毕业设计(论文)光电电子靶设计与制作.doc
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1、目 录目 录i摘 要1ABSTRACT1第一章 引言21.1电子靶的历史发展回顾21.2电子靶的优势31.3 国内电子靶发展状况3第二章 电路设计42.1设计要求与方案42.2 电路工作原理62.3 各主要元器件的功能及应用82.3.1 时钟脉冲发生器82.3.2循环计数器/分配器112.3.3光敏开关电路132.3.4控制电路162.3.5语音发生电路172.4电路板制作19第三章 电路调试213.1电路调试及参数测定213.2遇到的问题及解决方案233.3测试结果24第四章 总结254.1工作总结254.2展望25参考文献26致谢27 摘 要此设计要求制作一个活动光电电子靶电路,通过分析此
2、电路主要分成四大部分:时钟脉冲发生器,循环计数器/分配器,光敏开光电路,控制电路,语音发生电路。时钟脉冲发生器由NE555和电阻、电容组成的无稳态多谐振荡器构成;循环计数器/分配器采用CD4017,其CP脉冲由时钟脉冲发生提供;光敏开光电路由发光二极管和与其配对的光电三极管组成;控制电路采用CD4066,它的导通取决于光敏开关电路,即发光二极管的亮以及与之配对的光电三极管接受到光信号;语音发生电路采用KD9300以及三极管和扬声器组成的语音放大电路。经验证及调试,这些组件结合可以实现试验的要求。关 键 词:电子靶,无稳态多谐振荡,发光二极管,光电三极管。ABSTRACTThis design
3、activities to produce a photoelectric target electronic circuit, through the analysis of this circuit is divided into four major parts: clock pulse generator, the cycle counter / divider, photo opening circuit, control circuit, voice circuit. Clock pulse generator by the NE555 and resistors, capacit
4、ors, composed of non-steady-state composition Multivibrator; cycle counter / divider using CD4017, the CP pulse provided by the clock pulse occurs; photosensitive optoelectronic route to open its matching light-emitting diodes and optical transistor electrical component; control circuit using CD4066
5、, it depends on the light switch turn-on circuit, that is, the bright light-emitting diodes, as well as matching with photoelectric triode received optical signal; voice circuit occurred KD9300 transistor and speakers, as well as the composition of the voice amplifier. Certification and testing expe
6、rience, these components can be combined with tests.KEY WORDS: E-target,Non-steady-state multi-harmonic oscillation,Light-emitting diodes,Optical Transistor。第一章 引言1.1电子靶的历史发展回顾第一部用电子计算成绩的机器是读靶机。把一张靶纸插入机器,电子眼根据距离靶心的不同的标记或“黑点”,对比估计出弹孔的位置。进行这样的成绩计算,必须要有实际的弹孔,结果是要么读出数字,要么印刷在靶纸上,或者两样都进行。紧接着就有了电子成绩统计靶系统这是
7、由电子控制的依靠声波学定位原理计算弹着点环值的靶系统,它模拟可见的纸靶,确定用不同记号或“黑点”表示的这些被子弹击打的部位到靶心的位置。着手这样的确定环值的计算,只需要有子弹发射。用这种设备进行优良可靠的运转已经有很多年了,并且不断在被改进得更可靠更精确。SIUS公司开始电子靶探测系统的发展是在1974年。在1977年,第一次有两个S150型(300米用)的靶在瑞士的Wangen-Nuolen试验。对SIUS来说开始时在国内市场销售300米靶是合乎逻辑的。那时还没有认识到,快速的发展使SIUS公司的产品进入国际射击运动仅仅是在四年后,当时在泛美洲射击比赛的300米项目中使用了S150型电子靶。
8、1977年后,SIUS开发了一系列开放式的探测系统给军用市场,这使得公司在用声波学探测弹丸的技术获得了宝贵的经验,也带来了财富。受到在1982年和1986年世界锦标赛使用成功的鼓舞,这种方式也被带到小口径枪项目中。但亚音速的小口径弹出了问题。因为小口径弹所产生的音量远远小于军用枪弹,同时要求的精度也更高。一长串令人失望的实验结果接踵而来。到1988年底,一种新型的麦克风用深奥的计算方法(一种预先设定好的连续级数的步骤),带来了戏剧性的效果。S50型靶在1989年出现了,同时使用在1989年慕尼黑世界杯决赛中。1990年,50个300米靶和90个50米靶在莫斯科世界锦标赛中使用。1990年S20
