声光控触摸一体化延时节电开关电路图

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声光控延时开关设计

声光控延时开关设计

--声光控延时开关目录第一章声光控延时开关的实现 (2)1.1系统概述 (2)1.2各部分工作原理 (3)1.2.1电源电路 (3)1.2.2声光控部分 (4)1.2.3延时关断部分 (8)1.3 电路仿真 (8)1.3.1电源电路仿真 (9)1.3.2 声光控部分电路仿真 (11)1.3.3 延迟关断部分仿真 (13)第二章心得体会及建议 (15)第三章附录 (16)第四章参考文献 (17)- .第一章 声光控延时开关的实现1.1系统概述系统分为电源电路,控制部分和延迟开关部分,示意图如图1所示:图1.1 电源电路组成框图--图1.2 声光控延时开关组成框图1.2各部分工作原理1.2.1电源电路由D1~D6、R1、C1构成,如图2标注,D1~D4为整流电路,R1为限流电阻、电容C1滤去交流分量并储存一定的电能,为延时提供电压,稳压管D6起稳压作用。

- .图2 电源电路1.2.2声光控部分电路通过光信号和声音信号控制,分别使电路中的三极管处于截止放大或者饱和状态,从而控制部分特殊点的电位达到声光控的目的。

如图3所示为静态工作点示意图,三极管处于放大状态时,Ube处于0.4V~0.7V之间。

--图1 三极管静态工作点示意图模拟声光,光控由光敏电阻模拟,声控由压电陶瓷片模拟,电路中光敏电阻用RG1和RG2串联代替,压电陶瓷片由函数信号发生器代替。

如图4所示- .图4 声光控模拟白天在光线的作用下光敏电阻很小,此时即RG2被短路只剩下较小的电阻RG1,如图5所示。

此时Q2基极电位变低而处于截止状态,即使函数信号发生器发出信号(模拟有声音信号情况)也不能通过Q2向后放大。

同时PNP型管Q3也截止,电容C4错误!未找到引用源。

两端电压很小,可控硅SCR处于截止状态,灯不亮。

--图2 有光照时模拟晚上,RG1和RG2串联保持高电阻,其上端电位升高,Q2进入放大区,可以接收并放大声音信号(信号发生器发出信号模拟)。

延时声光控节电开关电路图

延时声光控节电开关电路图

延时声光控节电开关电路图此开关白天控制灯不亮,晚上有声音自动点亮,延时一段时间自动关断。

将它安装在过道、厕所走廊等需要自动照明的地方,不仅方便实用,又有显著的节能效果。

工作原理:电路如下图,220V市电通过灯丝、D3-D7、降压整流后,经过 R7 限流、D2、C3 稳压滤波为电路提供稳定的工作电压。

R4、RG 组成分压电路,白天由于光照 RG 阻值变小,YFA 1 脚电位被拉低,由与非门的逻辑关系可知此时YFA 3 脚输出为高电平,经过 YF2 反相变为低电平,D1 截止后级电路不动作。

晚上光线暗 RG 阻值变大,YFA 1 脚电位升高,如果此时有声音被 MIC 接收,经 C1耦合 T1 放大,在 R3 上形成音频电压,此电压如高于 1/2 电源电压,则 YF1 3 脚输出低电平,经YFB反相,4 脚输出的高电平经 D1 向 C2 瞬间充电,使 YFC 输入端接近电源电压,10 脚输出低电平,由YFD 反相缓冲后经 R6 触发可控硅导通,电灯正常点亮。

(此时则由 C3 向电路供电)如此后无声被MIC接收,则 YFA 输出恢复为高电平,C2 通过 R5 缓慢放电,当 C2 电压下降到低于 1/2 电源电压时(按图中参数约一分钟)YFC 反转、 YFD 反转,可控硅(SCR)截止电灯关闭,等待下次触发。

元件选择:MIC 用驻极体话筒, RG 用一般光敏电阻即可,YFA-YFD 用一片低工耗COMS四与非门电路 TC4011,T1用9014低频管,放大倍数越大灵敏度越高,D1用IN4148,D2是7.5v的稳压管,C2、C3用电解电容、SCR可选用 MCR100-6 1A的单向可控硅,电阻均为 1/8w 炭膜电阻,阻值按图。

