轻触开关的工作原理
轻触开关原理
轻触开关原理一、概述轻触开关是一种常见的电子开关,也被称为触摸开关。
它通过人体静电感应或电容感应来控制电路的开关,具有灵敏、快速、方便等优点,广泛应用于智能家居、智能手机、平板电脑等领域。
二、结构轻触开关由外壳、底座、接触片和弹簧组成。
外壳通常由塑料材料制成,底座固定在外壳内部,接触片和弹簧则安装在底座上。
三、原理轻触开关的原理是利用人体静电感应或电容感应来控制电路的开关。
当人体靠近轻触开关时,会产生微小的静电场或改变周围的电场分布,从而引起接触片和弹簧之间的接触或分离。
当接触片与弹簧相连时,电路闭合;当接触片与弹簧分离时,电路断开。
四、工作原理1. 静电感应式轻触开关静电感应式轻触开关是利用人体静电产生微小的静电场来控制电路的开关。
当人体靠近轻触开关时,会产生微小的静电场,从而引起接触片和弹簧之间的接触或分离。
静电感应式轻触开关的优点是灵敏度高、使用寿命长,但受环境温度和湿度影响较大。
2. 电容感应式轻触开关电容感应式轻触开关是利用人体对电场的影响来控制电路的开关。
当人体靠近轻触开关时,会改变周围的电场分布,从而引起接触片和弹簧之间的接触或分离。
电容感应式轻触开关的优点是稳定性好、不受环境温度和湿度影响大,但灵敏度相对较低。
五、应用1. 智能家居智能家居中常用轻触开关来控制照明、窗帘等设备。
2. 智能手机、平板电脑智能手机、平板电脑中常用轻触开关来控制屏幕亮度、音量等功能。
3. 其他领域轻触开关还广泛应用于汽车、医疗设备、工业自动化等领域。
六、注意事项1. 轻触开关的使用寿命与环境温度和湿度有关,应避免在高温、潮湿的环境中使用。
2. 轻触开关应定期清洁,以保持灵敏度和稳定性。
3. 轻触开关在安装和使用时应注意防静电干扰,以免影响其正常工作。
轻触开关芯片
轻触开关芯片轻触开关芯片是一种常见的电子元件,它能够实现电路的连接和断开。
轻触开关芯片的外观小巧精致,具有灵敏的触控功能,广泛应用在各种电子设备上,如智能手机、平板电脑、电子游戏机等。
本文将从轻触开关芯片的原理、结构和应用等方面进行介绍。
轻触开关芯片的原理是利用了电容触摸技术。
它主要由电容触摸面板和控制电路两部分组成。
电容触摸面板上覆盖有一层导电材料,当手指轻轻触摸面板时,触摸点与导电材料之间会形成电容。
控制电路会感知到这个电容变化,并将信号传输到处理器,从而实现相应的操作。
轻触开关芯片的结构非常简单。
它通常由一个芯片和若干触摸面板组成。
芯片是整个开关的核心,负责感知触摸信号并处理。
触摸面板上通常有几个按键或控制区域,用户可以通过触摸这些区域来实现不同的操作。
触摸面板的材料一般为导电材料,如金属或导电涂层。
轻触开关芯片具有多种应用场景。
最常见的是在智能手机和平板电脑上,用户可以通过轻触屏幕来打开应用程序、切换页面或进行各种手势操作。
在电子游戏机上,轻触开关芯片可以用于控制游戏角色的移动、攻击等操作。
此外,它还可以用于智能家居设备中,如智能灯光、智能门锁等,用户可以通过轻触开关实现对设备的控制。
轻触开关芯片相比传统的机械开关具有许多优势。
首先,它没有实体按键,不会出现按键损坏或卡住的情况,使用寿命较长。
其次,轻触开关芯片的触摸面板可以设计成各种形状和大小,非常灵活。
再者,它还可以支持多点触摸,用户可以同时触摸多个区域,实现更复杂的操作。
最后,由于轻触开关芯片使用电容触摸技术,不需要机械按键,可以实现全封闭设计,具有防水、防尘等特点。
当然,轻触开关芯片也存在一些局限性。
首先,它对触摸的灵敏度要求较高,太轻或太重的触摸力都可能导致触摸不准确。
其次,长时间触摸屏幕可能会导致手指疲劳。
另外,电容触摸面板上容易留下手指印,需要经常清洁。
最后,由于电容触摸面板使用了导电材料,对于电磁辐射较敏感,可能会受到外界干扰。
触摸式开关原理与结构
触摸式开关原理与结构
触摸式开关是一种无需物理按键的开关,在使用时只要轻触开关表面即可完成开关操作。
该开关原理是利用人体电容的变化来实现开关的功能。
触摸式开关分为电容触摸式开关和电阻触摸式开关两种。
1.电容触摸式开关:
电容触摸式开关内部包含一个电容芯片,通过传感和分析人体电容变化来实现开关控制。
