台灯感应式触摸开关电路图
智能灯触摸台灯制作资料程序+原理图pcb分享给大家

智能灯触摸台灯制作资料程序+原理图pcb分享给大家such808发表于 2015-7-25 13:17:12 | 只看该作者 |只看大图上传资料希望各位喜欢程序预览:1.#include<reg52.h>2.fanhui();3.duanma[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x8 0,0x90};//共阳数字段码 0-94.sbit g1=P2^1;sbit g2=P2^3;sbit g3=P2^5;sbit g4=P2^7; //位选5.sbit key1=P1^1;sbit key2=P1^5;sbit key3=P1^7;//按键6.sbit spek=P1^0; //蜂鸣器7.sbit powr=P2^0; //继电器开关8.sbit chumo=P1^3; //触摸选项9.char sum=0,s=59,min=0,h=0,add=0;10.void delay()11.{12.int a,b;13.for(a=10;a>0;a--)14.for(b=50;b>0;b--);15.}16.delay1()17.{18.int a,b;19.for(a=50;a>0;a--)20.for(b=300;b>0;b--);21.}22./////////////////////////////////////////////////////23.////////////////////时间处理函数/////////////////////24./////////////////////////////////////////////////////25.jishi()26.{27.if(s<0)28.{29.s=59;min--;30.}31.if(min<0)32.{33.min=59;34.h--;35.}36.if(h<0)37.{38.h=23;39.}40.}41./////////////////////////////////////////////////////42.////////////////////显示函数/////////////////////////43./////////////////////////////////////////////////////44.xianshi()//45.{46.P0=duanma[h/10];////小时显示47.g1=0;48.delay();49.g1=1;50.P0=duanma[h%10];51.g2=0;52.delay();53.g2=1;54.if(add>25)55.{56.P0=duanma[min/10]+0x80;/////分显示57.g3=0;58.delay();59.g3=1;60.P0=duanma[min%10]+0x80;61.g4=0;62.delay();63.g4=1;64.}65.else66.{67.P0=duanma[min/10];/////分显示68.g3=0;69.delay();70.g3=1;71.P0=duanma[min%10];72.g4=0;73.delay();74.g4=1;75.}76.}77.//////////////////////////////////////////////////////78.////////////////待机程序/////////////////////////////79./////////////////////////////////////////////////////80.daiji()81.{82.powr=1;83.g4=g3=g2=g1=1;84.delay1();delay1();delay1();delay1();delay1();85.while(1)86.{87.delay1();delay1();88.if(chumo==1)89.{90.delay();91.if(chumo==1)92.{93.while(chumo==1);94.spek=0;95.delay1();96.spek=1;97.sum=0,s=59,min=0,h=0,add=0;//重新对初始变量赋值98.powr=0;99.break;100.}101.}102.}103.fanhui();//重头开始104.}105.//////////////////////////////////////////////////////// 106.//////////////////返回起始点////////////////////////////// 107.