9、型靶(10米用)出现了,它解决了UIT其他项目的问题。S20型从S50型吸取了很多有益的经验。主要的难点是发射气枪弹的能量很小。在1991年的四次世界杯和世界杯总决赛中,10米靶和50米靶都被使用了。在1992年,60个50米靶和60个10米靶被成功使用在巴塞罗那奥运会中。接下来,SIUS开始试验25米项目靶,正如预期的一样,25米边缘发火手枪弹能够被S50型靶探测到而不存在问题,但在25米手枪速射时出现了两个问题:从25米速射弹只接受到微弱的信号;同时也遇到从5个不同靶的接收器汇集到一个总接收器去识别处理的困难。但所有这些问题很快就公平地解决了。从1993年以后,25米项目都能使用这种靶了。
10、1994年在意大利米兰的世界锦标赛中,40个25米靶被首次成功使用。遇到的主要是一些表面上的问题。在锦标赛期间,ISSF从规则上详细地为电子靶的使用制定了规定。1995年在巴塞罗那举行的现代五项世界锦标赛中使用了电子靶。1995年在10米移动靶项目中使用了标准的S20型靶。1996年亚特兰大奥运会中所有步枪、手枪和移动靶项目中都使用了电子靶。从那以后,所有ISSF的步枪、手枪、移动靶项目至少在决赛中都使用了电子靶。还在(1987年开始用了300米靶,同时从那时起使用多起来)各大洲锦标赛以及英联邦运动会中使用。(从1998年起)2000年底,一个新的以Windows为基础的探测控制系统被发展,同
11、时在2001年被成功引进,并在2002年英联邦运动会中成功使用。2003年新一代的电子靶推荐出现,(SA931型早期是SA921型)对其软件系统提供了多种改进,可以更轻松放心地使用了。同时改装了25米靶的硬件,允许在系统发生手枪故障后自动校准记分。2004年雅典奥运会中电子靶更是被成功使用且没有出现任何问题。随机抽签系统也被发展,超过了前两年并成功使用,产生的所有步枪、手枪项目的竞赛通知单从2005年起在世界杯中有效使用1.2电子靶的优势使用电子靶在成绩统计过程中减少了成统裁判员数量:逐个判定弹孔,把每个运动员所有环数相加到总环中,根据规则排列名次,但仍然可能出现个人前十名和团体前三名的成绩因
12、扣环处罚,故障或犯规出现等造成不准确。而电子靶允许不再使用检查员。总之可以减少裁判员数量。尽管如此,或许主要优势是电子靶具有成绩被确定得越快它传播得越快。预赛成绩的有效确认将面对更多的公众,不仅是射击场内的,它面对的是世界。(甚至可以通过因特网即时传播)对运动项目从更广泛情况将,这些优势还非常重要,尤其对步枪和手枪项目,电子靶用组合方式把射击比赛的各种形式变成了“现场直播”,与飞碟射击类似了。伴着不断改进的解说,普通观众都能随着比赛进程远距离观看获金牌的胜利者,从而使大众也能参与进来,抱着对成功的希望更大程度地感受愉快。而用纸靶必须花很长时间才能出来结果。1.3 国内电子靶发展状况目前,我军的
13、射击训练器材整体情况大多数是靶壕加机械升落靶,由示靶员人工报靶,由人工统计、考核、评定成绩。少数是自动报靶系统,主要运用于室内或单一课目的训练,可以报靶,但不能自动考核评定,且难以普及推广。其原因有三:一是自动报靶系统科技含量高,成本相对较高;二是目前国内的自动报靶系统技术不够成熟,系统环境适应性差、性能单一,不能满足部队训练需求;三是少数模拟训练系统,只能进行模拟训练,不能实行实弹射击,训练质量难以保证。针对以上情况,为省时、省力、安全、避免成绩作弊,射击训练器材应重点放在真正实用的带有考核评定功能的自动报靶系统的研发上。国内的产品主要分为三类。电子类主要是以电子靶为特征的电子报靶系统。模拟
14、类主要是以激光发射来替代实弹射击为手段的射击训练系统。视频类主要是以摄像头和图像处理算法为特征的视频报靶系统,包括:普通视频显示系统;视频自动报靶系统;视频智能自动报靶系统。上述三类产品,发展前景不一。电子类产品虽然精度高,但由于使用电子靶耗材高,现在正逐步被淘汰;模拟类产品使用方便、精度高,但由于激光只能进行模拟训练,不能实施实弹射击,而且某些产品需对训练场地进行大量改造,投入费用高,产品局限性较大,难以推广普及;视频类产品耗材低、一般不须改造场地、能够进行实弹射击训练,能够大范围使用,但一般产品精度低、对环境的适应性较差。第二章 电路设计2.1设计要求与方案在设计一个电子电路系统时,首先必
15、须明确系统的设计任务,根据任务进行方案选择,然后对方案中的各部分进行单元电路的设计,参数计算和器件选择,最后将各部分连接在一起,画出一个符合设计要求的完整的系统电路图。一明确系统的设计任务要求:这个设计要求利用十进制计数器/分配器CD4017、双向模拟电子开关CD4066及KD9300等元器件设计一个活动光电电子靶电路。二方案选择:首先了解在任务要求中提到的芯片的功能:CD4017在CP脉冲触发下,其十个输出端可以以脉冲周期为间隔一次输出高电平;CD4066内部有4个开关,分别由4个引脚控制,在高电平触发下开关就导通;KD9300是音乐芯片,可以存储一首音乐。CP脉冲可以由NE555构成的无稳
16、态多谐振荡器来提供,CD4066所需的控制信号可以由CD4017提供,音乐芯片可外接一扬声器,如果声音小,可以在其中间加三极管,起到放大作用。“靶”采用二极管和三极管组成的电路接受光信号,同时控制CD4017的输出信号能输入CD4066。三单元电路的设计:首先解决CP脉冲的产生问题,采用NE555以及R、C构成的无稳态多谐振荡器。4引脚为强制复位端,3引脚为输出端。CD4017以及CD4066的引脚图在下面会着重介绍,所以在此便不画出其具体的引脚接线。其次解决在CD4017与CD4066之间接入三极管以及二极管。二极管用来显示CD4017哪个引脚输出高电平即与之相连的CD4066的控制引脚有高