当人的手指触摸开关表面时,触摸点和电容芯片之间构成一个小电容,这个电容的大小和人体电容变化密切相关。
触摸式开关通过检测这个电容变化来判断用户是要开启还是关闭开关。
2.电阻触摸式开关:
电阻触摸式开关内部包含一些特制的薄膜电阻器,通过层层覆盖和触摸板之间的间隔距离来实现开关控制。
薄膜电阻器的内部有着很多精细的刻线,当人的手指触摸开关表面时,表面上的压力使得薄膜电阻器的导电层产生一些细小变化,从而判断是需要开启还是关闭开关。
无论是电容触摸式开关还是电阻触摸式开关,都是集先进技术和高精度制造工艺于一身的高端触控设备,广泛应用于人机界面领域。
触摸开关 原理
触摸开关原理
触摸开关是一种电子开关,通过轻按开关按钮即可打开或关闭电路。
其原理主要基于触摸感应技术,根据触摸感应芯片的工作原理,可以分为电阻式触摸开关、电容式触摸开关和感应式触摸开关等不同类型。
1.电阻式触摸开关:基于人的组织(皮肤)表面含有导电成分的原理,当人
体手指接触到触摸感应面板时,会改变电路中的电阻值,从而触发开关动作。
2.电容式触摸开关:基于电容感应技术,利用人体电容器原理,当人体接近
导电层时,导电层的电容值会发生变化。
通过检测这种电容变化,可以控制电路的通断状态。
3.感应式触摸开关:利用感应原理检测触摸,通常应用于非接触式开关。
当
人体接近开关时,会在感应区域产生磁场变化,进而触发开关动作。
无论哪种类型的触摸开关,其工作原理都是通过检测人体与触摸感应面板之间的交互作用,改变电路参数或触发磁场变化,进而控制电路的通断状态。
相比传统机械开关,触摸开关具有智能化、美观、耐用、安全等优点。
轻触开关原理
轻触开关原理
轻触开关是一种常用的电子开关,其工作原理是通过轻触操作,在开关上施加足够的力后,使两个金属接点发生接触或分离的动作,从而打开或关闭电路。
轻触开关的结构由外壳、支持装置、弹簧、金属接点、绝缘底座等组成。
其中,外壳是用于外部保护和固定开关的,支持装置用于固定弹簧和金属接点。
弹簧是轻触功能的核心部分,它一端与金属接点连接,另一端与支持装置固定。
金属接点通过弹簧受力,可以发生上下运动,实现接触或分离。
当没有施加外力时,弹簧将金属接点推向断开的位置。
当用户轻触开关的表面时,施加的力会使得金属接点与外壳底座的固定接触点产生位移,当力达到一定程度时,弹簧会被压缩,金属接点与外壳底座的固定接触点断开。
这样,电路就实现了开断。
相反地,当用户施加外力消失时,弹簧会恢复原状,将金属接点再次推向接触点,使得电路闭合。
整个过程只需要轻微的触碰力,便能够实现开关的启动或关闭。
轻触开关广泛应用于日常生活和各种电子设备中,例如电子钟表、数码相机、手机等。
它的灵敏度高、体积小、使用方便,成为了现代电子产品中不可或缺的部分。
轻触开关全解析
目录一、轻触开关工作原理解析 (2)二、轻触开关有哪些分类 (2)三、如何挑选优质的轻触开关 (4)四、轻触开关常用的性能测试方法 (4)五、使用轻触开关的注意事项 (5)六、轻触开关与薄膜开关有区别吗 (6)七、轻触开关的应用范围有哪些 (7)八、轻触开关目前的发展趋势 (8)一、轻触开关工作原理解析什么是轻触开关我们在了解轻触开关的原理前先来了解一下什么是轻触开关,轻触开关是一种电子开关,属于电子元器件类。
由嵌件、基座、弹片、按钮、盖板组成,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
轻触开关的分类轻触开关可以分为标准型、密封型、摆杆型、长型、立式型、SMD型、防水型、半圆阵列薄型等。
接点镀银、镀金。
安装形式主要有嵌入插脚式、插入焊接式、表面贴装等。
尺寸有4.5×4.5mm、6×3.5mm、6×6mm、6.6×6.6mm、8×8mm、10×10mm、12×12mm等。
轻触开关原理图轻触开关工作原理图二、轻触开关有哪些分类轻触开关的分类有很多种,比如等边标准型、超薄型贴片式、密封型直插式、超长寿命平型等。
小编整理了一些常用的轻触开关的类型,希望对大家有帮助。
轻触开关分类一、等边标准型表面形状为正方形,且执行机构在顶表面的标准型,故为等边标准型轻触开关。
