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一个采用触摸方式控制的电子开关,可以用来控制灯的点亮和熄灭。触摸开关电路由IC五五五、整流二极管、LED和电阻电容等组成。IC1和C1、C2等组成双稳工作模式。M1、M2是触摸金属片,M1用于开灯,M2用于关灯。当用手触摸M1时,人体的感应信号经C1和VD1整流后,触发IC1置位,IC1的第3脚输出高电平,驱动LED1点亮。当触摸M2时,人体的感应信号经C2和VD2整流后,触发IC1复位,IC1的第3脚输出低电平,LED1熄灭。
本电路在通过触摸触发电路时,需要依靠一定量的人体感应信号,如果环境条件不理想,如湿度较大、人体感应信号强度不足等情况,可能会导致触摸翻转不灵敏的现象发生。
简单的触摸开关原理图(一)
这里介绍一个简单实用的触摸延时开关电路,它具有简单、廉价、性能好等特点,很适合爱好者自行制作。 电路原理:
延迟开关电路见图D1--D1,SCR 组成开关的主回路,BG1,BG2 等组成开关的控制回路。
平时,BG1,BG2 均处于截止状态,SCR 阻断,电灯 H 不亮。此时220V交流电经 D1--D4 整流、R3 和DW 使 LED 发光,用作夜间指示开关位置。这时流过H的电流仅 2mA 左右,不足使电灯 H 发光。需要开灯时,只有用手指摸一下电极片 M,因人体泄露电流经 R5,R6 注入 BG2 的基极,BG2 迅速导通。BG2 集电极为低电平,BG1 也随之导通,因此有触发电流经 BG1 注入 SCR 的控制极使 SCR 开通,电灯 H 就通电发光。在 BG2 导通瞬间,C1 通过 BG2 的 c-e 极间被并联在 DW 的两端,因此被迅速充上约 12V 左右的电压。电灯点亮后,人手离开 M,虽然 BG2 恢复截止状态但由于 C1 所存储的电荷通过 R1 向 BG1 发射结放电,使 BG1 依然保持导通状态,所以电灯继续发亮。当 C1 电荷基本放完后,BG1 恢复截止态,SCR失去触发电流,当交流电过零时,SCR 关断,电灯熄灭。
开关延迟时间主要由电阻 R1,R2 和电容 C1 的数值决定,下面提供一组实验数据供大家参考。如要进一步增大延时时间,可加大 C1 容量。除上述主要因素外,BG1 的放大倍数以及 SCR 的触发灵敏度对延时时间也有影响。
简单的触摸开关原理图(二)
如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
简单的触摸开关原理图(三)
当触摸M电极时,人体感应的杂波信号经电容C4耦合进电路,由VD5整流后,IC的2脚得到负电压,3脚输出一高电平,继电器Κ吸合,其触点闭合接通台灯电源,台灯亮;当触摸N电极时,人体感应的杂波信号经VD6整流,于是6脚得到一个正电压,3脚输出低电平,继电器Κ释放,其触点断开台灯电源电路,台灯就不亮了。
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