触摸开关

触摸开关
触摸开关

目录

一、目录 (1)

二、摘要 (2)

三、引言 (3)

四、设计任务书 (4)

五、设计方案的分析 (5)

六、电子设计及相关参数的确定 (8)

七、设计方案的确定 (9)

八、工作原理分析 (10)

九、心得体会 (24)

十、参考文献 (25)

本课题核心微处理器主要采用MSP430F2274单片机,外围电路主要包括:温度采集模块、湿度采集模块、触摸式按键模块及液晶显示控制模块。湿度模块和温度模块将环境湿度与温度转换成模拟信号,CPU通过A/D将模拟信号转换为数字信号,读出湿度与温度值:CPU再通过液晶驱动器HT1621将湿度与温度值在液晶中显示。人机接口设立四个触摸按键分别为:调时、加、减、设置;触摸式按键主要采用电容式传感器;CPU通过测量电容式传感器充放电时间读出键值,CPU再对相应的键值做出响应。

20世纪60年代以来.人们由工程技术领域总结来的现代设计方法对电子设计工作起到了极大的推动作用。现代设计是过去长期的传统设计活动的延伸和发展,是随着设计实践经验的积累,由个别到一般、具体到抽象、感性到理性,逐步归纳、演绎、综合而发展起来的。由于科技进步的速度日益增快,特别是计算机的高速发展,人们在掌握事物的客观规律和人的思维规律的同时,运用相关的科学技术原理,进行过去长期以来难以想象的综合集成设计计算,使包括电子产品设计在内的设计工作产生了质的飞跃。

电子开关电路的类型很多种,它可以采用光控、声控、触摸控制等等。电子开关电路较一般手动开关有很多优点,一方而它可以直接避开与应用电路(尤其是高压电路),使用安全、可靠;另一方而,电子开关电路在很多用电器中起到了节约用电的作用,这也是新世纪电子产品的发展趋向。于是,这次对电子开关电路作简单的介绍。

毕业设计任务书

专业: 应用电子技术班级: 电子3102 班学生签名:

一、设计题目

触摸开关电路

二、设计内容要求和技术参数

触摸开关电路应用十分广泛,要求设计2个完成以下功能的触摸开关电路电路:

(1)、短时用照明灯:要求当人手触摸金属片后,照明灯可持续发光2分钟,两分钟后自动熄灭;如果在两分钟内,人手再次触摸金属片,则照明灯熄灭。

(2)、电子门铃:要求当触摸按钮后,铃声持续响8秒。8秒内再次触摸,铃声停止。

(3)、根据所查阅资料,结合自己的研究,自己设计一个可以完成特定功能的触摸开关电路(选做)

三、设计应完成的技术资料

1.方案论证。

2. 原理框图,电路原理图。

3.电路工作原理说明。

4.写出本次设计的心得体会。

四、设计考核的主要知识与技能

本课题是数字技术、模拟技术与传感器技术混合的综合性课题,主要考核数字电路、模拟电路等电子专业课程的基本知识掌握和综合应用能力。

六、设计时间: 2012 年月日至 2012 年月日

七、指导教师签名: 联系方式:

触摸开关方案设计

原理介绍:

触摸开关的原理是:当手指接触或接近到触摸开关的感应部位时触摸开关将会根据手指接触的不同距离输出幅值不同的电压信号,根据触摸开关输出的不同电压信号来控制其他电路的工作状态.

在处理触摸开关信号时我们可以使用三极管运算放大电路或是用单片机来比较触摸开关输出的电压信号,从而可以达到非接触即可控制电路的功能。

应用介绍:

触摸开关在单片机上的应用通常是对触摸开关输出的电压信号进行AD转换比较正常状态和接触时触摸开关输出的电压信号的数字值来判断开关的闭合。

单片机要对触摸开关的按下和松开判断应知道在触摸开关没有按下的情况下触摸开关输出的电压值和接触时输出的电压值,如果在触摸开关松开状态时输出的电压值也会不停变化时,那么我们就应该每隔一段时间对松开状态的电压进行AD转换并求平均值作为判断触摸开关有无按下的基准值,那么我们应该在那个时刻对按键松开时输出的电压进行采样才是准确值。

触摸开关的按下电压波形如图所示:

从图可以看出我们不能在接触到触摸开关的时候去采样,这样就会使采样数据错误,因此在接触前采样是最理想的方法。那么怎样实现这种方法哪我们从图上可以看到当接触触摸开关时输出的电压会有一个下降的幅度,我们在采样前先判断一下触摸开关输出的电压和前一次采样的输出电压是否下降,是就可以证明是按下或是干扰信号我们就不采样当前值,这样我们就可以把多次的采样值求平均值就可以求的触摸开关松开状态时输出的电压基准值。

因此我们要判断是否按下状态时只要判断当前的采样值和基准值之差的大小就可以判断是否有无按下。

触摸开关软件流程:

注意事项:

软件中的延时时间是为了在稳定的按下或断开状态下对触摸开关进行采样,从而避开大部分的干扰信号,延时时间过长或过短都会影响到触摸开关的灵敏度。软件中的设定值是用来调整触摸开关的灵敏度,当需要触摸开关有很高的灵敏度时只需将设定值调小即可,反之则调大。

在判断触摸开关输出电压是否下降时,应使当前采样的时间和上

一次采样的时间差大一点会比较好,这样可以有效的跨过触摸开关按下时的电压下降阶段,从而可以更加准确的计算出触摸开关的基准值。

在求触摸开关基准值的平均滤波算法中,窗口滤波算法能很方便平滑的计算出当前触摸开关的基准值。

电路由输入缓冲器、锁相环、控制逻辑、亮度记忆、相角指针、数字比较器和输出驱动器组成。

其系统框图见图:

触摸开关电路:

触摸式开关电路的基本原理是:利用人体的导电性质,通过金属片把人体感应电压输入电子电路中,再经过放大元件放大,而作用于电路。

常见的放大元件有:集成运放、三极管、场效应管等。

常见的电路如下:

M为金属片,(a)图中放大元件为集成运放,属于反相放大器.当用手指接触M时,电流从金属片流向人体,反相放大器负输入端输入负电压,经过放大输出U。其放大系数为:B=R2/R1。 (b)图中放大器元件为两个复合三极管,三极管通过复合可有效提高放大电流。当用手触摸M时,人体感应电动势从M输入,VT的基极得到触发电流,三极管导通,通过放大输出U。

值得注意的是,必须让手指直接触摸金属片才能使电路工作。放大电路可放大倍数越大,电路灵敏度就越高。

触摸式开关被广泛应用到各科关并场合中,如:常见的电灯。它有着无机械噪音、无机械磨损的优点。

触摸式电子开关是新型电子器件中常见重要的组成部分。它有方便快捷、使用简单、低电控制、电路简单、稳定性好等特点。可用作:门灯或楼道内照明控制。电路可以由:分立元件或者集成电路组成.,现在以分立元件组成的触摸式延时照明灯控制电路为例作介绍。