这样的轻触开关有很多种,如:6.0*6.0、12.0*12.0、 6.2*6.2、5.2*5.2、4.9*4.9、7.2*7.2等等,此外,他们有贴片式(SMD)与直插式(DIP)两种。
适用于多种操作面板,应用范围广泛。
轻触开关分类二、超薄型贴片式它的引脚为贴片式,且高度仅为0.8mm,故为超薄型贴片式轻触开关。
它的超薄特性,决定了它适于高密度安装。
轻触开关分类三、密封型直插式采用密封结构,引脚为直插式,故为密封性直插式轻触开关。
浅析轻触开关与接近开关设计的工作原理
浅析轻触开关与接近开关设计的工作原理轻触开关是一种电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
轻触开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如:影音产品、.数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞笔、雷射笔按键等等。
但轻触开关也有它不足的地方,频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。
因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替,比如电脑键盘,遥控器等。
轻触开关设计开发、行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。
当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。
由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
微动开关---轻触开关。
结构;开关面板及与开关面板相连接的凸起按钮,其特征在于所述的按钮通过其两侧的弧形连接条与面板连为一体;所述的按钮、连接条、面板以一体注塑为佳,所述的按钮以外套有一装饰套为佳。
本实用新型的弧形连接条因其自身的细条形而具有一定的弹性,因此当中央按钮被按下、再放开时,弧形连接条的弹性作用将使其复位,因而无需再在按钮之下设置复位弹簧,同时,这种结构可以简单地以一体注塑来实现,因此大大方便了制造和装配。
接近开关工作原理分类:接近开关工作原理电感式接近开关工作原理电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,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金属物体。
电容式接近开关系列电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,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和关断。
触控开关
触控开关触控开关的工作原理:1.机械轻触开关:仍然是传统的按钮开关,只是改进后行程短,所需按下的距离小而已2.双片导电开关:前端是两个电极片,里边是一个放大电路,将手指触摸时在两个极片中形成的电流放大,并驱动后级电路,实现开关或控制功能。
3.单片触发开关:前端只有一个电极,手碰后人体作为天线接收了从空间吸收到的电磁波并通过电极送进电路中,电路是一个高增益的放大电路,可以把很小的信号放大,并用这个信号来触发后级电路实现开关或控制功能。
由于要放大很小的信号,需要较高的输入阻抗,这种电路抗静电能力较弱,很容易静电损坏。
4.电阻膜或导电膜压感开关:这种开关由三层结构实现,上层和下层导电片中间夹一个支撑格,电脑键盘一般就是这种结构,实际上与轻触开关仍属一类,但人几乎感觉不到行程。
5.电容指触开关:使用特殊形状设计的PCB(印刷线路板)形成的电容来作为是否触摸的触发条件,一般使用硬性的FR-4基材,这种材料制成的电容触板电容基数小,指触后电容改变明显,效果好。
通过一个SLOPE电路或频压转换电路实现对电容变化的判别,最后确定是否有手指触碰。
这是最高级的一种,IPOD上就采用了。
但它也由于前端的阻抗高,有静电击穿的危险;此技术触摸键采用的是电容式感应技术。