///////////////////////////////////////////////////// 108.fanhui() //开始标号109.{110.while(1) //预备显示111.{112.g1=g2=g3=g4=0; //显示三条横线(---)0xbf113.P0=0xbf;114.delay1();115.delay1();116.delay1();117.delay1();118.g1=g2=g3=g4=1;119.delay1();120.delay1();121.delay1();122.delay1();123.124.if(key1==0)125.{126.spek=0;127.delay1();128.if(key1==0)129.while(key1==0);130.spek=1;131.break;132.}133.if(chumo==1) ///////检测有无关闭指令134.{135.delay1();delay1();delay1();delay1(); 136.if(chumo==1)137.{138.while(chumo==1);139.spek=0;140.delay1();141.spek=1;142.daiji();143.}144.}145.}146.}147.///////////////////////////////////////////////////// 148.////////////////////按键函数///////////////////////// 149.///////////////////////////////////////////////////// 150.anjian()151.{152.if(chumo==1)153.{154.delay1();delay1();155.if(chumo==1)156.{157.while(chumo==1);158.spek=0;159.delay1();160.spek=1;161.daiji();162.}163.}164.if(key1==0)165.{166.delay1();167.if(key1==0)168.{169.spek=0;170.delay1();171.spek=1;172.while(key1==0);173.while(1)174.{175.P0=duanma[h/10];////小时显示176.g1=0;177.delay();178.g1=1;179.P0=duanma[h%10];180.g2=0;181.delay();182.g2=1;183.P0=duanma[min/10]+0x80;/////分显示184.g3=0;185.delay();186.g3=1;187.P0=duanma[min%10]+0x80;188.g4=0;189.delay();190.g4=1;191.while(add>49)192.{193.g1=g2=g3=g4=1;194.}195.if(key2==0) //时调整加、、、、、、、、、196.{197.delay1();198.if(key2==0)199.{200.spek=0;201.delay1();202.spek=1;203.if(h==24)204.{205.h=0;206.}207.else208.h++;209.}210.}211.if(key3==0) //分调整加、、、、、、、、、212.{213.delay1();214.if(key3==0)215.{216.spek=0;217.delay1();218.spek=1;219.if(min==60)220.{221.min=0;222.}223.else224.min++;225.}226.}227.if(key1==0) //调试确定并退出调试状态228.{229.delay();230.if(key1==0)231.{232.spek=0;234.spek=1;235.while(key1==0);236.break; //跳出本while语句,即本函数结束237.}238.}239.}240.}241.}242.}243.///////////////////////////////////////////////////// 244.////////////////////主函数/////////////////////////// 245.///////////////////////////////////////////////////// 246.void main()247.{248.TMOD=0x01;249.TH0=(65535-20000)/255;250.TL0=(65535-20000)%255;251.EA=1;252.ET0=1;253.TR0=1;254.chumo=0;255.while(1)256.