在电路的输出端就得到一个周期性的矩形波。 7.2 充放电电路 用信号发生器产生一个方波来模拟555定时器构成的多谐振荡器,来为该充放电电路提供电源。当放电回路接通时,开关K1闭合,当一个高电平脉冲时,开始对主电容C1充电储能,一个低电平脉冲来临时,开关K2闭合,K1断开,主电容C1瞬间释放出所储存的能量,产生一个极高瞬间脉冲。 图 3 充放电电路 7.3 升压电路 由于在放电电路中是一个

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