大学毕设论文protel无线门铃电路设计课程设计任务书.docx

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大学毕设论文protel无线门铃电路设计课程设计任务书

成绩评定表

学生姓名

X

班级学号

X

专业

通信工程

课程设计题目

无线电子门铃电路设计

 

 

组长签字:

成绩

 

日期

20年月日

课程设计任务书

学院

信息科学与工程学院

专业

通信工程

学生姓名

X

班级学号

X

课程设计题目

无线电子门铃电路设计

实践教学要求与任务:

1.认真完成protel软件学习,熟练掌握其基本操作。

2.绘制无线电子门铃发射与接收两端的电路原理图,要求布局符合电器规范、制图美观、可读性强。

3.绘制与无线电子门铃发射端与接收端的电路原理图相应的双面印刷版图。

4.完成并上交无线电子门铃电路设计的课程设计报告,要求条理清楚、图文并茂,能体现制图的必要过程。

工作计划与进度安排:

1月6日-7日查阅资料学习Protel基础知识,制定课题,学习基本原理。

1月8日-10日进行电路设计,绘制电路原理图及其双面印刷板图。

1月11日撰写课程设计报告,进行答辩验收。

指导教师:

201年月日

专业负责人:

201年月日

学院教学副院长:

201年月日

摘要

本文介绍了一种新型无线遥控音乐门铃,它采用具有编码功能的遥控发射-接收专用集成电路.结合高音质机电式音乐门铃做声源,成为一种声音动听、门铃按钮与声源之间免去连线、安装方便的新型遥控高音质门铃.这种门铃具有功耗低规划和经营方针,成为摆在我国无线音乐门铃企业面前亟待解决的问题。

无线遥控门铃企业的发展需要我们不断研究、不断创新,向着产品智能化、数字化、信息化方向发展。

传统的门铃都为有线门铃,使用方便,极大地方便了大家的生活。

如果在豪门大院或经常听不到门铃声的房主,有时总会不能及时接待来客,很是尴尬。

现介绍如何制作一款无线遥控门铃,方便主人在房内各地使用,将门铃按钮安装在门上,来访者只要按下按钮,放在客厅、厨房或卧室的接收主机就会响起“叮咚”声或乐曲声,宏亮悦耳,告知有客人来了,距离在几米到几十米,一般都有15到20米远的距离。

无线的门铃极大的方便了人们的生活。

无线门铃充分利用了现代的科技,发挥集成电路的特色,使制作的成本大大的降低,同时比传统的有线门铃很有多的优势,具有方便快捷的特色!

本文通过对无线电子门铃接收端与发射端电路原理图绘制及印刷电路板的设计,主要阐述了用Protel99se软件来实现电路绘制以及双面印刷板建成的方法,通过电路图的设计训练,掌握protel99se软件的操作过程。

关键字:

无线电子门铃;Protel99se;电路原理图;印刷电路板。

 

目录

1.Protel软件介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

2.无线电子门铃基本原理介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••2

2.1信号发射端原理介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2

2.2信号接收端原理介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3

3.protel99se软件绘制原理图•••••••••••••••••••••••••••••4

3.1创建protel文件••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

3.2元器件放置•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5

3.3原理图绘制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8

4.Protel99se软件制作PCB图••••••••••••••••••••••••••••11

4.1元器件的布线和封装说明••••••••••••••••••••••••••••••••••11

4.2发射端的PCB图••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12

4.3接收端的PCB图••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13

5.设计总结••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16

6.参考文献••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17

 

1.Protel软件介绍

Protel99se是90年代初由澳大利亚ProtelTechnology公司研制开发的应用于Windows操作系统下的EDA设计软件,采用设计库联网模式,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件。

共分5个模块,分别是原理图设计、PCB设计(包含信号完整性分析)、自动布线器、原理图混合信号仿真、PLD设计。

Protel99se软件中提供了SIM99se数模混合仿真器集成软件可以对许多电子线路进行模拟设计,模拟运行,反复修改。

提供了接近6000各仿真元件和大量的数学模型期间,可以对电工电路,低频电子线路、高频电子线路和脉冲数字电路在一定范围内进行仿真分析。

仿真结果以多种图形方式输出,直观明了,可以单图精细分析,也可以多图综合比较分析、并可通过不同的角度进行分析,以获得对电路设计的准确判断。

它的主要特色有:

(1)可生成30多种格式的电气连接网络表;

(2)强大的全局编辑功能在原理图中选择一级器件,PCB中同样的器件也将被选中;

(3)同时运行原理图和PCB,在打开的原理图和PCB图间允许双向交叉查找元器件、引脚、网络;

(4)满足国际化设计要求(包括国标标题栏输出,GB4728国标库);

(5)方便易用的数模混合仿真(兼容SPICE 3f5);

(6)强大的“规则驱动”设计环境,符合在线的和批处理的设计规则检查;  

(7)智能覆铜功能,覆铀可以自动重铺;  

(8)放置汉字功能;  

(9)可以输入和输出DXF、DWG格式文件,实现和AutoCAD等软件的数据交换;  

除此之外Protel还有诸多便捷的功能,因此它当之无愧地排在众多EDA软件的前面,是电子设计者的首选软件,它较早就在国内开始使用,在国内的普及率也最高,有些高校的电子专业还专门开设了课程来学习它,几乎所有的电子公司都要用到它,许多大公司在招聘电子设计人才时在其条件栏上常会写着要求会使用PROTEL。

它在现代电子线路设计方面扮演着越来越重要的角色,使得以前许多繁重的工作越来越省时省力。

本设计中仅仅是基本的运用Protel进行简单的电路原理和PCB图的绘制,算是大致学习Protel软件的基本使用方法吧。

 

2.无线电子门铃基本原理介绍

无线的电子门铃主要包括以下几个主要部分:

触发开关,信号发射端,信号接收端,音频功放电路。

当客人来到家门口时,按下触发开关时,会使信号发射端发射出一个调频信号,通过信号接收端对调频信号解调,经过解调后的信号通过音频功放电路发出悦耳的音乐声音,提醒主人有客人来访,主人做出抉择:

开门与否。

原理框图如图2.1所示。

 

图2.1无线电子门铃框图

2.1信号发射端原理介绍

本次设计的发射模块采用振荡器产生发射信号,并通过功率放大器放大后发射出去。

设计的电路框图如图2.2所示。

图2.2发射极原理框图

LC电容三点式振荡器产生的高频信号送入高频功率放大器,这里采用的是电容三点式振荡器,增加回路总电容和减小三极管与回路之间的耦合来提高振荡回路的标准性,使振荡频率的稳定度得以提高。

高频功率放大器用于发射机的末级,将高频信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。

为了确保高频功率放大器能够接收到信号的高频率稳定度,在LC谐振电路的输出极加一个射极跟随器作为缓冲器。

1.LC振荡器

本设计的发射模块采用LC电容三点式振荡器作为信号的发生器,这里应用的是一种改进型的电容三点式振荡器,即西勒振荡器。

西勒振荡器由起能量控制作用的放大器、将输出信号送回到输入端的正反馈网络以及决定振荡频率的选频回路组成。

没有输入信号,而是由本身的正反馈信号代替,当振荡器接通电源后,即开始有瞬变电流产生,经不断的对它进行放大、选频、反馈、再放大等多次循环,最终形成自激振荡,把输入信号的一部分送回输入端做输入信号,从而产生了一定频率输出的正弦波信号输出。

2.缓冲器

为了得到高频率稳定度的信号,在LC振荡器和高频功率放大器之间要接一个射极跟随器,射极跟随器对信号的放大倍数基本上为1,它的输入阻抗高,对前一级电路影响小,输出阻抗低带负载能力强。

3.高频功率放大器

高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。

为了获得较高的效率η及最大输出功率POM将丙类功放的工作状态选为临界状态。

功放级将前级送来的信号用倍频器(功放管为2N2222)进行功率放大,使负载(天线)上获得满足要求的发射功率。

任务中要求整机效率较高,则应采用丙类功放。

2.2信号接收端原理介绍

由图2.1可以看出来,当客人触发开关后,会使信号发生端产生一个音频信号,之后信号接收端接收音频信号,经过处理给音频功放电路。

由于在空间中接收到的都是高频小信号,为了将接收到的高频小信号放大,必须采用一个高频小信号放大器,如图2.3为高频小信号放大器作为接收信号的原理框图。

图2.3信号接收端的原理框图

1.高频小信号放大器

高频小信号放大器是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。

因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。

经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。

2.分频器和蜂鸣器

分频器将由小信号发生器发送出来的信号分频成中频信号,同时将模拟信号转换成数字信号,驱动蜂鸣器发声。

3.protel99se软件绘制原理图

3.1创建protel文件

Protel的原理图的绘制是十分简单。

首先要新建一个工程,将所需的文件都保存在工程里,工程是在绘制完原理图后进行仿真以及PCB板制作的基础,否则会产生仿真错误以及无法由原理图将原件导入pcb中,新建工程的类型选择为PCBproject。