{257.if(chumo==1)258.{259.delay1();260.if(chumo==1)261.while(chumo==1);262.spek=0;264.spek=1;265.powr=0;266.break;267.}268.}269.fanhui(); //调用初始返回函数270.while(1) //执行主程序271.{272.xianshi();273.anjian();274.if(h==0)275.{276.if(min==0)277.{278.if(add<25)279.{280.g4=g3=g2=g1=1;281.delay1();282.delay1();283.delay1();284.delay1();285.}286.if(s==0)287.{288.daiji();289.}290.}291.}292.}293.}294.///////////////////////////////////////////////////// 295.////////////////////秒表定时中断服务函数///////////// 296.///////////////////////////////////////////////////// 297.dingshi()interrupt 1298.{299.TH0=(65535-20000)/255;300.TL0=(65535-20000)%255;301.add++;302.if(add==50)303.{304.add=0;305.s--;306.jishi();307.}308.}复制代码。
触摸式带记忆台灯调光电路设计

该调光台灯开关摆脱了传统的机械式拨动开关调光,电位器调等形式,通过 人手触摸电极片(金属片)来实现对灯光的开,关及连续调光控制。
2.2 电路原理
触摸式调光台灯开关的电路图如图 4 虚线右边所示。左边是为了便于说明电 路原理而绘出的被控台灯电路。在该电路图中,H 为不大于 100W 的白炽灯,可用 1A/400V 的双向晶闸管 VS 来控制。若白炽灯功率大于 100W,则应该相应加大双 向晶闸管 VS 的额定电流(最大可达 10A)。芯片 A(NB7232)使用的 5V 直流电源直 接由 VD1,VD2,R1 与 C1 组成电阻降压半波整流稳压电路从 220V 交流市电中获取。 同时,市电经 C2 虑出尖脉冲干扰,由 R2 将截取捕获的 过零同步信号送入芯片 NB7232 的同步输入端,使内部锁相环电路与市电保持同步 相角。VD3 作为放电二极管,用于保护 C2 不被击穿。C3 是芯片内部锁相环电路 的外接虑波电容器。电容器 C4 用于降低 8 脚输出的控制脉冲电压,R3 为双向晶 闸管 VS 控制极的限流,隔离电阻器,它可以防止因晶闸管 VS 控制极出现故障高 压而导致芯片 NB7232 的损坏。M1 为手触电极片,用铁片或黄铜片等材料加工而 成,形状和大小均无严格要求。R5, R6 为两只串连的高阻电阻器, 阻值之和应大于 6 M,而且不能用一个电阻器来代替。这样,使用中 万一有一个电阻器受潮或碰触短路,也能确保使用者的安全。人体触 摸信号(与市电同频率的微弱交流电泄漏信号)经过保安电阻器 R5,
图2
波,放大,整形成为标准的 MOS 电压。当手指触摸时间大于 32 毫秒,小于 332 毫秒时, 控制逻辑控制芯片电路呈开关工作状态。当触摸时间大于 332 毫秒时, 控制逻辑控 制芯片电路呈调光工作状态, 输出触发(可控硅)脉冲相位角在,之间连续周期变化 (根据人眼的感受力,分为快,慢和暂停三个过程)。当停止触摸时, 亮度记忆电路对该 时刻相位角进行记忆,若再施与大于 32 毫秒,小于 332 毫秒的触摸, 电路即呈关状态, 相位角仍由该部分进行记忆保证电路在下一次呈开状态时, 保持上次选定相位角, 光源保持原亮度。该芯片要求输出触发(可控硅)脉冲与市电同步,这由锁相环电路保 证, 电路的工作时间也由它产生。同时,该芯片电路还具有遥控(即远端触发)功能 和渐睡(即由亮到暗,最后关闭熄灭)功能,其延续时间可由外电路设置。
ttp223触摸开关电路图

特性描述:2.5V~5V宽电压范围,3ua~5ua超低工作电流SOT23-6封装是业内最小的,易于设计外围只需要一个CS电容器,设计简单传感距离大于5cm,可以通过改变CS电容参数来调整传感距离多种输出模式可选Qt100可部分替换,成本低廉抗干扰能力强,无误触发ttp223触摸开关电路图(1)2.5V~5V宽电压范围,3ua~5ua超低电流。
SOT23-6封装是业界最小且易于设计的。
外围只需要一个CS电容器,设计简单。
传感距离大于5cm,可以通过改变CS电容器的参数来调整传感距离。
多种输出模式可选。
Qt100可部分更换,成本低。
抗干扰能力强,不会误触发。