我们知道人体是导电的,而电容式感应按键下方的电路能产生分布均匀的静电场,当我们的手指移到按键的上方时,按键表面的电容发生了改变,笔记本内的相关电路依据这种电容的改变来做出判断,实现预定的功能。
电容式按键使用起来非常方便,只须摸,无须用力按,就可操作。
触控开关电路图一当触摸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。
轻触开关工作原理
轻触开关工作原理
轻触开关是一种常用的电控开关,可以通过轻触开关来控制电路的通断。
它的工作原理可以简单描述如下:
1. 结构:轻触开关通常由外壳、弹簧片、金属接点和固定座组成。
2. 原理:当外界力按压轻触开关的外壳时,外壳会施加压力于弹簧片,使其发生位移。
同时,弹簧片上的金属接点也会发生位移,与固定座上的金属接点接触或离开,从而改变电路的通断状态。
3. 闭合状态:当轻触开关处于闭合状态时,弹簧片上的金属接点与固定座上的金属接点紧密接触,形成一个完整的电路通路。
电流可以经过金属接点流动,从而实现电路的通断控制。
4. 断开状态:当轻触开关处于断开状态时,弹簧片上的金属接点与固定座上的金属接点没有接触,电路断开,电流无法通过。
5. 实现控制:通过按压轻触开关,可以迅速地改变开关的状态,从而控制电路的通断。
这种快速的响应特性使得轻触开关在许多设备和电子产品中得到广泛应用。
四角轻触开关原理
四脚轻触开关工作原理
一、由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。
这个施压的力,就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。
二、当撤销施压的时候,四脚轻触开关就会被关闭,其四脚轻触开关内部结构都是依靠金属弹片来保护受力情况,实现接通、断开。
三、四脚轻触开关原理跟其结构是有着联系的,如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。
1、白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现底阻状态≤1KΩ,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。
2、、夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,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。
四、无论什么样结构的轻触开关,四脚轻触开关的共同之处就是有四个引脚,四脚轻触快关比普通轻触开关的优势就是可以很牢固的焊接,大家都能很准确的利用四脚轻触开关进行调节和控制。
四脚轻触开关原理
四脚轻触开关原理
四脚轻触开关是一种常见的电子开关,常被用于各种电子设备中,比如手持跳绳、电子玩具、电子游戏机等。
它的原理是通过轻触四个
引脚中的任意两个来达到开关的作用。
这种开关的四个引脚分别是两对密切相关的金属触点。
其中一对
触点被接入电路中,另一对触点则是未接入电路的。
当开关被轻触时,因为接触面积非常小,所以只有极小的电流或电压会流过这两个触点。
这就启动了操作电子设备的相应程序。
虽然四脚轻触开关使用起来十分简单,但是要保证它的使用寿命
和稳定性还是需要注意一些细节,下面就是一些指导意义的建议。
首先,鉴于它使用非常广泛,所以一定要选择高质量的制造商,
确保它的品质可靠。
其次,使用时要轻轻按下,避免用力过度。
如果
长时间用力,会导致开关的寿命缩短并且容易损坏。
此外,在安装时
要确保引脚接触良好,因为收到外界干扰和人为损坏的引脚会导致整
个开关失效。
当我们需要使用四脚轻触开关时,需要注意上述几点,这样将有
助于延长它的使用寿命并确保它的正常运作。
盐田区轻触开关工作原理
盐田区轻触开关工作原理
盐田区轻触开关是一种常见的电子元件,它的工作原理是通过轻触开关上的金属触点来控制电路的开关状态。
这种开关通常用于电子设备中,例如手机、电脑、遥控器等。
盐田区轻触开关的结构非常简单,它由一个金属触点和一个弹簧组成。
