趣味电路图:能够模拟动物叫声的模拟器

本文摘要:在展开了一段时间的自学之后,坚信很多初学者早已开始试着制作属于自己的电路作品,不过在那之前,小编实在还是用几个非常简单的电路来试试手较为好,在这里特地为大家搜集了一个趣味电路图,该电路图所收到的声音十分像“闻了”,还能仿效小鸡的鸣叫,感兴趣的朋友不妨来试一试。 图1 从图1中以看见,三极管BG1、BG2等构成低频振荡器,其输入末端B通过电容C3和电位器W1加至BG3管的基极。

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在展开了一段时间的自学之后,坚信很多初学者早已开始试着制作属于自己的电路作品,不过在那之前,小编实在还是用几个非常简单的电路来试试手较为好,在这里特地为大家搜集了一个趣味电路图,该电路图所收到的声音十分像“闻了”,还能仿效小鸡的鸣叫,感兴趣的朋友不妨来试一试。  图1  从图1中以看见,三极管BG1、BG2等构成低频振荡器,其输入末端B通过电容C3和电位器W1加至BG3管的基极。

BG3、BG4管等构成一音频振荡器,其波动频率由R5、C4的数值要求,并不受低频振荡器输入电压的掌控。在收到“闻了”鸣叫的同时,发光二极管也随之闪光,能用其来不作玩具。

  工作原理  三极管BG1、BG2等构成低频振荡器,其输入末端B通过电容C3和电位器W1加至BG3管的基极。BG3、BG4管等构成一音频振荡器,其波动频率由R5、C4的数值要求,并不受低频振荡器输入电压的掌控。

当BG2管由导通变成累计时,VB也由低电平很快变成高电平,这推派跳变脉冲加至BG3管基极、发射极之间,使BG3管正偏压减小,音频波动频率升高;反之,当BG2管由累计变导通时,使BG3管正偏压增大,音频波动频率变短。于是,这一频率强弱变化的音频信号经扬声器后,才可收到连续不断的“闻了”声响。

  这里小编也老大压制整理出有了自行DIY时的元件自由选择参照。  调整R3、C2的值可以转变“闻了”鸣叫的长短,R3的值可在50~100K范围内搭配。若从BG1管集电极A点通过电容C5和电位器W2后收到BG2管的基极(如图1中虚线右图),电路可收到仿真小鸡的鸣叫,转变电位器W2的值就可以经常出现青蛙或救护车报警声等声响。  怎么样?是不是一个十分有意思的模拟器电路图呢,本设计虽然非常简单,但称得上在设计简单电路前的小小热身,却是在累积科学知识的同时累积热情也是十分最重要的,感兴趣的朋友不妨按照文中得出的电路图展开设计,想到能否获得失望的结果。


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