触摸延时灯设计报告

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楼道触摸延时开关设计报告

楼道触摸延时开关设计报告

楼道触摸延时开关一.设计目的1.进一步熟悉和掌握数字电子电路的设计方法和步骤2.进一步将理论和实践相结合3.熟悉和掌握仿真软件的应用二.设计任务(内容)(1)设计一楼道触摸延时开关,其功能时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。

二.设计要求1.完成全电路的理论设计2.参数的计算和有关器件的选择3.对电路进行仿真4.撰写设计报告书一份;A3图纸至少一张。

报告书要求写明以下主要内容(1)总体方案的选择和设计(2)各个单元电路的选择和设计(3) PCB的制作及仿真过程的实现参考资料【1】彭介华.电子技术课程设计指导【M】.北京:高等教育出版社【2】孙梅生,李美莺,徐振英.电子技术基础课程设计【M】.北京:高等教育出版社【3】谢自美.电子线路设计•实验•测试(第二版)【M】.武汉:华中科技大学出版社【4】康华光.电子技术基础:模拟部分.北京:高等教育出版社,1988。

目录第一章方案选择和设计原理 (3)第二章单元电路的设计 (4)2.1 楼道触摸延时开关工作原理 (4)2.2 直流稳压电源设计 (4)2.2.1桥式整流电路 (5)2.2.2滤波电路 (5)2.2.3稳压电路 (7)2.3 触摸延时电路 (9)2.3.1延时电路的设计 (9)2.4 控制电路 (12)2.4.1继电器原理 (12)2.4.2控制电路的设计 (14)第三章电路的仿真 (16)3.1 Multisim应用介绍 (16)3.2直流稳压电源的仿真 (16)3.3由555定时器构成的单稳态延时电路的仿真 (17)第四章总结 (19)参考资料 (19)附录一555定时器 (20)附录二触摸延时开关各元器件清单 (22)附录三触摸延时开关电路图 (23)第一章方案选择和设计原理楼道触摸延时开关是一种新型电子节能开关,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。