具体绘制步骤如下:

1.

图3.1

打开protel99SE,然后依次选File→New,在出现的对话框中点击OK,如图3.1所示。

2.点击File→New…,出现如图3.2所示的窗口,选中SchematicDocument

点击OK,建立sheet1.Sch文件,双击打开绘图界面如图3.3。

若初始的元件不够,可以添加所需的元件库,然后就可以在空白处放置元件了。

图3.2新建文档对话框

图3.3

 

图3.2

 

3.2元器件放置

1.在选中所需的元器件后,先不要放置,可以按“tab”键对元器件的属性进行相关设置,包括标号以及相应的参数值设置如下图3.4所示。

其中在绘制原理图时元件的标号默认是加“?

”的,绘制过程中需要修改,可以采用放置历史元件的方法对元件自动编号。

将Designator后修改为所需的起始编号,放元件时会随元件数目增加,标号也会自动增加;Footprint是元件的封装号,

如TO-18是晶体三极管NPN的封装号。

图3.4属性设置对话框

 

2.本实验所需的元器件如下。

表3.1元器件列表

序号

名称

型号

数量

1

虚拟示波器

XSC1

2

2

滑动变阻器

10KΩ

1

3

电阻

10KΩ

4

4

电阻

50KΩ

3

5

电阻

500KΩ

7

6

电阻

1KΩ

6

7

电阻

8KΩ

2

8

电阻

68KΩ

1

9

电阻

5KΩ

2

10

电阻

8KΩ

1

11

电阻

12KΩ

1

12

电阻

600Ω

1

13

电阻

3KΩ

1

14

变压器

TB_POWER_25_TD1

3

15

可变电容

30pF

1

16

电容

1nF

4

17

电容

10nF

2

18

电容

1uF

4

19

电容

0.1uF

5

20

21

22

电容

电容

三极管

55pF

15pF

2N2222

2

2

6

23

三极管

2SA1213

3

24

三极管

2N930

2

25

三极管

28C2878

1

26

二极管

IN4006

2

27

直流电源

1V

1

19

直流电源

12V

4

20

直流电源

15V

4

21

直流电源

3V

1

22

交流电源

1V

1

23

交流电源

3V

1

24

二极管

1N4006

2

25

极性电容

100pf

1

26

极性电容

0.1uf

1

27

电感

10uH

1

28

29

30

电感

电感

电感

1uH

4.8uH

200uH

1

1

1

3.在绘制原理电路图的时候,注意设置元器件的网络号、封装号和相关参数值。

发射端电路元件放置图如图3.5所示,接收端元件电路元件放置图如图3.6所示。

图3.5发射端元件放置图

图3.6接收端元件放置图

 

 

3.3原理图绘制

1.发射端由LC振荡电路,缓冲器和高频功率放大器构成,发射端电路图如下图3.7所示。

 

图3.7发射端电路图

 

2.接收端由小信号放大器和分频器和蜂鸣器构成,接收端电路图如下图3.8所示。

图3.8接收端电路图

 

3.原理图绘制完毕后,需要对电器规则进行检查。

点击ToolsERC,进行电气规则检查(ERC)。

发射端与接收端电路检查结果如下图3.9,图3.10所示。

图3.9发射端电路ERC结果

图3.10接收端电路ERC结果

 

 

4.执行DesignCreateNetlist命令,发射端及接收端生成网络报表如下图3.11,图3.12所示。

图3.11发射端生成网络报表

 

图3.12接收端生成网络表格

 