ttp223触摸开关电路图(2)Ttp223是一种常用于触摸台灯的微功耗CMOS触摸IC。
其最大工作电压为5.5V,静态功耗仅为几微安。
在上述电路中,只要触摸触摸电极,IC的输出就会输出一个高电平的控制信号。
如果你再碰它,输出就会变低。
触摸台灯利用IC输出的控制信号,通过三极管控制LED灯珠,实现触摸开关控制。
包含原理图和PCB工程文件接口设计说明:电源连接到5V电源;如果是数字信号,最好连接J1接口的5针和6针,即带有网络标签d0和D1的接口。
如果是模拟信号,则只能连接到J1接口的5号脚和6号脚,即标记为d0和D1的接口;如果是IIC接口信号,则只能连接J1接口的1号和2号管脚,即使用Ad5/SCL和Ad4/SDA作为网络标签的接口;如果模块板上有两个以上的数字接口,即J1接口的5、6引脚不够,请继续使用J1接口的1、2引脚。
P11跳线接口说明:1Tog 0,alhb 0,直接模式,Q高激活2Tog 0,alhb 1,直接模式,Q低激活三。
Tog 1,alhb 0,闩锁输出,通电状态=04Tog 1,Alhb 1,闩锁输出,通电状态=10.jpgAltium Designer绘制的ttp223金属触摸开关原理图和PCB图如下:(项目文件可从51hei附件下载)0.png 0.png触摸传感器是一种基于电容传感原理的触摸开关模块。
触摸控制电灯电路

选择合适的元器件是制作触摸控制电灯电路的关键步骤,需要综合考虑性能、价格、可用性等因素。
详细描述
在选择元器件时,需要根据电路设计需求,选择合适的电阻、电容、二极管、三极管等电子元件。同 时,还需要购买一块触摸感应芯片,以实现触摸控制功能。在购买元器件时,需要注意元件的质量和 可靠性,以确保制作出的电路能够稳定工作。
成本低廉
触摸控制电灯电路采用 普通元件组成,成本较
低。
02
元器件介绍
电阻
总结词
电阻是用来限制电流的元件,通常由导体材料绕制成螺旋状 或直线状。
详细描述
电阻的基本单位是欧姆(Ω),电阻在电路中起到限流的作用, 可以保护电路中的其他元件免受过电流的损害。触摸控制电灯 电路中,电阻可以用来调节电路中的电流大小,从而控制电灯 的亮度。
电路改进与优化
增加功能
可以通过增加传感器和控制模块来实现更多的功能,如自动调节 亮度、色温等。
提高稳定性
可以采用更加稳定的材料和元件来提高电路的稳定性和可靠性。
降低成本
可以采用更加经济的材料和元件来降低电路的成本,使其更加具有 市场竞争力。
THANKS
感谢观看
抗干扰设计
采取措施减少外部干扰对触摸感应的影响,提高 电路的稳定性。
灯控设计
灯具选择
根据照明需求选择合适的 灯具,如LED灯、白炽灯 或荧光灯。
控制方式
设计适当的控制方式,如 单控或双控,以满足照明 布局的需求。
节能设计
采用智能控制技术,如定 时开关或亮度调节,实现 节能减排。
04
制作与调试
元器件选择与购买
当人体离开触摸开关 时,触摸信号消失, 电路断开,电灯熄灭。
电路接通后,电流从 电源流经导线、电灯, 再回到电源,使电灯 发光。
普通台灯加装触摸调光电路

普通台灯加装触摸调光电路普通台灯加装触摸调光/测光器普通台灯加装下面介绍的控制电路,可使普通台灯升级为“节能+视力保健”型台灯,它具有触摸开关灯、触摸调光和测光功能,非常适合广大青少年学生使用。
电路如图1所示。
其中:虚线左边是台灯原有电路,右边是新增电路。
新增电路主要采用了一块新型专用调光集成电路NB7232。
该集成电路的主要电参数为:工作电压4.5~4.9V,静态电流400μA,可控制50Hz及60Hz交流电。
各引脚功能如下:①脚是电源正端;②脚为灯光亮度渐变控制端,灯光变化一个周期(7.64s),需从该脚引入83个负脉冲——直接从市电相线上取得50Hz交流电正弦波作时钟信号;③脚为内部锁相环路的外接电容器C3输入端;④脚为同步信号输入端,低电平有效,直接取自220V交流电;⑤脚为触摸控制输入端,低电平有效;⑥脚也是触摸控制输入端,高电平有效,因本电路未用而接电源负端;⑦脚为电源负端;⑧脚为双向晶闸管导通角控制输出端,它输出83阶不同的控制信号,调光移相范围41°~159°。
220V交流市电经电阻器R1降压限流、晶体二极管VD2半波整流、稳压二极管VD1稳压及电容器C1滤波后,输出约6V直流电压,作为IC1及晶体三极管VT1、VT2的工作电压。
当人手触摸金属片M 时,人体感应电信号通过保安电阻器R5、R6加到IC1的⑤脚上,使IC1内部电路工作。
当手触时间≤332ms(约1/3s)时IC1的⑧脚输出信号仅控制双向晶闸管VS完成开关任务,即触摸一下M,VS导通,电灯H亮;再触摸一下M,VS截止,电灯H灭。
当人手触摸M时间≥332ms时,VS移相调光,灯光由最亮(159°)逐渐变暗直到微亮(41°),又逐渐向最亮变化,这样变化一周需7.64s。