工作原理:

电路图如上图所示,由电源电路和控制电路组成,电源电路由:整流二极管、电阻、发光二极管VL、稳压二极管VS等组成;控制电路由:电极A、电阻R5、晶体管V1、 V2和单向晶闸管VT等组成。

接通电源后,交流220V电压经VD1-VD4整流、R3限流及VS稳压后,产生+12V电压,供给控制电路。此时,晶体管V1、 V2和单向晶闸管VT均处于截止状态,流过照明灯的电流只有2mA左右,不足以使灯变亮。当用手触摸电极A后,人体感应信号使V2导通,V2集电极电压降低,使V1也导通,其集电极输出触发高电平,使单向晶闸管VT导通,照明灯点亮。在V2导通瞬间,电容器C1通过V2集电极与发射极充电至+12V左右的电压。因此,当手离开金属片A后,V2虽然截止,但C2放电使V1维持导通,所以照明灯继续发光,当C1放电结束后,V1截止,使晶闸管VT也截止,照明灯熄灭。

调试与安装:

发光代极管串联在+12V的电源电路中,安装在金属片A的位置,可以作为夜间指示灯。另外,R1、 R2和C1的数值决定着照明灯的延迟时间,可以通过改变R1的阻值来改变延迟时间。

延时开关电路:

延时电路被广泛应用于延时电灯、洗衣、,微波炉等电器中,使电器的使用更加方便。精确度高的电路被用于秒级控制的电器中。

常用的简单延时电路的基本原理是利用电容的充电放电功能来实现延时功能,并与各类电子元件相互组合实现不同的延时控制。延时电路可实现延时开启和延时关闭等控制。

电容与其它电子元件的组合使用有如下几种:

1.电容与放大电路,其电路图如下:

图(a)与(b)在有电压U输入时,三极管基极有电流通过,电路导通,同时电容C被快速充电。U停止输入后,电容放电使三极管继续保持导通,延时开始,直到电容放电为完毕,三极管截止,延时结束。图(b)中加入了电磁继电器,当三极管导通时,电磁继电器吸合,可实现低压控制高压的延时。

2.电容与晶闸管,电路简图如下:

当有U输入时,晶闸管V导通,同时C正向充电,当没有U输入后,电容放电使晶闸管VS保持导通,使工作电路运作。当C放电完毕,VS因没有触发电流而截上,延时结束。延时时间由C的电容量和R的大小决定.

2.电容与光电藕合电器,电路简图如下:

当有电压U输入时,电容C充电,左端电路通过光电藕合器,使工作电路启动,并实现延时控制.光电耦合器和电磁继电器一样可实现隔离控制。

4.电容与单结晶体管,电路简图如下:

当开关S闭合后,电容C缓慢充电,过一段时间后,C上极的电势高于VT的峰值电压,单结晶体管突然导通,发出一个正脉冲,使晶闸管V突然导通,工作电路开始工作。此电路可实现延时启动的功能。

光控开关电路:

使用光控电路可实现用电筒等光源来控制电灯的开启与关闭。并能实现电路的自动动作。如:常见的路灯控制电路就是此类电路。

光控电路的其中原理是应用光敏元件来实现光线对其影响。

常见的光敏元件有:光敏二极管、光敏三极管和光敏电阻等。

常见的一些控制电路简图如下:

图(a)中所使用的感光器件为光敏三极管,当光敏三极管受光照射时,VT2导通,使VT1导通,电磁继电器吸合,工作电路接通,实现光控开启。

图(b)中由光敏电阻与晶闸管V构成控制电路,当白天自然光线较强时,光敏电阻呈低电阻,与R1分压后使晶闸管VS门电极外于低电平,V关断。当光线较暗时,R2呈高阻,使V门电极处于高电平,V 获得正向触发电压而导通,灯L亮。

光控电子开关可采用功率开关集成电路制作,光控电子开关也可采用555时基集成电路制作,可以用手电筒的照明光进行控制。该光控开关可广泛应用到照明灯及各类家用电器的电源开关中。

光控电子开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光的亮度的强弱所控制的。该装置适合作为街道、宿舍走廊或其它公共场所照明灯,可以起到日熄夜亮的控制作用,以节约用电。

工作原理:

电路如上图所示,220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉冲电压,作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。白天,亮度强于一定程度时,光敏二极管D呈现低阻状态<=1k,使三极管V 截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流<=2.2mA。灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度弱于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态>=100K,使三极管V正向导通,发射极约有0. 8v的电压,使可控硅VS触发导通灯泡H 发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。

安装与调试:

安装时将装焊接好的印制电路板放入透明塑料盒并固定好将它与受控电灯H串联,并让它正对着天幕或房子采光窗前较明亮的空间,避免3米以内夜间灯光的直接照射。调试宜傍晚时进行,调节 RP阻值的大小,使受控电灯H在适当的亮度下始点亮。

当然,运用这个电路可以作为很多家用电器的控制电路,方便、适用。比如利用这个电路设计一款光控自动窗帘,利用环境光线的照射来实现窗帘的自动开合(窗帘在清晨能自动拉开,在傍晚能自动关闭)。

声控开关电路:

使用声控电路可实现电路的智能化控制,实现无接触式开启、关闭。被广泛运用于各种智能化控制电路中。如:智能化控制的照明系统。只要拍拍手就可以让电路自动开启,有着无比的方便性。

声控电路的基本原理是利用话筒来接收外界声音,把声音信号转化成电信号,在经过放大处理作用于电路的工作。

一些简易的电路控制图如下:

图(a) 、(b)中B为话筒,图(a)工作原理:当B接受到声音信号时,B将声音信号变成电信号,并经过电容C耦合触发晶闸管,使其导通,工作电路导通。晶闸管导通后,保持导通状态。

图(b)为声音信号的放大电路,当B接受到声音信号时,B将声音信号变成电信号,并经三极管VT1、VT2两级放大,再经过耦合电容C3把信号输入到下一级电路。经过放大器件将声音信号放大可增强声控电路的灵敏度。

声控电路包括:电源、谐振放大部分及触发器。电源部分通过电容降压、整流及稳压提供声控电路所需的直流电压,谐振放大部分包括多极三极管放大,话筒接在第一级放大三极管的基极上并由电容耦合,一个由电感和电容构成的振荡电路接在末级放大三极管的基极上,放大后的信号影响触发器的翻转,并最终控制可控硅的控制极的电位。

工作原理:

电路图如上图所示,220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉动电压,作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。声控电路由传感器BM,晶体管V和IC内电路(与非门)组成。当有脚步声或拍手声时,则该声音信号经过传感器BM转换为电信号后,再经过电容C2加至V的基极,使V瞬间截止,V的集电极突变为高电平,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。

安装与调试:

声控电路在安装的时候需要考虑一个重要的技术指标,那就是噪声,为了避免噪声对电路的影响,除了选择合适的声音传感器外,还需要在声控电路中加入消除噪声电路,本文不做详细讲解。声控电路也可以用于很多日常生活的电路中去,而且方便,安装简单。

通过对上述常用的功能电路的简单分析,我决定利用功能组合的方法设计一个简单的电灯控制电路。

工作原理说明:

电路的基本工作原理为:人体带电与市电同频,当人体接触触摸片时,经输入缓冲级的削波、放大、整形,成为标准的MOS电平。触摸持续时间大于3 2毫秒、小于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈开关工作状态。当触摸持续时间大于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈调光工作状态,输出触发脉冲相位角在41度-159度之间连续周期变化,并根据人眼的感受力分为快、慢和暂歇三个过程。当触摸结束时,亮度记忆对该时相位角进行记忆,若再施与大于3 2毫秒、小于332毫秒的触摸,电路呈关闭状态时,相位角仍由该部分记忆,保证电路在下一次开状态时,保持原选定相位角,光源保持原亮度。触发脉冲与市电的同步,由锁相环保证电路的工作时钟,也均由其产生。同时,电路还具有遥控(即远端触发)功能和渐暗(即由亮至暗,最后关闭)功能,其延续时间由外电路设置。

管脚排列及功能说明:

管脚1一Vss一5 V脉冲触发。

管脚2一Doze一渐暗功能。导通角最大(1 5 9度)时,施于83士3个脉冲,导通角从159度连续变至40度,最后截止(不输出触发脉冲).

管脚3一Cap一锁相环。外接滤波电容(0 .47uF)。

管脚4一Syn一同步信号(市电频率)输入端。

管脚5一Sen 2一触摸片。人体触摸点,低电平触发。管脚6一Sala一遥控点。高电平触发。

管脚7一VDD一0 V。

管脚8一Out一输出触发脉冲。

主要技术指标:

电源电压:5V;电源电流:1.5一2 .5mA;输出脉宽:4 0 m s;输出驱动电流:>=2 .5mA;输出触发脉冲导通角:4 1度~1 5 9度;输出触发脉冲幅度:Vss一3V;调光周期(从最亮到最亮):4 .2 s;渐暗脉冲:8 3士3。

触摸开关电路如图所示,图中虚线右部为普通电源布线,左部为触摸式灯开关线路。开关主回路由VD1一VD4和VS组成,集成块A等组成开关的控制回路。R51VD5和C3组成简单的电阻降压稳压线路,输出12V左右的直流电供控制回路等用电。LED为弱光指示,用于夜间指示触摸开关的位置,方便使用。如不需要弱光指示,用导线将LED的正负引脚焊点短接即可。集成电路A是—块双D触发器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态电路的作用是对触摸信号进行脉冲展宽整形,保证每次触摸动作都可靠双稳态,双稳态路用来驱动晶闸管VS的开通或关闭。M是触摸极片,手指摸一下M,人体泄漏的交流电在电阻R2上的压降,其正半周信号进入A的3脚即单稳态电路的CP端,使单稳电路翻转进入暂态,其输出端Q即1脚山原来的低电平跳变为高电平,此高电平经R3、向C1充电,使4脚即R端电位上升,当上升到复位电平时,单稳态电路复位,1脚恢复低电平。所以每触摸一次电极片M,1脚就输出一个固定宽度的正脉冲。此正脉冲将直接到11脚即双稳态电路的CP端,使双稳态电路翻

触摸延时开关设计

触摸延时开关设计 2014年5月21日

一、设计介绍 楼道触摸延时开关是一种简单、安全、新型的电子节能开关。可广范应用于多层住宅和办公楼室外的走廊、门厅、楼梯间、电梯间、过道等公共场所,也可以在家庭安装。本次设计利用模拟电路与数字电路,以直流稳压电源电路、NE555单稳态电路、和继电器控制电路为核心设计触摸延时开关。需要开灯时,手指触摸开关感应区,电灯自动点亮,延时约一分钟,电灯自动熄灭。设计表明这种开关制作简单,安全节能。 二、设计原理 设计电路如下:

三、单元电路设计及相关参数计算 1、照明灯电路: 照明电路采用100V交流输出,将功率为100W的灯泡之串联。 2、电源电路

电源电路如下: 电子系统的正常运行离不开稳定的电源,多数电路的直流电源是由电网的交流电转换来的。常用小功率直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路四部分组成如上图所示整流电路。 本设计采用12V电压为电路供电,为得到12V直流电源,将220V频率为50Hz的交流电输入变压器(变比为11:1),经过整流桥整流得到直流电,通过电阻R1限流及稳压二极管将输出电压维持在12V,为其他电路提供稳定的工作电压。变压器副边输出电压脉冲系数大故应将直流电通过电容滤波。理想情况下交流分量可通过电容C3全部滤除,使输出电压仅为直流电压,一般取RC>(3- 5)T/2 其中T为电源交流电压的周期。要得到稳定的直流电滤波后通过电阻R4限流再经稳压二极管1N963,使输出电压稳定为12V。稳压二极管参数如下表所示

参数计算: 取变压器变比为11:1进行计算 变压器副边电压 U2=220/11=22V 交流电通入整流电路,经过全波整流的电压平均值 020.919.8U U V == 因稳压二极管最大工作电流为40mA,计算电阻4R : 04/40I U R mA =< 得4R >495Ω,取4R =550Ω 3、延时电路

触摸式延时开关工作原理

触摸式延时开关工作原理 使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时1分钟左右后会自动熄灭。可以直接取代普通开关,不必改室内布线。 工作原理 触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。 IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。 元器件选择 IC应采用CMOS数字集成电路CD4013,它为双D触发器,本电路里只使用它的一半,另一个D触发器悬空。VS用2N6565、MCR100-8等小型塑封单向晶闸管,可控制100W以下任何照明电路。VD1~VD4为1N4004~1N4007型整流二极管。LED可用普通红色发光二极管,电阻均为RTX型1/8W碳膜电阻器。C1、C2用CD11-16V型电解电容器,C3为瓷片电容器。 制作与使用 印刷电路参考图,触摸片采用马口铁制作,并焊接一只2MΩ1/8W电阻,再引线到电路。开关的延时时间主要由R3、C1数值决定,图示数据约1分钟左右。若增大或缩短延时时间,可以增大或减小R3及C1数值。 (附图,请网友们不要随便更换) --------------- 适用范围:本产品适用于走廊、楼道、地下室、车库等场所的自动照明,安全、节能、方便。功能特点:1、使用时只需触摸开关的金属片即导通工作,延长一段时间后开关自动关闭。2、应用控制,开关自动检测对地绝缘电阻,控制更可靠无误动作。3、无触点电子开关,延长负载使用寿命。4、触摸金属片地极零线电压小于36V的人体安全电压,使用对人体无害。 5、独特的两制设计,直接代替开关使用,可带动各类负载(日光灯、节能灯、白炽灯、风扇等) 简单的按键式延时渐暗灯 SW1闭合后,SCR1和D2轮流导通,LAMP1正常点亮。SW1断开后,C1上的存储电压经R1放电来维持SCR1的导通,同时因D2被断开,故处于半波供电状态的LAMP1发光较暗。当C1放电完毕后,SCR1在交流电过零时关断灯泡。本电路适合制作床头开关。