4.Protel99se软件制作PCB图

4.1元器件的布线和封装说明

电气规则检查无误后,点击Design---->UpdatePCB,进行相应的封装和布线。

Protel99SE提供了非常强大的PCB电路板的绘制功能,可以通过原理图直接经网络报表生成PCB,Protel99SE还提供了非常强大的自动布局与自动布线功能,并且用户有更多的选择余地,例如,在自动布局中有最短连线,最小板面积两种布局方式,并且每种方式还有其他的参数选择,在自动布线上,Protel99SE提供了布线规则的设置,可以设置布线的宽度、方向,布线的优先级,布线速度与过孔数目之间的衡量等多种选项。

虽然通过Protel99SE的自动布局和自动布线功能十分方便,但在自动布局方面有时并不十分理想,尤其是在涉及高频的时候,在对元件的摆放有特别的限制,因此自动布局的效果往往不是很好。

因而一般以自动布局为参考,要借用适当的手工更改某些元件的摆放位置的设计方式。

但是自动布线之前,元器件的封装设置一定要正确。

封装是很重要的步骤,元器件的封装号可以在相应的库里找到,也可以在网上搜索,保证正确即可,否则在绘制PCB图的时候会出现一些错误,这是我们不愿意看到的。

本设计中采用的元器件有电容、电感﹑NPN三极管和等,相应元器件的封装号如下:

RES1:

AXIAL0.4

CAP:

RAD0.2

NPN:

TO-18

INDUCTOR:

AXIAL0.3

TRANS4:

SIP5

SOURCEVOLTAGE:

POWER4

CAPVAR:

RAD0.1

CARACITORPOL:

RB.4/.8

SPEAKER:

SIP2

4.2发射端的PCB图

1.载入发射端电路网络表,执行Design—>LoadNetslist,结果如下图4.1所示。

图4.1网络表结果

 

2.没有错误后,点击Execute生成初始PCB图,手工布局之后,在Keepout

Layer窗口执行AutoRouteAllRouteALL进行自动布线,发射端电路初始PCB图以及印刷板电路图如下4.2,4.3所示。

图4.2发射端电路初始布局图

图4.3发射端印PCB图

 

4.3接收端的PCB图

1.载入接收端电路网络表,执行Design—>LoadNetslist,结果如下图4.4所示。

图4.4接收端网格表结果

接收端电路初始PCB图以及印刷板电路图如下4.5,4.6所示。

图4.5接收端电路初始布局图

 

 

图4.6接收端PCB图

 

5.设计总结

通过这次对无线电子门铃的设计,我收获颇丰,因为之前从来没有接触过Protel软件,开始时可以说是毫无头绪,经过反复的查阅资料,我初步学会了该软件的基本操作以及用途,制定了课题,知道了本次课设本着对Protel软件的训练,让我更加深入的理解了电子线路这类课程的理论知识,例如,我知道了LC振荡器和高频功率放大器等的原理,以及在实际生活中的用途。

也知道了生活中常见的无线电子门铃中鸟鸣声音的原理。

在一次次的修改错误以及绘制电路图的过程中,我体会到了坚持和细心在学习中的作用。

并且因为是自己选的课题,能更有兴趣和耐心去弄懂它,完成它。

还有在这次的课设中,我学会了运用所学理论知识去推理得出结论,比如在查找各个元器件的封装号时,我学会了通过类已知的的元器件封装号去计算或者推理类似性质的元件封装号,效果挺不错,所以无论何时都要勤于用脑,多思考多观察。

通过本次课程设计的学习,使我的综合能力、实验技术、创新思想得到全面提升。

通过课程设计,使我们增强对通信电子技术的理解,学会查寻资料、比较方案,学会通信电路的设计、计算;进一步提高分析解决实际问题的能力、创造一个动脑动手、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强了我的实践动手能力。

虽然其中也有不少不足之处,但学到知识才是关键。

 

6.参考文献

[1]赵品,《Protel99入门与提高》,人民邮电出版社,2000.

[2]王冠华.Multisim10电路设计及应用[M].北京:

国防工业出版社,2008.

[3]陈晓文.电子线路课程设计[M].北京:

电子工业出版社,2004.

[4]华永平,陈松.电子线路课程设计[M].福建:

福建东南大学出版社,2002.

[5]文化,ProtelDXP电路原理图与PCB设计,机械工业出版社,2004.

[6]扬志忠,数字电子技术[M].北京高等教育出版社,2002.

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