人手触摸停止,则灯光不再变化而保持这一瞬间的亮度。
下次再开启电灯时仍起始于这一亮度,但灯光亮度变化与上次调光状态相反,即逆向调光。
电子实训台灯触摸开关电路设计

新疆工业高等专科学校实训报告实训科目电子课程设计系部机械工程系专业机体一体化技术班级机电10-112(3 班姓名罗勇实训地点A207实验室指导教师段英完成日期2011年月日新疆工业高等专科学校教务处印制说明一、报告封面必须按指定封面用钢笔或炭素笔填写,字体要规范。
二、报告应含有以下内容:1、前言2、实习目的及要求3、实习时间4、实习地点5、实习单位和部门6、实习内容:按实习大纲、实习进度计划的要求和规定,并结合自己的体会写。
7、实习总结《电子设计》实训任务书2011/12学年上学期2011年12月21日教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日摘要本报告介绍了本人实训的基本过程和学习Protel99 SE的基本内容,电子设计技术在各个领域应用越来越广泛,地位也越来越重要,为各个领域的进步和发展提供了保障。
本报告分为两个部分:第一部分;介绍Protel99 SE的界面、基本组成、使用环境等,着重介绍了电路原理图和印刷电路板的设计方法,以及详细的操作过程讲解在Protel 99 SE环境下电路仿真的设置方法、具体应用和实例分析。
第二部分;主要介绍对本次实训的设计过程以及制作方法和设计原理目录1 Protel 99 SE的软件学习 (1)1.1 Protel199SE的概述 (1)1.1.1 Protel 99 SE 的组成 (1)1.1.2Protl 的发展 (2)1.1.3 Protel的特点 (3)1.1.4 Protel 99 SE存在的问题 (4)1.1.5 运行Protel 99 SE的计算机的硬件配置 (4)2设计目的 (4)2.1了解555时基电路的功能 (4)2.2了解继电器在电路中的作用 (5)3.总体方案的设计与选择 (5)3.1 芯片选择 (5)3.2 电路原理 (5)4.单元电路的设计 (5)4.1 555集成电路 (5)4.1.1 555集成电路概述 (5)4.1.2 555 (6)4.1.3 集成电路触发器功能 (6)5继电器 (7)5.1继电器概述 (7)5.2继电器工作原理 (7)5.3电容的概述 (7)6总体电路图及其原理 (8)7元件及元件参数 (9)8焊接工艺介绍 (9)8.1焊接具备条件要求 (9)8.3焊接操作步骤 (10)9用电安全 (10)致谢词 (10)参考文献 (12)1 Protel 99 SE的软件学习1.1 Protel 99 SE的概述1.1.1 Protel 99 SE 的组成Protel 99 SE软件具有极为全面的工具、文档管理和设计项目的组织功能,使用户更轻松的驾驭电子电路设计的全过程,成为众多电子电路设计自动化的首选。
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。
新颖感应台灯控制电路

新颖感应台灯控制电路本处介绍的感应台灯控制电路,不需要机械开关,只要用手靠近台灯,就能控制台灯的亮灭,或改变灯光亮度。
具有电路新颖,结构简单,灵敏度高,性能稳定和安全可靠等特点。
电路原理如图所示,主要由电源电路、感应信号产生电路和控制电路三部分组成。
1、电源电路电路采用直流9V电压供电,为了缩小体积,使用C1和C2将交流220V市电降至10V左右,经二级管D1--D4桥式整流和C3滤波后,由三端固定稳压器U1输出稳定的9V直流电压。
C4用于抑制7809可能产生的自激,R1为泄放电阻,作用是停电以后,释放C1和C2中储存的电荷。
2、感应信号产生电路主要由传感器和T1等组成,U2为NE555,并将它接成脉冲启动式单稳态电路。
传感器使用导电金属箔制作,可以用香烟盒内铝箔代用,面积不应小于10*20CM2 ,此传感器灵敏度较高,人体离传感器1---2CM时,便可对电路进行控制。
3、控制电路主要由U1和VS等组成,实现人体每靠近一次传感器一次,台灯亮灭状态便改变一次的功能。
实用小型稳压电源制作市场上有许多可调的整流电源,可输出3-12V的电压。
但这类电源大多工艺粗糙,存在许多问题。
我们这次将制作一个性能比较好的可调直流稳压电源,能满足许多场合的需求。
本制作需要的元件都可以在电子商店买到,主要元件清单如下:电路工作原理:220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。
二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。
的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。