各种接近开关的种类与应用

各种接近开关的种类与应用 各种接近开关的种类与应用 1、涡流式接近开关 这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。 2、电容式接近开关 这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。 3、霍尔接近开关 霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。 4、光电式接近开关 利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。 5、热释电式接近开关 用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。 6、其它型式的接近开关 当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。

延时触摸开关

触摸延时开关 现代建筑中,楼梯照明开关常采用触摸延时开关。其功能为:当人用手触摸开关时,照明灯点亮并持续一段时间后自动熄灭。这种开关既节电,又使用方便。 实现延时的电路和器件形式很多,但其基本原理都依据了RC电路中电容C两端电压不能突变的特性。 1.实训目的 了解RC电路中电容C在充、放电的过程中所起的延时作用; 掌握三极管直接耦合形式的放大和开关电路; 了解NPN管和PNP管的互补连接方式。 2.实训器材 NPN小功率三极管VT1(3DG6),VPN小功率三极管VT29013(9014),NPN小功率三极管VT39012,1/8W碳膜电阻器R11KO,1/8碳膜电阻器R2(2.2KO),1/8W碳膜电阻器R3(100KO),1/8碳膜电阻器R4... 3.实训内容 首先用万用表或者晶体管特性测试仪判断三极管的极性和管脚。 按图6.4所示,将VT1VtR1R2R6在面包板上接好,在R6的悬空端连接一段软导线代替金属片M。接上12V电源,用电压表测量VT2集电极电位在手触摸M前后的变化,看是不是从高电平(12V)跳变到低电平。 LED发光正常后,将C接入电路。通电后触摸M,用手表计时,观察LED发光持续时间,并与表6.1所列时间相比较。 安装实用的触摸延时照明电路。 4.操作要点 如果没有触摸金属片M时,发光二极管就已经亮了、说明VT1的穿透电流Iceo太大,可按图6.4虚线连接1Ko或阻值更小的电阻R7,加以分流。 5.工作原理 由三极管和RC电路组成的触摸延时电路,只要适当改装,就可以构成一个触摸延时开关。人体本身带有一定电荷,当人的手接触导体时,这些电荷就经过人手转移到导体上,形成瞬间的微弱的电流。这一微弱电流经过三极管放大后,就可以控制较大的负载开关动作。图6.4是由金属片M、三极管放大RC延时以及三极管开关电路构成的触摸延时电路。 VT1和VT2组成直接耦合的两级放大电路,VT3构成开关电路。金属片M和限流电阻R6接在VT1的基极,当其悬空时,由于基极开路,VT1,VT2处于截止状态,因此VT3页截止,LED中无电流流过而不发光。当人手接触金属片M时,人体电荷R6流入VT1,基极VT1迅速导通将此瞬间电流放大后驱动VT2饱和导通,使得VT2的集电极电位降为低电平,并使VT3也随之导通,LED中有电流流过而发光。 在VT2瞬间饱和导通的同时,集电极电流对电容C快速充电至接近12V,但瞬间电流消失后,VT1VT2截止,高立信由于C分别与R3和VT3发射结及R2构成放电回路的时间常数较大,使C所储存的电荷放电比较慢,VT3在一段时间内仍保持导通,LED继续发光,直到VT3的集电极电流减小到不足以使得LED发光。 图6.5为一种实际的触摸式延时照明电路,该电路采用可控硅作为照明灯的控制开关。可以把可控硅看做是一种有控制端的二极管,当它的控制极接高电平时,可控硅触发导通(即二极管导通),只有在控制极变为低电平且流过二极管的电流为0时,二极管才重新截止。

双键触摸开关与单键触摸延迟开关电路制作

双键触摸开关与单键触摸延迟开关电路制作 图1和图2是采用555时基电路制作的双键触摸开关与单键触摸延迟开关。图1中M1是“开”触摸片,当人手触碰时,人体感应的杂波信号加到时基电路的低电平触发端IC的②脚,电路置位,③脚输出高电平,继电器K得电吸合,其常开触点闭合,被控电器通电工作。M2为“关”触摸片,一旦触碰,人体感应的杂波信号加到555的阈值端IC⑥,电路复位,③脚输出低电平,继电器失电跳闸,被控电器停止工作。 图2是延迟开关电路,555集成块接成单稳态触发器,平时处于复位状态,继电器K 不动作。当M受到触摸时,电路被触发进人暂态,③脚输出高电平,继电器K吸合,被控电器工作。暂态时间t=1.1R2 X C4,暂态时间结束,电路翻转成稳态,继电器K释放,被控电器停止工作。 图3是一个电源电路采取特殊设计的用555时基电路制作而成的触摸开关,它对外仅两根引出线,因此可直接取代普通开关而不必更改电源布线。EL是不大于25W的白炽灯或交流接触器。虚线左部为普通照明线路,右部为触摸开关电路。IC处于复位状态时,③脚

输出低电平,晶闸管VS的门极通过电阻R3被钳位在低电平,故VS关断,EL不亮,此时5 55的工作电源由220V交流电经灯EL、二极管VD1~VD4整流、电阻R2限流、VD5稳压与IC1滤波获得约6V直流工作电压供电。当555时基电路②脚受触发处于置位时,IC③脚输出高电平,VS开通,EL点亮发光。VS开通后,555工作电源直接由灯EL、二极管VD1~VD4、晶闸管VS与稳压管VD5构成回路,C1两端仍能获得6V直流工作电压,只是此时电阻R2不起作用。 电路的右部时基电路部分与图1相同,如将图2左部电源按图3改动,也可以方便地制成一个对外只有两根引出线的触摸延迟开关。有一点需要特别注意的是本电路的负载能力是由VD1~VD4、VS及VD5共同决定的,其中薄弱环节是VD5,本电路VD5采用1W、6V的稳压管,其最大通态电流为0.16A,为确保电 路可靠工作,EL宜用不大于25W的白炽灯。 图4是用双D触发器制作的触摸开关。CD4013是双D触发器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态电路的作用是对触摸信号进行脉冲展宽整形,保证每次触摸动作都可靠。双稳态电路用来驱动晶闸管VS。当人手摸一下M,人体泄漏的交流电在电阻R2上的压降,其正半周信号进入③脚CP1端,使单稳态电路翻转进入暂态.其输出端Q1即①脚跳变为高电平,此高电平经R3向C1充电,使④电位上升,当上升到复位电平时,单稳态电路复位,①脚恢复低电平。所以每触摸一次M,①脚就输出一个固定宽度的正脉冲。此正脉冲将直接加到11脚CP2端,使双稳态电路翻转一次,其输出端Q2即13脚电平就