路灯触摸延时开关课程设计

路灯触摸延时开关课程设计

路灯触摸延时开关课程设计一、引言路灯是城市的重要组成部分,其功能不仅仅是为了照亮道路,也起到了保障行人夜间安全的作用。

在传统的路灯设计中,路灯的亮灭时间是根据亮度感应器来控制的,这种设计无法满足人们对于灯光的个性化需求。

本文将介绍一种基于触摸延时开关的路灯设计方案,通过触摸开关的控制,实现对路灯亮灭时间的灵活控制。

二、原理介绍触摸延时开关是一种通过触摸操作来控制开关状态的装置。

在本设计中,我们将利用这种装置来控制路灯的亮灭时间。

具体实现原理如下:1.系统初始化:路灯系统初始化时,所有的灯都处于关闭状态。

2.触摸操作:当用户触摸触摸延时开关时,系统进入触摸模式。

3.亮灭时间控制:在触摸模式下,用户可以通过触摸操作来调整路灯的亮灭时间。

4.开关控制:根据用户触摸操作来控制路灯的开关状态。

5.延时功能:在路灯关闭后,系统能够根据用户设置的延时时间来决定何时重新打开路灯。

三、系统设计3.1 硬件设计为了实现路灯触摸延时开关的功能,需要以下硬件组件:1.触摸延时开关模块:用于接收用户的触摸操作,并输出相应的控制信号。

2.控制电路:用于接收触摸延时开关模块的控制信号,并根据信号控制路灯的开关状态。

3.路灯:用于照明道路,根据控制电路的信号来控制开关状态。

3.2 软件设计为了实现路灯触摸延时开关的功能,需要以下软件设计:1.系统初始化:在系统初始化过程中,将控制电路的状态设置为关闭状态。

2.触摸模式:进入触摸模式后,监听用户的触摸操作,并根据用户的操作来调整亮灭时间参数。

3.开关控制:根据用户的操作和亮灭时间参数来控制控制电路的状态,实现路灯的开关功能。

4.延时功能:在路灯关闭后,根据用户设置的延时时间来进行延时操作,并在延时结束后重新打开路灯。

四、实验步骤为了验证路灯触摸延时开关的设计方案,我们进行以下实验步骤:1.搭建实验电路:按照硬件设计中的指导,搭建触摸延时开关模块、控制电路和路灯之间的连接。

2.烧录程序:将软件设计的程序烧录到控制电路中,使其能够正确实现触摸延时开关的功能。

制作触摸式照明灯延迟开关电路

制作触摸式照明灯延迟开关电路

制作触摸式照明灯延迟开关电路
一、照明灯延迟开关的概念
照明灯延迟开关,也称为触摸式照明灯延迟开关,是通过它的特殊结
构来控制照明灯的开关。

通过触摸传感器来检测周围的事物,从而在室内
的灯光环境中可以实现自动控制,从而节省外电和节约能源。

二、照明灯延迟开关的原理
触摸式照明灯延迟开关的原理是通过一种特殊的热敏元件设计,从而
实现自动感应。

当感应器感应到周围的热量变化时,它的电容值也会发生
变化,从而引起电路的改变,从而控制照明灯的开关,以达到实现自动控
制的目的。

三、照明灯延迟开关的电路
照明灯延迟开关的电路图如下:
开关A为普通电压触摸开关,B为电压热敏元件,C为稳压电阻,D
为可调电阻,E为继电器,F为照明灯。

电路的工作原理:当触摸开关A接通电源电压时,电路就进入工作状态,热敏元件B的电容值开始由可调电阻D控制,当电容值达到一定值时,就会触发继电器E,继电器E就会控制照明灯F的开关,从而实现时控的
作用。

四、照明灯延迟开关的功能
1、节能功能:触摸式照明灯延迟开关可以实现室内照明自动控制,
使照明灯在不使用时自动关闭,从而节省外电和节约能源。

触摸照明设计方案

触摸照明设计方案
电路组成与工作原理
图prefix = st11 触摸延时开关电路原理图
电路图如所示;
1,虚线左面是普通照明线路,右面是电子开关部分。VD1 ~VD4、VS组成开关的主回路,VT1、VT2组成开关控制回路。 平时,VT2基极无人体触摸电流注入,处于截止状态,VD1~ VD4整流输出220V脉动直流电经R3使VT1导通,VS处于关断状 态,灯不亮。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R6、 R5、R4分压,其正半周使VT2导通,C1存储的电荷很快通过VT2 泄放,VT1因无基极电流而关闭,VD1~VD4整流输出220V脉动 直流电经R2使VS导通,电灯HL被点亮。当人手离开电极M后, VT2因无基极电流而截止,R3的电流开始对C1充电,此时灯仍 然处于被点亮状态,当C1两端的电压被充到一定值时(约 0.6V),VT1重新导通,VS失去触发电压,交流电过零时即关 断,电灯熄灭。改变C1的容量可以改变电灯关闭的延时时间, 根据使用的场合可以对其容量进行调整。R1和VD5组成待机发 光指示电路,当电灯关闭时VD5发光,指示开关位置,便于夜 间寻找开关。为了增加电路的安全性,采用R5、R6串联后接到 人体触摸电极。
六.心得体会
通过只几周实习,使我对电子元件及触摸式延时照明灯设计有 一定的感性和理性认识,打好了日后学习电子技术课的入门基础。同时 实习使我获得了触摸式延时照明灯设计在实际生产知识和装配技能,培 养了我理论联系实际的能力,提高了我分析问题和解决问题的能力,增 强了独立工作的能力。最主要的是培养了我与其他同学的团队合作、共 同探讨、共同前进的精神。
触摸延时开关广泛用于适用于楼梯间、卫生间、走廊、仓
库、地下通道、车库等场所的自控照明,尤其适合常忘记关 灯,关排气扇场所,避免长明灯浪费现象,节约用电。本开关 为无触点电子开关,不产生火花,可然气体场所使用更为安 全。使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时一 段时间后会自动熄灭,可以直接取代普通开关,不必更改原有 布线。