当我们轻触开关时,触点会与另一个金属触点接触,从而使电路通电。
当我们再次轻触开关时,触点会与另一个金属触点分离,从而使电路断电。
盐田区轻触开关的工作原理基于电路的开闭原理。
当电路通电时,电流会流过电路中的元件,从而使设备工作。
当电路断电时,电流停止流动,设备也停止工作。
因此,轻触开关的作用就是控制电路的开闭状态,从而控制设备的工作状态。
盐田区轻触开关的优点是结构简单、使用方便、寿命长。
它可以承受高频率的开关操作,而且不会产生噪音。
此外,轻触开关还可以根据需要进行定制,例如可以更改触点的材料、形状和大小,以适应不同的应用场景。
盐田区轻触开关是一种非常实用的电子元件,它的工作原理简单、可靠,广泛应用于各种电子设备中。
随着科技的不断发展,轻触开关的应用范围也在不断扩大,未来它将会在更多的领域发挥重要作用。
罗湖区轻触按键开关工作原理
罗湖区轻触按键开关工作原理
罗湖区轻触按键开关是一种常见的电子元件,它的工作原理是通过手指轻触按键,使得按键内部的金属触点短接,从而改变电路的状态。
通常,轻触按键开关被用于控制电子设备的开关、选择、调节等功能。
轻触按键开关由按键外壳、底座和触点组成。
在按键外壳上有一个按键头,用户通过按下按键头来触发开关。
按键头下方连接着金属触点,当按键头被按下时,触点被压下从而接通电路。
此时,电流可以通过按键开关流入或流出电路中。
在使用轻触按键开关时,需要注意一些问题。
首先,应该注意按键的额定电流和电压,不要超过其规定范围。
其次,要避免按键长时间被按下,以免造成过热或其他损伤。
最后,需要注意按键的防水、防尘等性能,以确保其长期稳定地工作。
总之,罗湖区轻触按键开关是一种常见的电子元件,其工作原理是通过手指轻触按键,使得按键内部的金属触点短接,从而改变电路的状态。
在使用时,需要注意按键的额定电流和电压、按键时间和防水防尘等性能。
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龙岗区轻触按键开关工作原理
龙岗区轻触按键开关工作原理
龙岗区轻触按键开关是一种常见的电子元件,它的工作原理是通过轻触按键来改变电路的状态,从而实现开关的功能。
下面将详细介绍龙岗区轻触按键开关的工作原理。
一、结构组成
龙岗区轻触按键开关主要由按键、触点、弹簧、外壳等部分组成。
按键通常采用塑料材料制成,触点是由金属材料制成的,弹簧则是用于保持按键的弹性,外壳则是用于保护内部元件和固定按键的位置。
二、工作原理
当按键没有被按下时,触点处于断开状态,电路不通。
当按键被按下时,按键向下运动,使得触点接触,电路闭合,电流流通。
当按键松开时,弹簧的弹性作用使得按键回到原来的位置,触点断开,电路断开,电流停止流通。
三、分类
龙岗区轻触按键开关根据触点的数量可以分为单触点和双触点两种类
型。
单触点开关只有一个触点,适用于简单的电路控制;双触点开关
有两个触点,可以实现更复杂的电路控制。
四、应用领域
龙岗区轻触按键开关广泛应用于电子产品中,如手机、电脑、数码相
机等。
它们可以用于控制电源开关、音量调节、屏幕亮度调节等功能。
此外,龙岗区轻触按键开关还可以用于汽车电子、家电等领域。
总之,龙岗区轻触按键开关是一种常见的电子元件,它的工作原理简单、可靠,应用广泛。
在电子产品的设计和制造中,龙岗区轻触按键
开关发挥着重要的作用。
泉州小型化轻触开关工作原理
泉州小型化轻触开关工作原理
泉州小型化轻触开关是一种电子元件,在电路中用来控制电路的开关。
其工作原理是通过轻触按钮使接点闭合或打开,从而控制电路通断。
轻触开关内部由按钮、弹簧、触头、金属片等部件组成。
当按下按钮时,弹簧被压缩,让触头和金属片接触,形成一个闭合电路。
当释放按钮时,弹簧回弹,使得触头和金属片分离,开放电路。
因为泉州小型化轻触开关非常灵敏,只需要轻轻触碰就能操作,因此
适用于很多电子产品,如手机、MP3播放器等。
带灯轻触开关原理
带灯轻触开关原理
随着科技的进步,电子产品的种类越来越多,而带灯轻触开关作为一种常见的电子元件,被广泛应用于各种设备中,如智能家居、音响、电视机等。
那么,带灯轻触开关的原理是什么呢?