开关电源的分类及运用

开关电源的分类及运用 1.开关电源的分类 开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。 1.1DC/DC变换 DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton (通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类: (1)Buck电路降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,极性相同。 (2)Boost电路升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,极性相同。 (3)Buck-Boost电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。 (4)Cuk电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压UI,极性相反,电容传输。 当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制

造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),是整个电路效率提高到90%。 1.2AC/DC变换 AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为整流,功率流由负载返回电源的称为有源逆变。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。 AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单项、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。

触摸式延时控制开关

目录 1.摘要 (2) 2.触摸式延时开关的功能 (2) 3.设计 (3) 4.工作原理 (3) 5.系统原理图 (5) 6.实物图 (5) 7.测试结果与分析 (6) 8.注意事项 (6) 9.心得体会 (6)

1.摘要 目前的家用电器,如电视机、VCD、DVD、功放机等一般都配备了遥控器及智能化控制技术,给人们的使用带来了极大的方便。随之而来的家用小电器如电灯的控制也在向自动化、智能化操作方面发展,只有这样才能满足现代信息社会的要求。在幅员广阔的农村,夜晚熄灯后到处是一遍漆黑,起夜开灯犹如瞎子乱摸,很不方便。如果把千家万户都使用的照明灯开关作成触摸式延时开关等,一定会受到社会的欢迎。 2.触摸式延时开关的功能 触摸式延时开关具有轻便、无躁声等优点。P为触摸片,当人体触及到P上时,人体感应信号经F1、F2变成脉冲信号,经后级电路处理后去控制M导通或关闭。 本触摸延时开关适合于宿舍楼,办公大楼的楼梯和过道灯的定时自动关灯控制或洗手间等公共场合。

3.设计 要求 1、使用时触摸开关的金属片即导通工作,一段时间后开关自动关闭。 2、应用控制,开关自动检测对地绝缘电阻,控制更可靠无误动作。 3、无触点电子开关,延长负载使用寿命。 4、触摸金属片地极零线电压小于36V的人体安全电压,使用对人体无害. 5、独特的两制设计,直接代替开关使用,可带动各类负载(日光灯、节能灯、白炽灯、风扇等)。 4.工作原理 使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时1分钟左右后会自动熄灭。可以直接取代普通开关,不必改室内布线。 触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS 处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。

触摸开关毕业设计

触摸开关的设计

摘要 市场经济的发展,人们对开关的需求越来越高,开关的种类也因此越来越齐全。声控开关、机械开关、光控开关等产品逐步进入生活中。触摸开关是一种新型的电子节能开关,可广泛应用于多层住宅和办公室外的走廊、门厅、楼梯间、电梯间、过道等公共场所,也可以在家庭安装。本次设计利用模拟电路和数字电路,以直流稳压电源电路、NE555单稳态电路、JK触发器电路和继电器控制电路为核心设计触摸开关。需要开关灯时,手指触摸开关感应区,电灯自动点亮,输出一毫秒脉冲,触发器翻转,电灯自动亮和灭。该操作简单,使用节能,又没有声控开关有声音就亮的弊端。本设计中电路部分主要由NE555定时器,直流稳压电路和继电器控制电路组成。具备以下功能特点:节约电能,无污染,安全可靠。 关键词:触摸;脉冲;感应 ABSTRACT

The development of market economy, people to switch the demand is higher and higher, the types and therefore less switch is complete. Sonic switch, mechanical switch, optical switch etc. Product has gradually taken into life. Touch switch is a new type of electronic energy saving switch, can be widely used in multi-storey residential and office corridors outside, vestibular, stair, elevator, corridor in public places, also can be in home installation. This design using analog and digital circuit, in order to direct current voltage-stabilized source circuit, NE555 single state circuit, JK flip-flop circuit delay touch switch and relay control circuit is designed.Need to be open to turn off the lights, finger touch switch induction area, the light automatic light up, a millisecond pulse output, the trigger, the lights on and off automatically.The operation is simple, the use of energy saving, and no voice control switch the disadvantages of a voice to shine.Mainly by NE555 timer, dc voltage regulator circuit and relay control circuit.Has the following functions: managing electric energy, no pollution, safe and reliable. Keywords: touch; pulse; induction

触摸开关电路

录 联系QQ:619014727 提供毕业设计(论文)服目 摘要 (4) 关键字 (4) 一.引 言 (4) 二.目标分 析 (4) 三.电路结构的设计及工作原理的设 想 (4) 四.设计的思想和依 据 (7) 4.1常用集成电路简介 (7) 4.1.1半导体集成电路型号命名法 (7) 4.1.2集成电路芯片管脚识别 (8) 4.1.3集成三端稳压器 (9) 4.1.4集成电路CD4069 (10) 4.2光敏电阻的工作原理 (11) 4.2.1光敏电阻器的结构、特性及应用 (10) 4.2.2光敏电阻器的分类 (11)

五.主要器件的检 测 (13) 5.1光敏电阻的检测 (13) 5.2集成电路C D4069各引脚间的开路电阻的检测 (13) 六.元件 表 (14) 七.总 结 (14) 八.结束 语 (15) 九.参考文 献 (15) 十. 附图:采用CD4069非门集成电路的:声、光、触摸三控 延时电路 (16) 声、光、触摸三控延时电路 作者: Lili 指导老师: Wanth 摘要:目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼摘梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,即

可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。在白天,若触摸电极片A,则自动灯会受触发而点亮。 关键词:光控声控静电感应节能楼道照明灯毕业设计 一.引言 国标GB50096-1999《住宅建筑设计规范》规定,住宅中公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明灯外,均应采用节能自熄开关。采用自熄开关的主要目的是改善人们的居住环境及节能。 目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,既可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,在任何状态下用手摸到触摸开关铜片,人体的静电感应电压经电子线路放大后就能将开关启动。实际使用价值更大。 二 .目标分析 l触摸电极片用1~2平方厘米的铜片做成代替触点开关,使用寿命长。 l声控灵敏度高,夜间的脚步声、说话声等均可将开关启动。 l电路光控强度可调。 l性能可靠,电路稳定。 三电路结构的设计及工作原理的设想 本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。在白天,若触摸电极片A,则自动灯会受触发而点亮。