我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。
但是对照图1来看,不管从变压器中出来的两根线中那根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。
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。
hef4013芯片控制触摸式台灯电路与原理
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hef4013芯片控制触摸式台灯电路与原理说起触摸控制技术,我们不难联想到生活中碰到的很多产品。
像现在的大部分手机都是通过触摸来操作的,也就是将触摸屏技术应用到手机屏幕上,手机屏上的触摸检测部件安装在屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;触摸屏控制器从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
实现对手机的触摸控制。
另一种家里常见的还有触摸开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品,能实现更智能化、更便捷的操作。
而今天分享一款触摸台灯的原理,想深入学习的朋友可以从中吸取一点有用的知识。
工作原理:电路左边部分是电源电路,220V市电经电容C1降压,再经过VD1到VD4整流,然后是C2滤波、VD5稳压,输出10V 的直流电压。
其中NE555位时基电路,其被接成双稳态工作方式。
单向可控硅组成的简易触摸开关电路图
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单向可控硅组成的简易触摸开关电路图
笔者在实验中,偶然发现单向可控硅(MCR100-8)控制极在不需要加正向电压的情况下,只要用手触摸一下,就会导通,因此,笔者设计了一种简单的触摸开关,电路如下图所示。
触摸一下金属片开,SCR1导通,负载得电工作。
触摸一下金属片关,SCR2导通,继电器J得电工作,K断开,负载失电,SCR2关断后,电容对继电器J 放电,维持继电器吸合约4秒钟,故电路动作较为准确。
如果将负载换为继电器,即可控制大电流工作的负载。
有兴趣的朋友,不妨一试。
触摸式台灯电路原理图
触摸式台灯电路原理图
触摸式台灯电路见图,它分四档控制灯泡的亮度。
通电后灯泡不亮,第一次轻轻触摸一下灯罩外壳,灯泡便发出低亮度的光,第二次触摸灯泡发出中亮度的光,第三次触摸灯泡变为全亮,第四次触摸灯泡熄灭,依次循环。
此电路易出现的故障是双向可控硅97A6坏及灯罩金属外壳与电路触摸输入端子之间接触不良。
笔者调试电路时,TT6061用GS6061代替,1N4004用1N4007代替,其余元件与图中相同。
经验证,电路工作可靠,能实现方中所述功能。
但双向可控硅易损坏,建议读者制作时在可控硅两端并联一电阻电容串联所组成的保护电路。
触摸式调光台灯设计(王欢)
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学士学位毕业设计(论文)触摸式调光台灯设计学生姓名:王欢学号:20094075XXX指导教师:梁清梅所在学院:信息技术学院专业:电子信息工程中国·大庆2013 年 5 月摘要台灯是人们生活中用来照明的一种家用电器。
随着社会的发展和科技的进步,台灯的种类、样式,以及其功能越来越多。
技术上在不断的突破和完善,满足了人们的日常需求。
此次设计的触摸式调光台灯相比传统的按键式台灯更为方便和灵敏。
采用LED灯更加的节能和环保,而且还可以根据不同人的需求调节不同的亮度。
本文介绍了以SGL8022W芯片为控制核心,用12V稳定电源,通过触摸来调节不同光度。
该触摸式调光台灯电路并不复杂,很大程度上节省电能,延长LED灯寿命,经济适用。
本次课题的研究不仅可以使自己更加了解专业知识还可以对市场上台灯的设计起到一定的参考作用,设计出更加合理便捷的产品来满足人们生活中的需要。
关键词:触摸式LED台灯SGL8022W 调光ABSTRACTThe lamp is used to illuminate a household appliances in people's lives. With the development of society and the advancement of technology,lamp type, style,and more and more powerful.Technical breakthrough in constant and perfect,to meet the daily needs of the people.The design of the