楼道触摸延时开关的设计报告

楼道触摸延时开关的设计报告

楼道触摸延时开关的设计报告一.设计要求设计一满足要求的OCL音频功率放大器,具体要求如下:(1)电路控制对象为220V的15W节能灯;(2)开关接收到触摸时,灯亮并延时1-2分钟后自动熄灭;(3)控制电路采用220V供电;二.设计的作用、目的(1)掌握延时开关的设计方法(2)学会安装与调试由分立器件与集成电路组成的多级电子电路小系统三.设计的具体实现1.系统概述触摸延时电路框图结构(1)直流稳压电源通过整流、滤波、稳压为NE555提供工作电源。

(2)完成有NE555定时器组成的单稳态电路实现对触摸开关的延时。

(3)由继电器组成的控制电路通过继电器的通、断来实现节能灯的控制。

(4)从应用的安全因素考虑,用隔离变压器对220V交流电进行降压,得到一个13V的交流电压,经整流、滤波得到一个13V的直流电压,在经过L7805稳压得到稳定的5V直流电压,为NE555提供工作电压。

当需要开灯时,用手触碰一下感应区,触发信号电压加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,220V交流电形成回路,电灯点亮。

同时,电源通过定时电阻给定时电容充电,这就是定时的开始。

延时一段时间后555的输出端由高电平变回到低电平,继电器释放,220V交流电形成的回路断开,电灯熄灭。

2.单元电路设计、仿真与分析(1)电源电路的设计电子系统的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下采用太阳能电池或化学电池作电源外,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图2所示图·2小功率直流稳压电源系统结构①电源变压器:将电网交流电压(220V或380V)变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电压。

因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压变压器。

②整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大小都变化的50Hz交流电变换为方向不变但大小仍有的脉动直流电压。

哈工大电工学新技术实践实验报告-触摸延时开关

哈工大电工学新技术实践实验报告-触摸延时开关
集成运算放大器实验插板一块
直流稳压电源一台
双踪示波器一台
数字万用表一块
主要元器件:
NPN三极管、PNP三极管、发光二极管、电阻、电容、金属铁片、导线等
4、设计和使用说明
触摸感应电路的作用是将人体触摸转换成电信号,无触摸时电信号为低电平,有触摸时电信号为高电平。
人体本身带有一定电荷,当人的手接触导体时,这些电荷就经人体转移到导体上,形成瞬间的微弱电流。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。此电路是由开关代替金属片M,三极管放大RC延时及三极管开关电路构成的触摸延时电路。Q1和Q2组成直接耦合的两级放大电路,Q3构成开关电路。金属片M和限流电阻R1接在Q2的基极,当悬空时,Q2的发射结反偏,集电结反偏,所以Q2处于截止状态Q1的发射结反偏,集电结反偏,Q1处于截止状态,因此Q3也截止,LED中无电流流过而不发光。
三、设计要求
1、延时时间在30~60秒可调。
2、计算和确定电路中的元件参数。
3、调试电路,以满足设计要求。
4、写出设计总结报告。
四、设计内容
1.电路原理图(含管脚接线)
图1电路原理图
实验电路原理图如图1所示。
2.计算与仿真分析
实验仿真结果如图2所示。
图2仿真结果
3、元器件清单
EEL—69模拟、数字电子技术实验箱一台
其次在此次设计过程中由于我们频繁的使用电路设计软件,因此使我进一步熟悉了软件的使用,同时在电脑的电路设计和绘图操作上有了进一步提高。我认识到,模拟电路设计每一步都要细心认真,因为任何一步出错的话,都会导致后面的环节发生错误。
六、设计参考资料
[1]王卫.电工学(上册)电工技术. 2版.北京:机械工业出版社,2012.

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告一、引言触摸延时开关是一种根据用户的触摸操作来控制灯光等电器设备的开关的一种装置。