带灯轻触开关是一种电气开关,它可以通过轻触开关上的按钮来控制电路的开关状态。
同时,它还带有一个LED指示灯,当开关处于开启状态时,LED指示灯会亮起,从而提醒用户设备是否处于开启状态。
带灯轻触开关的原理主要是基于电磁感应和光电效应。
当用户轻触开关上的按钮时,开关内部的金属弹片会发生变形,这个变形会导致开关内部的电路连接或断开。
同时,开关内部的LED指示灯也会亮起或熄灭。
具体来说,带灯轻触开关的内部结构由按钮、金属弹片、电路板和LED指示灯等部分组成。
当用户轻触按钮时,金属弹片会发生变形,从而使得电路连接或断开。
同时,LED指示灯也会根据开关状态的改变而亮起或熄灭。
在带灯轻触开关的内部,还有一些电子元件,如电阻、电容、晶体管等。
这些元件可以起到调节电流、保护电路等作用。
通过这些元件的组合,带灯轻触开关可以实现不同的功能。
总的来说,带灯轻触开关的原理是基于电磁感应和光电效应的,它可以通过轻触按钮来控制电路的开关状态,并通过LED指示灯来提醒用户设备是否处于开启状态。
随着科技的不断发展,带灯轻触开关
的应用范围也越来越广泛,我们可以在各种电子设备中看到它的身影。
具有自动断电功能的轻触开关的原理及制作
具有自动断电功能的轻触开关的原理及制作
一、电路工作原理
电路如图所示,图中S1是点按式复位开关,点按一下S1时,电池BTl 通过R1迅速向C1充电,当C1上充得的电压高于场效应管T1控制栅极(G 极)的导通阀值电压时,T1导通,发光二极管D1点亮,此时BT1向负载RL供电。
这时只要C1上的电压高于场效应管的导通阀值电压,T1就保持导通状态,随着C1向R2放电,当C1上的电压低于T1导通阀值电压时,T1截止。
若在T1截止前,再次点按一下S1,可以延续T1一个导通时间周期。
电路导通周期的时间长、短由三个因素决定:一是C1放电回路放电电阻R2阻值的大少;二是C1的电容量;三是电池电压的高、低。
二、电路制作要点:
若按图中所示电路选用的元件值制作,在5V电池供电的条件下,T1的导通时间约为1O分钟。
需要延长或是缩短开关导通时间,可以相应增加或减少C1的电容量、R2的电阻值,但要注意,增加C1电容量,要适当增大限流电阻R1的阻值,以免C1充电时间延长,给电池造成长时间的过载性冲击损害。
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轻触开关的工作原理
轻触开关的工作原理
轻触开关根据原理的不同可分为两种,一种是利用金属弹片来完成开关导通截止状态的切换,该类轻触开关手感好,按下按钮至一定程度时伴随有滴答的声音出现;另一种是利用导电橡胶来完成开关导通截止状态的切换,该类开关手感也好,但接触电阻大,约为上一种的10000倍。
轻触开关的结构主要可分为盖板、按钮、弹片、基座、引脚五大部分,其中,按钮指的是外力施加处;弹片是轻触开关的关键组件,开关的通断就是靠弹片受力变化引起的;引脚指的是轻触开关与电路的连接处,一般为五个引脚,两两一组,还有一个引脚用于接地作用,当开关被正确受力时,四个引脚相导通使得电路导通,而开关没有正确外力对其施压时,四个引脚两两一组并不相通,使得电路处于断开状态。
当我们按下轻触开关的按钮时,其弹片受到弹力作用发生形变向下接触到焊片,使得开关的两组引脚相导通,从而使得电路呈现导通状态;而当我们撤离外力时,弹片形变恢复原始状态,脱离焊片,开关的两组引脚也不再导通,从而使得电路呈现截止状态。