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雷电测距器(二)

发布时间:2008/6/2 0:00:00 访问次数:813

  本例介绍的雷电测距器,利用雷电的声、光在大气中传播速度不同所产生的时间差来测试雷电的距离,具有电路新颖、容易制作等特点。
  电路工作原理
  该雷电测距器电路由时钟脉冲振荡器、led显示驱动电路和控制电路组成,如图2-89所示。


  时钟脉冲振荡器电路由时基集成电路lcl、电位器rp,电阻器rl、r2和电容器cl、c2组成。
  led显示驱动电路由计数分频器集成电路ic2、1c3、发光二极管vll-vll8和电阻器r4、r5组成。ic2和vll-vl9用来测量1oom倍程,ic3和vllo-vll8用来测量1000m倍程。
  控制电路由停止按钮s1、复位按钮s2和电阻器r3、r6组成。
  接通电源开关s3,时钟脉冲振荡器振荡工作,从ic1的3脚输出频率为3.4hz、周期为0.3s(这是闪电传播速度和雷声传播速度的时间差)脉冲信号,作为ic2的计数脉冲。在未按下s2时,ic2和1c3不能计数,yo端输出高电平,yl-y9端均输出低电平,vll-vli8均不发光。
  测量时,当看到闪电时,迅速按下s2,使ic2和1c3复位,并对时钟脉冲进行计数。在时钟脉冲的作用下,lc2的yo-y9端依次输出高电平,vll-vl9依次轮流点亮。当ic2的y9端输出高电平时,其qco端输出进位脉冲,使ic3的yo-y9端依次输出高电平,使vllo-vll8依次轮流点亮。当听到雷声时,立即按下sl,使lc2和ic3禁止计数,此时被点亮的发光二极管所指示的即是雷电离我们的距离 (若是vl5发光,则雷电距离为5oom;若vl8点亮,则雷电距离为800m;若vll2发光,则雷电距离为300om;若vll8发光,则距离为9000m)。
  元器件选择
  rl-r6均选用1/4w金属膜电阻器。
  rp选用膜式可变电阻器。
  c1和c2选用独石电容器或涤纶电容器;c3选用耐压值为16v的铝电解电容器。
  vl1-vll8均选用φ5mm的红色发光二极管。
  icl选用ne555型时基集成电路;ic2和1c3选用cd4017或mcl4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
  s1和s2选用微型动合按钮;s3选用微型单极拨动式开关。

  gb使用9v叠层电池。



  本例介绍的雷电测距器,利用雷电的声、光在大气中传播速度不同所产生的时间差来测试雷电的距离,具有电路新颖、容易制作等特点。
  电路工作原理
  该雷电测距器电路由时钟脉冲振荡器、led显示驱动电路和控制电路组成,如图2-89所示。


  时钟脉冲振荡器电路由时基集成电路lcl、电位器rp,电阻器rl、r2和电容器cl、c2组成。
  led显示驱动电路由计数分频器集成电路ic2、1c3、发光二极管vll-vll8和电阻器r4、r5组成。ic2和vll-vl9用来测量1oom倍程,ic3和vllo-vll8用来测量1000m倍程。
  控制电路由停止按钮s1、复位按钮s2和电阻器r3、r6组成。
  接通电源开关s3,时钟脉冲振荡器振荡工作,从ic1的3脚输出频率为3.4hz、周期为0.3s(这是闪电传播速度和雷声传播速度的时间差)脉冲信号,作为ic2的计数脉冲。在未按下s2时,ic2和1c3不能计数,yo端输出高电平,yl-y9端均输出低电平,vll-vli8均不发光。
  测量时,当看到闪电时,迅速按下s2,使ic2和1c3复位,并对时钟脉冲进行计数。在时钟脉冲的作用下,lc2的yo-y9端依次输出高电平,vll-vl9依次轮流点亮。当ic2的y9端输出高电平时,其qco端输出进位脉冲,使ic3的yo-y9端依次输出高电平,使vllo-vll8依次轮流点亮。当听到雷声时,立即按下sl,使lc2和ic3禁止计数,此时被点亮的发光二极管所指示的即是雷电离我们的距离 (若是vl5发光,则雷电距离为5oom;若vl8点亮,则雷电距离为800m;若vll2发光,则雷电距离为300om;若vll8发光,则距离为9000m)。
  元器件选择
  rl-r6均选用1/4w金属膜电阻器。
  rp选用膜式可变电阻器。
  c1和c2选用独石电容器或涤纶电容器;c3选用耐压值为16v的铝电解电容器。
  vl1-vll8均选用φ5mm的红色发光二极管。
  icl选用ne555型时基集成电路;ic2和1c3选用cd4017或mcl4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
  s1和s2选用微型动合按钮;s3选用微型单极拨动式开关。

  gb使用9v叠层电池。



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