火箭发射模拟器(一)
发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:615
本例介绍的火箭发射模拟器,能模拟演示出火箭发射时其发射速度逐渐加快的情形,它集娱乐性、趣味性和启发性于一体,适合广大电子爱好者制作。
电路工作原理
该火箭发射模拟器电路由控制电路、多谐振荡器和led显示电路组成,如图2-128所示。
控制电路由电源开关sl、控制按钮s2、电阻器rl-r3、场效应晶体管vf和电容器cl组成。
多谐振荡器由时基集成电路icl、电阻器r4、电容器c2、c3和二极管vd组成。
led显示电路由计数/脉冲分频器集成电路ic2、电阻器r5和发光二极管vl1-vl10组成。
接通sl后,vf和icl通电工作。lc2通电复位后,其yo端输出高电平,其余输出端(yl-y9)均为低电平,故vll点亮,vl2-vllo均处于熄灭状态。
多谐振荡器通电振荡工作后,从ic1的3脚输出脉冲信号,作为ic2的计数脉冲,ic2开始计数后,其yo-y9输出端依次轮流输出高电平,使vll-vllo依次轮流发光。
随着电容器cl的不断充电,vf栅极电压不断升高,其导通程度不断加深,ic1第7脚的放电电阻由于vf的逐渐导通而减小,使多谐振荡器的工作频率不断加快,从而使vll-vlio轮流发光的速度也随之加快,从而产生一种类似火箭发射的情形。
当cl充满电后,vf的导通状态趋于稳定,vll-vllo轮流发光的时间间隔大致相等时,即表示火箭发射成功。
若想进行新一轮的火箭发射,则应按下s2,此时s2的常闭触头断开,常开触头接通,cl通过s2的常开触头和r2迅速放电,然后松开s2,使其复位 (常闭触头接通,常开触头断开),即可进行下一轮火箭发射。
元器件选择
rl-r5均选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。
cl和c2均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c3选用独石电容器。
vd选用1n4148型硅开关二极管。
vll-vllo均选用φ5mm的高亮度发光二极管。
vf选用vn401型场效应晶体管。
icl选用ne555型时基集成电路;ic2选用cd4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
s1选用小型拨动式开关;s2选用小型按钮。
本例介绍的火箭发射模拟器,能模拟演示出火箭发射时其发射速度逐渐加快的情形,它集娱乐性、趣味性和启发性于一体,适合广大电子爱好者制作。
电路工作原理
该火箭发射模拟器电路由控制电路、多谐振荡器和led显示电路组成,如图2-128所示。
控制电路由电源开关sl、控制按钮s2、电阻器rl-r3、场效应晶体管vf和电容器cl组成。
多谐振荡器由时基集成电路icl、电阻器r4、电容器c2、c3和二极管vd组成。
led显示电路由计数/脉冲分频器集成电路ic2、电阻器r5和发光二极管vl1-vl10组成。
接通sl后,vf和icl通电工作。lc2通电复位后,其yo端输出高电平,其余输出端(yl-y9)均为低电平,故vll点亮,vl2-vllo均处于熄灭状态。
多谐振荡器通电振荡工作后,从ic1的3脚输出脉冲信号,作为ic2的计数脉冲,ic2开始计数后,其yo-y9输出端依次轮流输出高电平,使vll-vllo依次轮流发光。
随着电容器cl的不断充电,vf栅极电压不断升高,其导通程度不断加深,ic1第7脚的放电电阻由于vf的逐渐导通而减小,使多谐振荡器的工作频率不断加快,从而使vll-vlio轮流发光的速度也随之加快,从而产生一种类似火箭发射的情形。
当cl充满电后,vf的导通状态趋于稳定,vll-vllo轮流发光的时间间隔大致相等时,即表示火箭发射成功。
若想进行新一轮的火箭发射,则应按下s2,此时s2的常闭触头断开,常开触头接通,cl通过s2的常开触头和r2迅速放电,然后松开s2,使其复位 (常闭触头接通,常开触头断开),即可进行下一轮火箭发射。
元器件选择
rl-r5均选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。
cl和c2均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c3选用独石电容器。
vd选用1n4148型硅开关二极管。
vll-vllo均选用φ5mm的高亮度发光二极管。
vf选用vn401型场效应晶体管。
icl选用ne555型时基集成电路;ic2选用cd4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
s1选用小型拨动式开关;s2选用小型按钮。