touch lamp dimmer compared to traditional push-button lamp is more convenient and sensitive.LED lights more energy-saving and health,but also according to the needs of different people of different brightness.This article describes that the SGL8022W chip as the control core,stable power supply with12V touch to adjust the different luminosity.The touch dimmer lamp circuit is not complicated,largely to save energy and prolong the life of LED lights, affordable.The research projects can not only a better understanding of expertise can also play a reference role in the design of the lamp market design more reasonable and convenient products to meet the needs of our lives. Keywords:Touch LED lamp SGL8022W Dimming目录摘要..................................................... ABSTRACT (I)前言 (IV)1 绪论 (2)1.1研究背景及意义 (2)1.2设计方案比对与选择 (4)2 硬件电路设计 (5)2.1总体电路设计 (5)2.2 12V直流电源设计 (7)2.3单元电路 (9)2.4主要器件介绍 (11)2.5本章小结 (16)3 电路调试与功能实现 (17)3.1电路调试 (17)3.2功能实现 (17)4 总结与体会 (19)结论 (19)参考文献 (21)致谢 (22)附录.................................... 错误!未定义书签。
简单的触摸开关原理图
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简单的触摸开关原理图
视频内容
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:。
详解不同类型的感应灯原理 附流程图
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详解不同类型的感应灯原理附流程图感应灯在人们生活中的运用越来越广泛,社区楼道、私家庭院、地下车库等场所,随处可见感应灯的存在。
五金建材市场上,感应灯的类型和品牌数不胜数,但按照原理,感应灯大体上分为四种,即:红外线感应灯、触摸式感应灯、光感应灯和声控感应灯。
不同的感应灯,有着不同的原理,中国五金机电网复鑫网,将为大家介绍四种感应灯的工作原理,内附详细流程图。
一、红外线感应灯工作原理首先看一下五金机电专家提供的红外线感应灯工作流程图:红外感应的主要器件为人体热释电红外传感器。
人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度左右,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM 左右的红外线而进行工作的。
人体发射的10UM左右的红外线通过菲涅尔透镜滤光片增强后聚集到红外感应源上。
红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时(时间可调TIME:5-120秒)自动关闭负载。
红外感应开关感应角度120度,距离7-10米,延时时间可调。
二、触摸式感应灯原理上图为触摸感应灯工作电路图。
触摸式感应灯是内部安装电子触摸式ic与灯触摸处之电极片形成一控制回路。
当人体碰触到感应之电极片,触摸信号藉由脉动直流电产生一脉冲信号传送至触摸感应端,接着触摸感应端会发出一触发脉冲信号,就可控制开灯;如再触摸一次,触摸信号会再藉由脉动直流电产生一脉冲信号传送至触摸感应端,此时触摸感应端就会停止发出触发脉冲信号,当交流电过零时,灯自然熄灭。
不过有时停电后或电压不稳也会有自行亮起情形,如果触摸接收信号敏感度极佳纸张或布也是可以控制的。
三、光感应灯工作原理五金配件市场上广受欢迎的光感应灯,其工作原理如下:光感应模块首先检测光线的强度,决定是否将LED红外感应灯的各模块待命和锁定。