1键电容式触摸开关介绍

单键触摸芯片又叫单键触摸ic(1键电容式触摸开关)。阿达电子公司主要单键触摸芯片有: AR101/AR101-C/AR101-D/ADA01-B/ADA01-C。 阿达电子公司单键触摸芯片芯片(单键触摸芯片)介绍: AR101-D:AR101是一款专门针对小体积、低功耗、宽电压、高性价比而设计的电容式触摸感应IC,可直接取代传统的机械式的轻触按键:自锁式按键和非自锁式按键。 ADA01(B版)1键电容式触摸开关:ADA01(B版)是一款专用标准IC,其功能具有:单键电容式触摸开关,广泛适用于楼道电容式触摸开关、墙壁电容式触摸开关、电动马达启动开关、按摩椅用电容式触摸开关、电源电容式触摸开关、台灯电容式触摸开关、门铃电容式触摸开关、床头灯电容式触摸开关、卫生间电容式触摸开关、壁橱电容式触摸开关。 ADA01-B1键触摸延时开关:ADA01(B版)是一款专用标准IC,其功能具有:单键触摸延时开关,延时时间可调,广泛适用于楼道电容式触摸开关、墙壁电容式触摸开关、电动马达启动开关、按摩椅用电容式触摸开关、电源电容式触摸开关、台灯电容式触摸开关、门铃电容式触摸开关、床头灯电容式触摸开关、卫生间电容式触摸开关、壁橱电容式触摸开关 ADA01-C 1键触摸IC:ADA01(C版)是一款专用标准IC,其功能具有:单键电容式触摸开关,广泛适用于楼道电容式触摸开关、墙壁电容式触摸开关、电动马达启动开关、按摩椅用电容式触摸开关、电源电容式触摸开关、台灯电容式触摸开关、门铃电容式触摸开关、床头灯电容式触摸开关、卫生间电容式触摸开关、壁橱电容式触摸开关

ADA01(C版)1键触摸延时开关:ADA01(C版)是一款专用标准IC,其功能具有:单键触摸延时开关,延时时间可调整,广泛适用于楼道电容式触摸开关、墙壁电容式触摸开关、电动马达启动开关、按摩椅用电容式触摸开关、电源电容式触摸开关、台灯电容式触摸开关、门铃电容式触摸开关、床头灯电容式触摸开关、卫生间电容式触摸开关、壁橱电容式触摸开关。 AR101:工作电压:2.4V~5.5V 封装:SOT23-6 功耗:1.5uA@3v 输出信号特征:TTL(ON/OFF),自锁式开关,可保持输出电平; TTL非自锁式开关,触摸撤离,输出恢复原有状态。应用范围:可替代传统的机械按键,可用于玩具、礼品、消费电子、灯具、家电、智能控制等。

触摸延时开关的工作原理及电路图

触摸延时开关的工作原理及电路图 一、工作原理 触摸式延时开关有一个金属感应片在外面,人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电,电容形成一个电压维持一个场效应管管导通灯泡发光。当把手拿开后,停止对电容充电,过一段时间电容放电完了,场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态,灯泡熄灭。 触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED 发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。 IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。 二、按钮触摸开关 按动按钮开灯后,电路能自动延时关灯,电路如图二所示。D1为开关所在的安装位置做指示,D2~D5组成桥式整流,将50Hz的的交流电整流为100Hz的脉动直流电压,按下K1,电流经过R3限流后通过D6为C1充电,同时V1的控制极得到触发电压,V1导通,灯泡点亮。松手后K1自动复位断开,C1开始放电,为V1的控制极继续提供触发电压,V1继续导通,灯泡继续亮,当C1两端电压低于0.7V时, V1控制极失去有效的触发电压,此时V1阳极的脉动电流到0点时,与阴极电压相等而关断,灯泡熄灭,这就是单向可控硅的“过0关断”。调整R2的阻值,使C1有效放电时间达到40~60秒钟最好。图三电路多了一只用三极管组成的反相器,利用C1充电时间做灯泡点亮的延时时间。平时,Q1由R2提供偏压而饱和导通,使V1控制极失去有效触发电压,灯泡熄灭。按下按钮接通K1后,Q1基极为0V,Q1截止,V1控制极得到触发电压而导通,灯泡点亮,接通K1的同时,也为C1提供了放电的闭合回路,C1放电很快完成。松手后,K1复位自动断开,C1在R2限流下开始缓慢充电,此时Q1基极电压小于0.7V而继续截止。当C1两端电压≥0.7V时,Q1开始导通,使V1失去触发电压而过0关断,灯泡熄灭。R2的阻值和C1的容量,决定延时的时间长短。

触摸类开关知识

触摸开关原理 现在市场上有不少的MP3都采用了触摸式的按键,带给消费者“飞”同寻常的操作体验,例如苹果公司的iPod系列,魅族公司的mini系列,台电的C280、新品T39以及微星的8890T。这些触摸式操作的MP3在按键上的最大的区别是有些是只有轻轻点触就有反应并伴着或红或蓝的背光点触式触摸键,有些是要在按键上滑动才可以选择菜单而且没有背光的滑动式触摸键。 这些差别的原因是它们的工作原理不同,触摸式按键可分为两大类:电阻式触摸按键与电容式感应按键,即滑动式按键和点触式按键。 ●电阻式按键 电阻式的触摸按键原理非常类似于触摸屏技术,需要由多块导电薄膜上面按照按键的位置印制成的,因此这种按键需要在设备表面贴一张触摸薄膜。电阻式触摸屏一直由于其低廉的价格而深受厂商的喜爱,但是由于导电薄膜的耐用性较低,并且也会降低透光性,因此已经被越来越多的厂家所抛弃。 ●电容式按键 电容式触摸按键主要是为了克服电阻屏的耐用性所提出的,电容式触摸按键的结构与电阻式的相似,但是其采用电容量为判断标准。简单来说,就是一个IC控制的电路,该电路包括一个能放置在任何介质面板后的简单阻性环形电极组件,因此,按键的操作界面可以是一整块普通绝缘体(如有机玻璃一般材料都可),不需要在界面上挖孔,按键在介质下面,人手接近界面和下面的电极片形成电容,靠侦测电容量的变化来感应。温度,静电,水,灰尘等外界因素一般不会影响,界面没有太多要求,可以加上背光,音效等,靠人手感应,整个界面没有按键的存在,便于清洁,让产品在外观上更加高档美观,由于按键没有接点,使用寿命也是非常的长久,一般来说是半永久性。 根据其原理,该按键对外观工艺方面有一些特别的要求: 1、因为按键和lens是一个整体,而按键又必须透光,所以整个Lens必须是透 明件,所以一般就是用PMMA或PC; 2、Lens上不能有金属件或者带有金属效果的喷漆,以免影响按键的灵敏度; 3、按键必须做的足够的宽大,做小了很容易产生误操作。因为它不像机械式的按键,只要避免联动就可以了,它只要感应到了就产生动作。另外还要考虑到打电话的时候,按键正好贴在人脸上,也会有感应动作,需要相应的方案解决; 4、因为是一大片Lens,所以必须考虑Lens的工艺,一般为正面IML,因为背面 肯定有结构。这就限制了Lens上的一些开孔的大小和Lens的厚度要求。 另外,在按键的结构上还要考虑感应PCB的贴装方式对感应效果、整机装配的影响以及按键符号的透光的解决方案。