延时开关的设计是为了解决人们在进入房间时需要找到开关按钮并进行操作的不便之处,通过触摸方式即可实现开关的操作,极大地方便了用户的使用。

本报告旨在设计和实现一种高效可靠的触摸延时开关。

二、设计目标1.实现用户触摸即开关的操作,减少使用者的操作步骤。

2.实现延时功能,用户离开一定时间后自动关闭开关。

3.接口简洁明了,易于使用。

4.设计紧凑,方便安装。

三、设计原理1.电路原理触摸传感器通过检测人体的电容变化来感知用户的触摸操作。

一旦检测到触摸信号,触摸传感器将发送信号给控制电路。

控制电路接收到触摸信号后,会通过延时电路实现开关延时关闭的功能。

输出电路会根据控制电路的指令,控制灯光等电器设备的开关状态。

2.延时时间延时时间是触摸延时开关设计中的一个重要参数。

需要根据用户的需求和使用习惯来确定一个合适的延时时间。

在设计中,可以通过调整电容和电阻的数值来改变延时时间。

3.电源设计四、设计步骤1.确定触摸延时开关的功能需求,包括触摸开关、延时关闭等功能。

2.进行电路设计,包括触摸传感器、控制电路、延时电路和输出电路的设计。

3.确定触摸延时开关的外壳设计和尺寸,包括安装孔位置和开关按钮的布局等。

4.制作触摸延时开关的原型,并进行测试和优化。

5.完善电路设计和外壳设计,并进行最终的生产制造。

五、实现方案六、总结触摸延时开关是一种方便实用的电器设备控制装置。

通过触摸操作即可实现开关的控制,并能够延时关闭,极大地方便了用户的使用。

设计和实现一种高效可靠的触摸延时开关需要考虑电路设计、外壳设计和电源设计等方面的问题,同时也需要根据用户的需求进行定制化设计。

通过合理的设计和制造,可以提供一种易于使用、性能稳定的触摸延时开关产品。

电工课程设计触摸式延迟照明灯

电工课程设计触摸式延迟照明灯

题目:___触摸式延迟照明灯_____________ 班级:____________学号:____________________姓名:__________________________指导老师:___________________时间:_2012/12/17---2012/12/21_________ 景德镇陶瓷学院电工电子技术课程设计任务书目录1、总体方案与原理说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12、稳压电路设计 (2)3、触摸片电路设计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34、简单延时照明灯的电源电路. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45、触摸延时电路的延时电路. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56、总体电路原理相关说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67、总体电路原理图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78、元件清单;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89、参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910、设计心得体会. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101、总体方案与原理说明1.1、设计要求选取一种方法,制作一个以触摸控制的照明灯开关电路,要求该电路能在人手触摸后点亮照明灯,能自动够延时一小段时间,然后再自动熄灭照明灯。

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告一设计要求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,并延续一段时间后自动熄灭。

2.开关的延时时间约1分钟左右。

二设计的作用、目的1掌握桥式整流电路原理(1).单相桥式整流电路的组成单相桥式整流电路由四只二极管组成,其构成原则就是保证在变压器副边电压u2正、负半周内正确引导流向负载的电流,使其方向不变。

设变压器副边两段分别为a和b,则a为“+”、b 为“-”时应有电流留出a点,a为“-”、b为“+”时应有电流流入a点;相反,a为“+”、b为“-”时应有电流流入b点,a为“-”、b为“+”时应有电流流出b点;因而a和b点均应分别接两只二极管,以引导电流;如图2-3所示。

(2)工作原理设变压器副边电压t22Usinuω2=,U2为其有效值。

当u2为正半周时,电流由a 点流出,经过V 1、R L 、D 3流入b 点,因而负载电阻R L 上的电压等于变压器副边电压,即2u u o =,V 2和V 4管承受的反响电压为-u 2。

当u 2为负半周时,电流由b 点流出,经V 2、R L 、V 4流入a 点,负载电阻R L 上的电压等于-u 2,即2u u o -=,V 1、V 3承受的反向电压为u 2。

这样,由于V 1、V 3和V 2、V 4两对二极管交替导通,致使负载电阻R L 上在u 2的整个周期内都有电流通过,而且方向不变,输出电压tU u o ωsin 22=。

如图2-4所示为单相桥式整流电路各部分的电压和电流的波形。

图2-4 桥式整流电路电流、电压波形(3).输出电压平均值U O(AV)和输出电流平均值I O(AV) 根据图2-4中所示u o 的波形可知,输出电压的平均值)(sin 2120)(t td U U AV O ωωππ⎰=解得 22)(9.022UUU AV O ≈=π由于桥式整流电路实现了全波整流电路,它将u 2的负半周也利用起来,所以在变压器副边电压有效值相同的情况下,输出电流的平均值(即负载电阻中的电流平均值)LLAV O AV O R U R U I 2)()(9.0≈=在变压器副边电压相同、且负载也相同的情况下,输出电流的平均值也是半波整流电路的两倍。

