第二种方法是通过电路实现高压击穿空气来产生爆炸声。
单管自激升压电路图
生活中常见的是18650锂电池,能够提供大约3.7V电压。利用单管自激升压电路作为高压发生电路,能够将3.7V电压提升到十几千伏的高压为电容充电。电阻R1、二极管D1构成基极分压式偏置电路,使三极管Q1集电极线圈产生的信号反馈给基极线圈,产生自激振荡,从而使次级线圈得到数倍的电压。高压击穿空气形成刺耳的声音,从而模拟出鞭炮爆炸的声音效果。
除了鞭炮爆炸声音的模拟,电子鞭炮利用LED电路能够实现爆炸火花的模拟。鞭炮的爆炸火花总是伴随爆炸声产生,而利用声控闪光电路便可以模拟出伴随爆炸声出现的闪光。
声控闪光电路
声控闪光电路中两个三极管Q2、Q3组成两级直接耦合放大电路。选取合适的R3、R4,当外界无声音变化三极管Q2处于临界饱和状态,从而导致三极管Q3处于截止状态,这时三只LED中没有电流通过而保持熄灭状态。
当麦克风MIC接收到声波信号时,音频信号转化为电流信号流入三极管Q2的基极,从而导致Q2退出饱和状态,Q2的集电极电压上升。如此,三极管Q3便会导通,使得三只LED点亮发光。如果输入音频信号较弱,不足以使Q2退出饱和状态,LED仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,二极管才点亮发光,所以二极管能随着环境声音信号的强弱起伏而闪烁发光。
回顾炮竹的前世今生,从早期的“爆竹”到使用了火药的炮仗,再到现在电子鞭炮、电子礼炮等替代品,不断变化的是发声方式,不变的是人们利用响声来表达辞旧驱邪迎祥瑞的心愿。随着科技的发展,炮竹作为实体在未来可能会不断演变,但其作为人们追求美好未来的意志载体不会发生改变。
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