触摸台灯IC,调光IC,触摸开关,电容式触摸,触摸按键
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一. 基本功能✧ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便;✧ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离的情况下实现触摸功能,安全性高; ✧ 灵敏度有6种选择,能广泛应用不同场合; ✧ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低; ✧ 应用电压范围宽,可在2.0~5.5V 之间任意选择;✧ 抗电源干扰及手机干扰特性好。
EFT 可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸回应灵敏度及可靠性不受影响。
二.封管脚描述三.功能描述JB5571-1 是一款用于LED 灯光亮度调节及开关控制的单点触摸多通道输出触摸芯片。
使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。
具有如下功能特点:LED 台灯功能:通道1:ON/OFF 开关功能(上电灭)触摸台灯,输出L1 ·上电灭.·触摸一次亮。
·再次触摸循环通道4:ON/OFF 开关功能(上电亮) 触摸台灯,输出L2 ·上电亮·触摸一次灭。
JB5571-1·再次触摸循环通道3:无级调光触摸台灯,输出L3·上电灭·第一次短触摸半亮·在亮的状态下再次短触摸灭;在亮的状态下第一次长触摸向上调光,直到最亮。
·长触摸调光后再次长触摸调光,与上次调光相反的方向调光。
如上次是长触摸调亮,再次长触摸将向暗的方向调光,直到最暗·在灭状态下长触摸,由最暗向上无级调光一直到最亮,中间松开保持当前亮度。
·在调光的过程中松开,停止调光,并保持当前亮度。
·调光后短触摸灭,再次触摸亮后,进入关机时的亮度。
四.电气参数五.应用线路图1、使用充电电池供电时的LED台灯应用电路(AC220为交流220V充电电压输入)图2、使用开关电源或电池供电时的LED台灯应用电路(VCC为开关电源直流电压输出)图3、使用交流电供电时的LED台灯应用电路(AC220为交流220V充电电压输入)。
键控式调光台灯利用两个轻触式按键调光
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键控式调光台灯利用两个轻触式按键调光,当轻触其中一个按键时,光线将由强变弱,轻触另一个按键时,光线便会由弱变强。
工作原理
电路原理见图1(点此下载原理图),VD1、VD2、C2、C3组成电容降压式直流电源,由MOS场效应管、C1等组成双向可控硅VS的触发电路。
DW为保护二极管,防止场效应管栅极击穿。
当按下S1时,由R1向C1充电,使栅极电压上升,可可控硅的触发电流上升,导通角变大,光线增加,当按下S2时,C1沿R2放电,栅极电压下降,可控硅的导通角变小,光线变暗。
当S1、S2都放开时,由于MOS场效应管的栅源电阻很大,C1两端的电压将基本不变,所以可控硅的导通角也将不变,光线稳定下来。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
场效应管JF的IDSS≥5mA,BVDS≥15V,可控硅VS选用1A/400V即可,如3CTS1A等。
其它元件无特殊要求,具体数值已标在图(表)中。
电阻R1、R2
的数值决定了电容C1的充放电时间。
在制作时,若光线变化太快时,应适当增大R1、R2的数值,反之应减小。
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台灯触摸开关电路图
文章来源:文章作者:发布时间:2007-07-06 字体:[ ]
如果给你家里的台灯加装一个感应式触摸开关,在使用时不仅能给你带来乐趣,还能使你在使用时更加方便。
工作原理
该装置电路见图1(点此下载原理图)。
当人手碰一下金属触片A,人体上的杂波信号便通过C3加到时基电路的②脚,②脚被触发,整个触发器翻转,③脚输出高电平,输出经限流电阻R加到可控硅控制极,可控硅VS导通,ZD点亮。
需要关灯时,用手碰一下金属片B,感应信号经C4加到时基电路的⑥脚,⑥脚被触发,③脚输出低电平,可控硅失去触发电流而截止,电灯熄灭。
电路中的C3、C4是耦合电容,又能防止因个别元件的破坏而造成的麻电现象。
电路中的C1、C1、VD、VDW组成6V直流供电电源。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
本电路因体积较小,可以装在一个盒子内,电路不用调试,一般一次就能成功。