17、电平输入,三极管的一端接CD4066的输入端,做到“哪块靶闪就射击哪块靶,否则射击无效”。最后是语音芯片与放大电路相连。 图2.1.1 NE555构成的无稳态多谐振荡器图2.1.2图2.1.3语音放大电路2.2 电路工作原理该电路的工作原理图如图2.2.1所示,它是由时钟脉冲发生器、循环计数器/分配器、光敏开关电路、控制电路、语音发生电路等组成。555与R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,为计数器CD4017提供时基准脉冲。无稳态多谐振荡器的震荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C1,约为0.5Hz,即周期为2秒。555的4脚是强制复位端,当该端为高电平时,震荡电路振荡,当该端为低点电平时
18、,其振荡停止。该引脚与BG6的C极相连,即555的起振与终止震荡受控于BG6的截止与否。接通电源时BG6处于截止状态,其集电极为高电平,即4脚呈高电平,555自激振荡,并输出周期为2秒的计时脉冲,为高电平,当BG6饱和导通时,其集电极变成低电平,555的4引脚变为低电平,无脉冲输出。十进制计数器/分配器CD4017在接通电源时,由于C2、R3产生的微分脉冲作用在计数器的R端,使得计数器在刚接通电源时清零。此时输出端Q1、Q4、Q6、Q9均为低电平,发光二极管LED1LED4均熄灭,同时模拟开关S1-S4均处于关断状态,故三极管BG5,BG6均截止,继电器J1无电流通过而处于释放状态,后级的电路
19、均不工作。当振荡器开始工作输出脉冲时,计数器的输出端Q1、Q4、Q6、Q9一次输出间隔为6、4、6秒的高电平脉冲,加至四双向模拟电子开关CD4066的相应控制端,与之相接的发光二极管LED1LED4也一次点亮。但各电子开关导通与否,取决于靶是否击中。此时可用光电枪瞄准目标射击,如果射中,也就是光束落在相应光电三极管的聚光镜上,导致其导通,在射极电阻上所产生的压降,经过模拟电子开关使稳压二极管DW2击穿,此时BG5,BG6均导通,继电器J1有电流通过而吸合,J1-1闭合,音乐芯片KD9300获电触发而发出声音,从扬声器Y中放出。用时BG6的C极的低电平加至555的4脚,555被强制复位,振荡终止
20、。从原理图中不难看出,要射中目标必须在发光二极管闪亮的一瞬间,闪亮的频率越高,射中的难度越大。调整R1或R2,C1可设定其闪亮频率,从而设定射击的难易程度。图2.2.2是其原理框图。时钟脉冲发生器循环计数器/分配器控制电路光敏开光电路 无光照 光照语音发生电路图2.2.2图2.2.12.3各主要元器件的功能及应用正如图2.2.2所示,该电路是由时钟脉冲发生器、循环计数器/分配器、光敏开关电路、控制电路、语音发生电路等组成。时钟脉冲发生器是有NE555和R、C组成的,循环计数器/分配器采用CD4017,光敏开关电路由发光二极管以及配对的光电三极管组成,控制电路采用四双向模拟电子开关CD4066,
21、语音发生器由CD9300和扬声器组成。2.3.1 时钟脉冲发生器时钟脉冲发生器的核心是由NE555和R,C组成的无稳态多谐振荡器。NE555 (Timer IC)大约在1971由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC,在往后的30非常普遍被使用,且延伸出许多的应用电,尽管近CMOS技术版本的Timer IC如MOTOROLA 的 MC1455已被大的使用,但原规格的NE555依然正常的在市场上供应,尽管新版IC在功能上有部份的改善,但其脚位劲能并没变化,所以到目前可直接的代用。 NE555是属于 555系列的计时IC的其中的一种型号,55
22、5系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉冲信号。NE555的特点有: 1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。2.它的操作电源电压范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出准位及输入触发准位,均能与这些逻辑系列的高、低态组合。3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。5.静态电流最大值VC
23、C= 5 V, RL = =6mA ,VCC =15 V,RL = =15mA。NE555的作用范围很广,但一般多应用于单稳态多谐振荡器(Monostable Mutlivibrator)及无稳态多谐振荡器(Astable Multivibrator)。 如图2.1.1所示,将555与三个阻、容元件如图连接,便构成无稳态多谐振荡模式。与单稳态模式不同之处仅在于触发端(2脚)接在充、放电回路的C上,而不是受外部触发控制。当加上VDD电压后,由于C上端电压不能突变,故555处于置位状态,输出端(3脚)呈高电平“1”,而内部的放电管VT1截止,C通过RA、RB对其充电,2脚电位随C上端电压的升高呈指
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