D4-D7用IN4007,反向漏电必须小。

电灯的功率不能超过60W。

非常简单的触摸延时开关电路

非常简单的触摸延时开关电路

非常简单的触摸延时开关电路
住高层住宅的人很多都在自家的门前安装了声控延时开关,使用起来很方便,也可以节约能源,不过,有时事与愿违,这种声控开关,非常灵敏,稍有声音就会动作,比如邻居开门、关门的声音,外面放鞭炮的声音等,都会让你的门登亮起来,不仅不省电,还会影响灯泡的寿命。

我把声控开关改造了一下,作了一个触摸延时开关,用起来也很方便。

电路非常简单,当用手触摸金属片时,VT1导通,给电容C2充电,电容通过R3放电,使VT4导通,点灯被点亮,当电容C2中的电荷放完之后,点灯熄灭。

(转自中国电子制作网站)。

声光控触摸开关

声光控触摸开关

本 法
A X B
与非门真值表
A 0 1 0 1
B 1 0 0 1
X 1 1 1 0
声光控触摸延时开关
原理图
声光控触摸开关的原理分析
交流220V电源电压经灯泡DS1后,由D1的整流桥整流,电阻R8,R7分压,电容C1 滤波,产生12V左右的直流电压给控制电路供电。 在光线教亮时,光敏电阻R10的阻值较低,使集成块TC4011BP的1、2脚呈低电平, 使TC4011BP的3脚出高电平,4脚出低电平,二极管D5反偏截止,使TC4011BP的10 输出高电平,TC4011BP的11脚输出低电平,开关管截止,灯泡不亮。 在晚上没光或者光线较暗时,光敏电阻的阻值变大使集成块TC4011BP的1、2脚呈 高电平;但由于话筒或触摸部分没有信号输入,三极管Q2处于导通状态,其集电极为 低电平,所以TC4011BP的3脚仍输出高电平,其TC4011BP的11脚输出低电平,灯泡 仍然不亮。当有声音或者脚步声或触摸部分被触摸时,话筒MIC将声音信号转化为电信 号,通过电容C3耦合到三极管的基极,使三极管瞬间截止,TC4011BP的1、2脚为瞬 间高电平,使TC4011BP的3脚为低电平,则TC4011BP的4脚输出高电平,经二极管 D5向电容C2充电.同时TC4011BP的11脚输出高电平,经过R3,R4分压后,产生一个触 发信号,使开关管导通,灯泡DS1发光。此时若外部没有声音信号输入,三极管导通, TC4011BP芯片的3脚输出高电平,4脚输出低电平,二极管D5反向截止,电容C2通过 R2开始放电,由于R2的阻值较大,电容C3上所充的电压要经过一段时间才能放完。这 样使TC4011BP的8、9脚保持原电平输出,等电容C3的放电结束后,TC4011BP的8, 9脚呈低电平,经过芯片TC4011BP的12、13脚与非门反相后促使TC4011BP的11脚也 输出低电平,从而使开关管关断,切断DS1的电源回路,达到灯泡发光延时自动关断的 目的。

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

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。

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

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。

声控开关怎样接线图_楼梯间声控开关接线图_声控延时开关电路图

声控开关怎样接线图_楼梯间声控开关接线图_声控延时开关电路图

声控开关怎样接线图_楼梯间声控开关接线图_声控延时开关电路图声控开关是利用感应外界声音来自动启动开关,它有一个声音传感器,具体的说就是有一个小弹片来感应声音并通过一个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。

由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。

它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人嘴发出约1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。

声控灯由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。

声控开关怎样接线图及楼梯间声控开关接线图声控开关的使用方法:1、厂家为了控制成本在声控开关里使用了小功率的可控硅,以至于所控功率不超过40W,而日光灯在启动时的启动电流很大,所以不能使用。

如果想控制大功率的电器,需外接一个220V的继电器,便可解决。

2、声控灯头的接线为什么一定要接对零火线?且不能用节能灯只能装白炽灯?声光控灯头的接法是不分零火线的!之所以只能用白炽灯不能用节能灯,原因是:声光控开关的电路时将市电桥式整流,后边用单向可控硅控制,实际上它是将交流市电变为半波电,即当可控硅关断时仍然有小电流通过,这个电流不足以点亮白炽灯,装节能灯就不同了,节能灯电路时桥式整流之后电解滤波,当这个电流流入节能灯后,经过桥式整流,电能存储在滤波电解上,当电解的电流有足够大时就出发节能灯发光,电解放电完毕就熄灭。