路灯触摸延时开关课程设计

路灯触摸延时开关课程设计

路灯触摸延时开关课程设计一、引言路灯触摸延时开关是一种基于单片机的电子设计,它可以实现自动感应光线,通过触摸按钮来控制路灯的开关,并且可以设置延时时间。

本课程设计旨在通过学习单片机的基础知识和电路设计原理,帮助学生了解单片机的应用及其在实际工程中的应用。

二、课程设计目标本课程设计旨在让学生掌握以下技能:1. 掌握单片机基础知识和编程方法;2. 掌握电路设计原理和常见元器件的使用方法;3. 能够独立完成简单的电子产品设计。

三、课程内容本课程分为两个部分:理论部分和实践部分。

(一)理论部分1. 单片机基础知识:介绍单片机的概念、结构、分类及其应用领域等;2. 电子元器件:介绍常见的电子元器件及其特点、使用方法等;3. 电路设计原理:介绍常见电路结构及其特点,如稳压电路、振荡电路等;4. 延时开关原理:介绍延时开关的工作原理,如何实现延时控制等。

(二)实践部分1. 硬件设计:根据课程设计要求,设计路灯触摸延时开关电路;2. 软件编程:使用Keil C51软件编写单片机程序,实现触摸控制和延时功能;3. 电路调试:对电路进行调试,确保其正常工作;4. 实验验证:通过实验验证电路的正确性和稳定性。

四、教学方法本课程采用理论与实践相结合的教学方法,注重培养学生的动手能力和创新思维能力。

具体教学方法如下:1. 讲授理论知识:通过讲解PPT、教材等方式,让学生了解单片机基础知识、电子元器件及其使用方法、电路设计原理和延时开关原理等;2. 演示实验过程:通过演示实验过程,让学生了解硬件设计、软件编程和电路调试等步骤,并帮助他们掌握相关技能;3. 实践操作:在指导下,让学生亲自动手进行硬件设计、软件编程和电路调试,并进行实验验证。

五、评估方式本课程的评估方式主要包括以下几个方面:1. 课堂表现:学生在课堂上的发言、提问、讨论等;2. 实验报告:学生需要撰写实验报告,包括电路设计、软件编程和实验验证等内容;3. 作业完成情况:学生需要按时完成相关作业,并提交给教师进行评估;4. 考试成绩:根据考试成绩进行评估。