开关的基本分类

开关分类 一、单联开关一个按钮;双联开关两个按钮;三联开关三个按钮 单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点) 双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点) 这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。 单联单控开关一般用于点动控制; 双联单控开关一般用于长动控制; 三联双控开关一般用于电动机可逆控制。 二、“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。 “单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。 “单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。 “联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。 “控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。 其它的直接类推就可以了。 三、开关中的“单联、双联、单控、双控”是什么意思?

单开单关的一种开关。单联开关是相对于双联开关而言,就是最普通的开关。结构原理:共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照明电路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。 种类:老式拉线开关,86型按钮开关,饮水机、电热毯、接线板等等上面的开关都属于单联开关。 单控是指一盏灯只有一个开关。 双控是指一盏灯有两个开关(可以在不同的地方控制开关同一盏灯,比如卧室进门一个,床头一个,同时控制卧室灯)。但是双控必须在当初布线的时候就设计好。如果布的是单控的线那你买了双控的开关也没法实现双控。不过双控的开关是可以当单控用的,就是有点浪费,因为同规格的双控开关会被单控贵一些。单开,双开,三开是指一个开关面板上有几个开关。 一般卧室里用的都是双控的,客厅、厨房、卫生间、阳台、过道、玄关这些地方单控的就够了。

触摸式按键开关电路

触摸式按键开关电路 一、教学目的 1、了解CD4013集成电路的逻辑功能和引脚功能。 2、了解触摸式按键开关电路的基本功能。 3、掌握触摸式按键开关电路的制作步骤及各项操作技能。 4、掌握触摸式按键开关电路的功能调试和参数的测量。 二、实训原理 1、CD4013集成电路是一个双D触发器其逻辑功能如下 2、CD4013集成电路的外形和引脚功能如下

3、触摸式按键开关电路的电路原理图如下 4、触摸式按键开关电路的工作原理 按下开关S1 9V电源通过R1、R2分压给电容C1、C2充电给CD4013的3脚提供一个触发脉冲使CD4013的1脚得到一个高电平通过R4使V1饱和导通,继电器吸合灯炮发光。再按下开关S1CD4013的3脚得到一个触发脉冲使CD4013的1脚得到一个低电平通过R4使V1截止继电器断开灯炮熄灭。反复操作灯炮依次亮灭。 三、触摸式按键开关电路的实训准备 1、工具的准备 30W或40W的烙铁一把 万用表一块 焊锡丝 剪钳一把,起子一把 9V直流稳压电源 2、元件的准备 CD4013芯片一块

集成块座一个 按键开关一个 碳膜电阻10千欧一个,100千欧二个,5.1千欧一个 瓷片电容103一个,203一个 整流二极管4001一个 9013三极管一个 继电器220V/6A一个 灯炮40W/220V一个 万能板一块 四、触摸式按键开关的安装步骤和要求 1、元件的识别 a.认识集成电路CD4013的引脚排列和缺口标记相对应的 位置,找出电源和接地的引脚 b.识别电阻的色环参数,电容器的参数,并用万用表检查验 证 c.识别三极管的极性,判别其好坏 d.用万用表检查开关好坏 2、电路板设计要求 a.万能板9.6*15cm b.先将体积小及矮的元件紧贴万能板安装、焊好、焊平。 c.再装高度更高的元件装好、焊好。 d.元器件排列整齐,集成块座。电阻须贴面安装,电容、三

楼道触摸延时开关电路设计

触摸延时开关设计 1、设计目的 (1)掌握电路工作原理。 (2)熟悉继电器的选择和使用。 (3)熟悉Protel软件的使用。 2、设计任务 (1)设计一楼道触摸延时开关,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并持续一段时间后自动熄灭。 (2)开关的延时时间约1分钟左右。 3、设计要求 (1)合理的设计硬件电路,说明工作原理及设计过程,画出相关的电路原理图(运用PROTEL 电路设计软件); (2)选择常用的电器元件(说明电器元件选择的过程和依据); (3) 进行PCB(印制电路板)设计(用PROTEL等电路设计软件); (4)按照规范要求,按时提交课程设计报告(打印或手写),并完成相应答辩。 4、参考资料 (1)毕满清主编. 电子技术实验与课程设计. 北京:机械工业出版社,2005 (2)胡奕涛主编.电子技术实践教程.北京:北京邮电大学出版社,2007 (3)苏文平,等编著. 电子技术实践与制作教程. 北京:国防工业出版社,2007 (4)康华光主编.电子技术基础:模拟部分. 北京:高等教育出版社,1988

楼道触摸延时开关电路设计 目录 一、设计任务及要求 (1) 1.1设计任务 (1) 1.2设计要求 (1) 二、设计作用、目的 (1) 三、设计的具体实现 (1) 3.1桥式整流电路原理 (1) 3.2 555定时的工作原理和应用 (3) 3.3继电器的工作原理和特性 (4) 3.4稳压管的作用 (5) 3.5三极管的作用 (6) 3.6整体系统概述 (6) 3.7 PCB制作过程概述 (10) 四、心得体会及建议 (10) 五、附录 (12) 六、参考文献 (14)

ttp223触摸开关电路图

STM32单片机应用基础与项目实践-微课版: 本书以STM32单片机的多个实训案例贯穿全书,共4篇,22章。第一篇为预备篇(第1~4章),主要介绍必备基础知识;第二篇为基础篇(第5~12章),主要介绍STM32单片机系统结构原理和功能,详细讲解了STM32基础实训的设计和实现;第三篇为应用篇(第13~18章),通过理论和实训介绍了相关模块的原理、结构及应用,讲解STM32外围设备模块应用;第四篇为实战篇(第19~22章),介绍以STM32单片机为核心的4个实际应用系统的设计与实现。 书中提供的16个实训案例涵盖STM32单片机的基础和外设应用,每章设置大量思考和扩展题目,以增强读者兴趣,引导读者进一步思考和设计扩展应用。此外,书中全面讲解了4个完整应用系统的设计过程,对于本科生创新创业训练项目及实际工程项目设计具有很好的参考价值。 本书配套资源丰富,包括PPT课件、实训操作视频以及全部完整工程代码文件。 本书针对STM32单片机教学、综合实训及创新实践的需求,可供物联网、自动化、电子信息工程等相关专业本科生选用,也可供计算机科学与技术、电子科学与技术、控制工程、通信工程、信息安全、智能科学与技术等相关专业选用,还可供需要掌握STM32单片机实际技能的爱好者作为参考书使用。 图书目录:

Contents 第一篇预备篇 第1章嵌入式系统 1.1嵌入式系统概述 1.1.1嵌入式系统的概念 1.1.2嵌入式系统的发展 1.1.3嵌入式系统的分类 1.2嵌入式系统组成 1.2.1嵌入式系统硬件组成 1.2.2嵌入式系统软件组成 1.3嵌入式系统应用 1.4嵌入式系统开发流程 1.4.1嵌入式硬件开发流程 1.4.2嵌入式软件开发流程 1.5本章小结 思考与扩展 第2章STM32嵌入式芯片 2.1ARM处理器 2.1.1ARM体系结构的特点 2.1.2ARM系列微处理器 2.2ARM Cortex M3系列处理器2.2.1ARM Cortex M3原理

常用开关的种类及特点

常用开关的种类及特点 电气装置中使用许多开关,开关的作用是断开、接通或转换电路,以控制电气装置的工作或停止。它们的种类及规格非常多,应用十分广泛。 开关的文字符号用“S”或“xS”表示。开关的“极”对应于过去所称的“刀”,“位”则对应于过去所称的“掷”,如:双极双位开关就是原称的双刀双掷开关。开关的极相当于开关的活动触点(触头、触刀),位相当于开关的静止触点。当技动或拨动开关时,活动触点就与静止触点接通(或断开),从而起到接通或断开电路的作用。 由于单极单位开关只有一个活动触点和一个静止触点,所以只能接通或断开一条电路。单极双位开关则可选择接通(或断开)两条电路中的一条;双极双位开关可同时接通或断开两条独立的电路,其他极位开关的作用可依次类推。 1.滑动开关 滑动开关的内部置有滑块,通过不同的方式驱动滑块,使滑块动作,开关触点接通或断开,从而起到开关作用。滑动开关有拨动式、杠杆式、旋转式、推动式及软带式等。 (1)拨动式开关。拨动式开关一般由金属外壳、簧片塑料支架和开关片三部分组成,开关片的绝缘基体一般为玻璃丝板,上面压接有两排切入式固定触点;塑料支架上开有小槽,槽中相应固定咬合式滑动簧片;金属外壳把簧片塑料支架与开关片固定在一起。当拨动开关时,塑料支架带动簧片在开关片上的固定触片上滑动,定位珠和弹簧使开关动作定位淮确,并能保证在一定震动情况下不致错位 常用的拨动式开关有1极2位、1极3位、2极2位、2极3位、4极3位、4极4位、10极3位、4极10位等。其中大于3极的多极多位开关主要用做波段转换,有些波段开关的位数可多达十几位,可变换十几个挡位。 拨动式转换开关一般是直接焊在印制电路板上的,具有体积小、引线接线短、价格较低的优点,但由于结构上的原因,位数和刀数不可能做得太多,在电路中换接的电压不能太高,电流也不能太大。拨动开关广泛应用于收音机、收录机、电视机及各种仪器仪表中,用做波段开关、声道转换开关、功能(收录放等)切换开关、磁带选择开关及杜比降噪开关等。 (2)旋转式开关。旋转式开关一般在金属支架上固定一个或多个开关片层,如图5.4所示,开关片基体是绝缘的,常用材料为高频瓷、玻璃布板等,各个触片都固定在绝缘基片上,支架中心装有旋转轴,它带动开关片中间的切入式接触片旋转,就能位开关片上的某两个触点接通或断开。支架的旋转部分还装有滚珠,它与支架体上的定位卡配合,保证开关动作时跳步迅速、干脆,定位准确。 高频瓷质波段开关主要适用于高频和超高频电路;环氧玻璃布胶板波段开关适用于高频电路和一般电路,在普通收录机及收音机中采用较多。 2.薄膜开关 薄膜开关即薄膜按键开关,是一种低电压(一般小于4032)、小电流(小于100gnJL)器件,适用于们R‘或CMoS逻辑电路。按基材不同分为软性和硬性两种;按面板类型不同分为键位平面型和凹凸型两种;根据按键类型不同分为无手感键和有手感键(触觉反馈式)两种。软性薄膜开关结构上由多层柔软薄膜相互霸合而成。硬性薄膜开关是由一块硬质印制电路板作为衬底和多层柔软薄膜相互融合构成,底层电路由印制电路板上的导电电路组成。平面型薄膜

ttp223触摸开关电路图

ttp223触摸开关电路图 包含原理图与PCB工程文件 接口设计说明: 供电接5V电源; 如果是数字信号,优先连接J1接口的5、6脚,即网标为D0和D1的接口; 如果是模拟信号,只能连接J1接口的5、6脚,即网标为D0和D1的接口; 如果是IIC接口信号,只能连接J1接口的1、2脚,即网标为AD5/SCL 和AD4/SDA的接口; 如果模块板数字接口数量超过2个,即J1接口的5、6脚不够,则继续使用J1接口的1、2脚。 P11跳线接口说明: 1、TOG 0,ALHB 0 ,直接模式,Q高电平有效 2、TOG 0,ALHB 1 ,直接模式,Q低电平有效 3、TOG 1,ALHB 0 ,锁存输出,上电状态=0 4、TOG 1,ALHB 1 ,锁存输出,上电状态=1 0.jpg Altium Designer画的TTP223金属触摸开关原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)

0.png 0.png 触摸传感器是一个基于电容感应的原理制作的触摸开关模块。人体或金属触碰传感器的镀金接触面会被感应到。除了与金属面的直接触摸,隔着一定厚度的塑料、玻璃等材料的接触也可以被感应到,感应灵敏度随接触面的大小和覆盖材料的厚度有关。模块有2种输出模式,可使用改变焊接跳线进行切换。如右侧图片所示,在模块上会有这样的一个用于改变模式的短路点,焊接上面两个的两个短路点,模块的模式会切换为开关模式,这个时候可以用于制作不太复杂触摸控制的台灯。短路下面两个短路点,模块的模式会切换为按键,此时可以用来代替实体按键。 在这里描述拟设计模块的规格参数 工作电压:3.3V - 5V 工作电流:<20mA 工作温度范围:-10℃~+70℃ 接口类型:数字信号 工作模式:开关/按键模式 默认模式:按键 感应面积:15mm * 20mm 尺寸大小:37mm * 23mm 板载指示灯:红色 重量大小:5g

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