所以声光控开关用节能灯就会有一闪一闪的现象。

触摸延时电路

触摸延时电路
触摸时电子门铃的感应板M 来客只要用手轻轻触摸一下延时电子门铃的感应板M,门铃 立即发出声音。当手指离开触摸板后, 立即发出声音。当手指离开触摸板后,铃声仍可以延续一 段时间,然后自动停止。线路图如下: 段时间,然后自动停止。线路图如下: 图示线路中M是感应触摸板(可用一般金属装饰件制成)。 图示线路中M是感应触摸板(可用一般金属装饰件制成)。 它与晶体三极管BG ~BG6组成延时触摸开关。当手触摸M BG1 它与晶体三极管BG1~BG6组成延时触摸开关。当手触摸M 人体的感应电压通过R 加到BG 基极, BG1 BG2 BG1 时,人体的感应电压通过R1加到BG1基极,使BG1、BG2组成 的复合开关管饱和导通,BG2发射极电位接近电源电压, 的复合开关管饱和导通,BG2发射极电位接近电源电压,二 极管D 正向导通,电压几乎全部加在电容C 两端, 极管D1正向导通,电压几乎全部加在电容C1两端,C1被迅 速充电。同时,电源通过BG BG2 BG3 速充电。同时,电源通过BG2、D1、R3给BG3提供基极电 BG3 Bg4组成的复合电流放大管导通,BG6 流,使BG3、Bg4组成的复合电流放大管导通,BG6也因此获 得正向偏置而导通,从而使得振荡器开始音频间隙振荡。 得正向偏置而导通,从而使得振荡器开始音频间隙振荡。 虽然手指离开触摸板,由于C 通过R 放电, 虽然手指离开触摸板,由于C1通过R3放电,维持振荡器工 作。因此增大C1的容量,能延续电铃响的时间。 因此增大C 的容量,能延续电铃响的时间。 BG6导通时,电源通过R 充电, BG6导通, 当BG6导通时,电源通过R5、R6向C2充电,使BG6导通,单 管振荡器工作。适当调整C 容量和R 管振荡器工作。适当调整C2、C3容量和R5、R6阻值可以使 扬声器发出你所喜欢的声音。 扬声器发出你所喜欢的声音。 调试使,可以将BG 的集电极焊开,串入电流表。 BG5 调试使,可以将BG5的集电极焊开,串入电流表。然后通 调整R 是电流表示数约为50 60mA 50~ mA, 电,调整R6,是电流表示数约为50~60mA,振荡器开始工 再用手指触摸BG 的基极,电流表的示数基本不变。 BG1 作;再用手指触摸BG1的基极,电流表的示数基本不变。调 的容量,可以改变延时时间。然后将BG BG5 整C1的容量,可以改变延时时间。然后将BG5的集电极接 用导线将感应触摸板接到门框上。 好,用导线将感应触摸板接到门框上。导线最好用音频屏 蔽线,以免错误触发。 的阻值可视安装地点50Hz交流电 50Hz 蔽线,以免错误触发。R1的阻值可视安装地点50Hz交流电 电场强弱或引线长短试验决定,一般可用560ko。 560ko 电场强弱或引线长短试验决定,一般可用560ko。