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告

触摸延时开关设计报告一、引言触摸延时开关是一种常见的电子设备,广泛应用于各种场合,如家庭、办公室和公共场所。

本文将详细介绍触摸延时开关的设计过程,包括硬件设计和软件编程。

二、硬件设计1. 器件选择在设计触摸延时开关时,我们需要选择适合的器件。

以下是一些常见的器件:•微控制器单元(MCU):用于控制触摸开关的逻辑和时序。

•触摸传感器:用于检测触摸行为。

•继电器:用于控制电源的开关。

•延时芯片:用于控制延时时间。

2. 电路设计触摸延时开关的电路设计主要包括以下部分:•电源管理电路:负责提供稳定的电源供电。

•触摸传感器接口电路:将触摸传感器的信号转换为数字信号,供MCU处理。

•MCU电路:负责控制触摸延时开关的逻辑和时序。

•继电器驱动电路:将MCU输出的信号转换为继电器控制信号,控制电源的开关。

•延时控制电路:负责控制延时时间。

3. PCB设计在确定电路设计后,我们还需要进行PCB设计。

PCB是将电路图转换为实际电路板的重要步骤。

在PCB设计过程中,我们需要考虑电路布局、线路走向和阻抗匹配等因素,以确保电路的性能和稳定性。

三、软件编程触摸延时开关的软件编程主要包括以下几个方面:1. 触摸信号处理MCU需要对从触摸传感器接收到的信号进行处理。

这包括信号滤波、干扰抑制和触摸行为的识别等。

通过合理的算法和参数设置,可以提高触摸延时开关的灵敏度和准确性。

2. 时序控制触摸延时开关的时序控制是实现延时功能的关键。

通过对MCU输出信号的控制,可以实现不同延时时间的设置。

在编程过程中,我们需要确保时序控制的准确性和稳定性。

3. 延时功能实现延时功能的实现是触摸延时开关的核心功能。

通过编程,我们可以实现不同延时时间的设置和触摸开关的灵活控制。

在编程过程中,需要考虑延时时间的精确度和可调性。

四、测试和调试在完成硬件设计和软件编程后,我们需要进行测试和调试,以确保触摸延时开关的性能和稳定性。

测试和调试过程中,我们可以通过示波器、多用途测试仪等工具进行信号检测和性能评估。

楼道触摸延时节能灯设计含pcb图_电子技术课程设计报告书

楼道触摸延时节能灯设计含pcb图_电子技术课程设计报告书

课程设计说明书课程名称:电子技术课程设计专业:测控技术与仪器班级:姓名:学号:指导教师:成绩:完成日期: 2009 年 1 月 14 日任务书任务书任务书任务书目录1 楼道触摸延时节能灯 .................................... 错误!未定义书签。

1.1 总体方案的选择................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 触摸感应电路的选择 ......................... 错误!未定义书签。

1.1.2 开关电路的选择 ............................. 错误!未定义书签。

1.1.3 定时电路的选择 ............................. 错误!未定义书签。

1.1.4 触摸延时开关的整体电路 ..................... 错误!未定义书签。

1.2 电路的工作原理................................... 错误!未定义书签。

1.3 元件的计算及选择................................. 错误!未定义书签。

1.3.1 触摸感应电路元件的选择 ..................... 错误!未定义书签。

1.3.2 开关电路元件的选择 ......................... 错误!未定义书签。

1.3.3 定时电容的选择 ............................. 错误!未定义书签。

1.4 元件表........................................... 错误!未定义书签。

1.5 组装与调试....................................... 错误!未定义书签。

1.5.1 触摸感应电路的组装与调试 ................... 错误!未定义书签。

触摸式延时照明灯

触摸式延时照明灯

触摸式延时照明灯(一)类别:显示与光电阅读:1521本例介绍的触摸式延时照明灯采用二线制接法,而不必更改室内原有布线,非常适宜楼梯走道照明灯。

工作原理触摸式延时照明灯(一)的电路如图所示。

二极管VD1一VD4、晶闸管VS组成开关的主回路,三极管VTl、VT2等组成开关的控制回路。

平时VTl、VT2均处于截止状态,VS阻断,电灯EL不亮。

此时220V交流电经VD1一VD4整流、R3和VD6使发光二极管VD5点亮,用作夜间指示开关位置。

这时流过EL的电流仅2mA左右,不足以使电灯发光。

需要开灯时,只要用手指摸一下触摸电极片M,因人体的泄漏电流经RS、R6注人VT2的基极,使VT2迅速导通,VT2的集电极变为低电平,竹1也随之导通,因此有触发电流经VTI注人VS的门极使晶闸管开通,电灯EL就通电发光。

在VT2导通瞬间,电容器C1通过VT2的c一e极间被并联在稳压管VD6的两端,因此被迅速充上约12V的直流电荷。

电灯点亮后,人手离开电极M,三极管VT2恢复截止,但由于C1所贮存电荷通过R1向VTI发射结放电,使VTI继续保持导通状态,所以电灯仍能发光。

当Cl电荷放完后,VTI由导通态变为截止态,VS失去触发电流,当交流电过零时即关断,电灯熄灭。

开关的延迟时间主要由电阻器R1、R2和电容器C1的数值决定,下表提供了一组实验数据供读者参考。

如要进一步增大延迟时间,可以加大电容C1的容量。

除了上述的主要因素外,VTI的月值及VS的触发灵敏度对延迟时间也有影响。

元器件选择VTI采用9012或3CG12型硅PNP中功率三极管;VT2选用901j或3DG12、3DK4型硅NPN中功率三极管,要求电流放大系数β值均大于100;VS选用普通小型塑封单向晶闸管,如MCR100一8、2N6565、BT169型等。

VD1一V D4选用1N4004或I N4007型等硅整流二极管;VD6选用12V、0.5W型稳压二极管,如2CW60一12、1 N5242、UZ一12B型等;VD5选用Φ5mm圆形红色发光二极管。

触摸式延时小夜灯课程设计

触摸式延时小夜灯课程设计

郑州科技学院《模拟电子技术》课程设计题目触摸式延时小夜灯学生姓名许航专业班级14通信工程1班学号 201451021所在系信息工程学院指导教师邱丽莉完成时间 2015年12月 30日郑州科技学院微机原理与接口技术课程设计任务书专业14级通信工程班级1班学号201451021姓名许航一、设计题目触摸式延时小夜灯二、设计任务与要求1.设计一款触摸式的延时小夜灯。

2.功能是用手触摸电路中的输入端金属片后小夜灯点亮,并延时30s后自动熄灭。

34.进行电路的安装并确保电路正常。

5.完成课程设计报告并上交作品。

三、参考文献[1]张晓东.新颖有趣的延时小夜灯[J].广电电器网.2013.1.29:1~3.[2]余俊芳.触摸式延时小夜灯[J].百度文库.2011.12:4~5.[3]康光华.电子技术基础模拟部分(第五版)[M].北京:高等教育出版社.2012.33~35.[4]王港元.电工电子实践指导(第二版)[M].江西科学技术出版社.2005.34~36.[5]杨振江.新颖实用电子设计与制作[M].西安电子科大出版社.2000.23~25.四、设计时间2015年12 月21日至2015 年12月30日指导教师签名:年月日摘要触摸式延时小夜灯的产生可以极大地方便老人和小孩在晚上解便,用手触摸一下输入端金属片小灯泡自动点亮。

并持续一段时间后自动熄灭。

该触摸式延时小夜灯运用放大电路等一些电子元件达到理想的效果。

触摸延时小夜灯比较适合楼梯走廊和室内等处的灯光照明,触摸延时小夜灯只需轻触一下开关就可控制灯的关和开,还具有延时功能,在一段时间内无人触摸的情况下灯会自动熄灭,这样可以起到节能的作用,所以在楼梯和走廊处用的比较多。

关键词:触摸延时放大目录1 课程设计的目的 (1)2 课程设计的任务和要求 (2)3引言 (3)4 设计方案与论证 (4)4.1 方案设计 (4)4.2方案论证 (5)5 电路原理介绍 (7)5.1 单元电路设计 (7)5.2仿真 (8)6 硬件安装与调试 (10)6.1 元件的焊接与安装 (10)6.2 硬件的调试 (10)总结 (11)参考文献 (12)附录一:原理图 (13)附录二:实物图 (14)附录三:元器件清单表 (15)1 课程设计的目的模拟电子技术课程设计是继模拟电子技术理论学习和实验教学之后又一重要的实践性教学环节。

电子技术课程设计任务书3_光控触碰延时灯

电子技术课程设计任务书3_光控触碰延时灯

电子课程设计任务书3题目:光控触碰延时灯一、设计目的根据常用的电子技术知识,以及可获得技术书籍与电子文档,初步形成电子设计过程中收集、阅读及应用技术资料的能力;熟悉电子系统设计的一般流程;掌握分析电路原理、工程计算及对主要技术性能进行测试的常见方法;最终完成从设计图纸到实物搭建的整个过程,并调试作品。

二、任务与要求光控触碰延时灯可用于楼宇照明,采用手动触摸开关的方式,开启照明灯,经过一段延时后,灯自动熄灭,电路恢复原工作状态。

如果天气晴好或光线充足时,按动开关,照明灯不会点亮。

1、整个电路使用交流220V单相供电,经整流变压产生直流电,供给照明灯控制电路。

2、具有光强检测电路单元,光照强度门限可自由调节,依据设置门限控制按键触碰电路的工作。

即光线充足,按开关,照明灯不工作;光线昏暗,按开关,照明灯开启。

3、开关按键触碰延时电路单元,可粗略设置照明灯延时时间,范围大于10s。

开关按键必须是自复式型。

4、照明灯控制电路单元,照明灯实际工作电压本应为交流220V,可以选用普通的发光二极管模拟替代,但控制照明灯的电路应考虑在交流220V下工作。

参考原理框图图1 原理框图表示三、课程设计报告要求1、任务说明2、目录3、总体方案框图设计4、单元电路具体设计(含选择相关元器件、计算器件参数值)5、总体设计电路原理图及元器件统计6、仿真调试及实物电路调试,对调试过程中出现的问题给出定性的的分析,最终能实现预定的功能。

7、课程设计的收获及体会8、参考文献附录:实物电路照片四、评分标准五、任务安排六、所需安装调试工具操作台、稳压电源、面包板、斜口钳、镊子、数字式万用表等。

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一、设计目的
科技时代都在发展,我们大学生也应该随之进步。

仅限于书本和理论的知识是不能满足我们的求知欲和好奇心的,所以我们将进行触摸延时灯的课程设计,我认为通过这次设计对我大学生理解我们的专业知识会更加的有帮助,也会对我们以后的生活产生很多良性影响。

二、设计要求
当用手触摸后,LED 亮灯,延时一段时间后灯灭,其延时时间可调。

三、设计方案
此次设计我们简单的模仿触摸延时灯,通常情况下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。

此次设计我们利用电源电阻的部分代替触摸片和人体电流,电流经过放大电路放大后储存在电容当中,当开关断开后由电容为电路供电。

四、单元电路的设计
可能有人会觉得一盏小小的电灯没有什么特别之处。

但自从几百年前爱迪生发明电灯以来
,电灯就在不断地发展,在现代电子技术工作者,给电灯赋予了各种各样的功能,使其也变成了自动化和智能化,更好地方便人们的生活。

常见的功能如下:
触摸式开启:利用触摸开关,只要用手轻轻触摸一下,电灯就亮起来。

延时功能:电灯开始后,过一段时间后就能自动关闭。

4.1触摸电路。

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。

设计电路如下:
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。

此次设计我们将采用B组设计方法,设计图如下。

触摸式开关被广泛应用到各科关并场合中,如常见的电灯中。

其有着无机械噪音,无机械磨损的优点。

4.2延时电路
延时电路被广泛应用于延时电灯,洗衣机,微波炉等电器种,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。

常用的电路如下几种:
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:
工作原理:当有U
0输入时,晶闸管V导通,同时C正向充电,当没有U

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止,延时结束。

延时时间由C的电容量和R的大小决定。

此次设计我们采用的是电容与放大电路的A组方法。

设计电路如下:
图中C1为电容,当开关断开后继续为电路供电。

五、总电路图
其工作原理:
(1)当触摸片即开关闭合时感应电动势通过三极管Q1、Q2放大短时间内给电容C1充电,同时Q2集电极有部分电压分给三极管Q3使Q3基极和集电极两端电压达到0.7V时三极管开始导通,小灯泡所在路形成闭合回路小灯泡亮。

(2)当手指离开触摸片后电容C1 放电使Q3继续保持正常工作条件小灯泡持续亮,延迟开始。

当C1放电完毕后Q3截止LED灯熄灭,延时结束。

延时时间受CR的大小影响。

六、调试运行
1.打开电源,闭合开关,电路开始工作,通过Q1 Q2放大电路使电容C1开始充电,Q3电压达到额定值使得Q3导通,LED灯发亮。

2.断开开关,电容C1放电,LED灯持续发光,直到电容放电完毕或者电流不足以使Q3导通。

3一段时间后,LED灯熄灭,达到触摸延时的目的。

七、心得体会
经过此次课程设计我对于专业知识的了解变得更加深入了,不似从前一样只是浅显的理解和记住课本上的知识,也是通过触摸延时灯的这个设计,我对于平常生活中的一些东西也有了更加深入的感悟,这个设计是我们生活中很常见的一种照明方式,从前都没有认真观察过,也是第一次自己动手动脑制作这个的过程才明白生活中简单的小东西也藏有大文化。

希望自己以后在专业上更加进步,也能时常保持一颗对于生活的好奇心。

八、参考文献
自动检测技术及应用梁森第二版
模拟电子技术。

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