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

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。

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

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。

声、光、触摸三控自动灯

声、光、触摸三控自动灯

声、光、触摸三控自动灯下图所示是一款简单、实用的自动灯控制电路,可以由声、光控制及人体触摸控制。

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分钟后自动熄灭。

在白天,若触摸电极片A,则自动灯也会受触发而点亮。

工作原理整个控制电路由电源电路、声控电路、光控电路、触摸控制电路、延时电路、继电器驱动电路等组成。

电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、三端集成稳压器ICl及滤波电容器C4、C5等组成。

照明灯EL与继电器K1的常开触头K1—1串联后,并接在电源变压器的一次(初级)绕组两端。

声控电路由传声器(话筒)BM、数字集成电路IC2内部的非门电路D1、BM及电阻器R1一R4、电容器C1、C2等组成。

光控电路由光敏电阻器RG、电位器RPl、电阻器R4、IC2内部的非门电路D3、二极管VDl等组成。

触摸控制电路由电极片A、电阻器R6、R7、IC2内部的非门电路D4及二极管VD2等组成。

延时电路由电阻器R5、电容器C3、IC2内部的非门电路D5等组成。

继电器驱动电路由继电器K1、二极管VD3、晶体管V及电阻器R8等组成。

交流220V电压经电源变压器T降压、整流桥堆UR整流、C4滤波及ICl稳压后,在畅两端产生十5V电压,供给继电器和整个控制电路。

接通电源后,整个控制电路工作在守候状态,非门电路D5输出低电平,使晶体管V截止,继电器K1的常开触头不吸合,照明灯EL不亮。

当有人走近该自动灯或有声响发出时,传声器BM将声音信号变换成电信号,此电信号经非门电路D1构成的交流线性放大器放大后,经非门电路D2反相后输出高电平,使非门电路D3的输出端变为低电平,二极管VDl导通,非门电路D5的输出端变为高电平,使晶体管V饱和导通,继电器K1的常开触头K1—1吸合,照明灯EL发光。

在白天,即使有人脚步声或其他声响,也不会有高电平加入非门电路D3的输入端,因为光敏电阻器RG受光照而阻值变小,非门电路D3的输入端始终为低电平,输出端也保持高电平,二极管VDl和晶体管V均处于截止状态,照明灯EL不亮。

NE555声光控制智能开关电路

NE555声光控制智能开关电路

NE555 声光控制智能开关电路
声光控制智能开关是一种节能、方便的电子自动开关,它电路简单,组装容易、成功率高。

适用于办公楼、学校、住宅、公寓工厂、旅社等场合,真正做到人到灯亮,人走灯灭的效果。

一、电路原理分析
电路如下图,它是以时基电路IC-NE555 为核心元件,构成的暂稳态电路。

1.当环境亮度大时,光电二极管VD1 受到光线的影响,阻值减小,RP2 与VD1 分压值较低,IC 的4 脚电压很低,IC 被强制复位,此时即使驻极体传声器BM 接收到声音,IC 的3 脚输出低电平。

双向晶闸管VS 无触发信号,呈截止断开状态,灯泡H 不亮。

2.天黑时,由于光电二极管VD1 不受光照影响。

因此阻值增大,IC 的4 脚电压升高,此时当有声响时,驻极体传声器BM 将声音信号转换成电信号,VT1 放大加至IC 的2 脚,使IC 的3 脚输出端由低电平转为高电平,。

触摸、声控电灯开关原理图

触摸、声控电灯开关原理图

触摸、声控电灯开关原理图本例介绍的电灯开关可采用声控或触摸两种方式触发,特别适用于楼梯、走廊等过道处,使用十分方便。

工作原理触摸、声控电灯开关电路原理图如图所示。

本电路由一只CD4011 4一2输人与非门集成电路组成,用其中D3、D4组成一个单端触发的双稳态触发器,用来控制电灯的开与关。

用D1组成一个反相器,作为触摸控制器。

由电阻器R3、R4将D1的输人端偏置于高电平。

平时,D1的输人端因有电阻R4的作用,其为高电平,输出端为低电平,二极管 VD1不导通,双稳态触发器处于一种稳定状态。

假定这时的稳定状态为D3输出高电平,D4输出低电平。

则双向晶闸管VTH未能受到触发而呈关断状态,电灯不亮。

当用手去触摸膜片M时,人体电阻使D1的输人端变为低电平,它的输出端变为高电平。

这时VD1导通并通过藕合电容器C4、C5触发双稳态触发器翻转,D3输出低电平并通过VD3将双向晶闸管VTH触发导通,电灯亮。

由于本电路使用了双稳态触发器作为开关控制电路,因此在电灯打开后,若再无触发信号输入,电路会一直保持稳定状态,电灯则一直保持亮的状态。

当夜晚来临时,由于光照变弱使RL的电阻值增大,由D2与RS组成的线性放大器正常工作。

当人们用击掌声作为触发信号时,由B将掌声转变为电脉冲,经过VT一级放大后,再经C2藕合至D2作进一步放大,最后通过C3加至双稳态触发器的触发端,通过C4、C5将其触发翻转。

如果电灯原来处于关闭状态,这时就会被打开。

元器件选择IC(D1一D4)选用CD4011 4一2输人与非门数字集成电路,也可用CC4011、TC4011或MC14011等同类数字集成电路直接代换。

VDl选用1N4148型普通硅开关二极管;VD2选用I N4004型普通硅整流二极管;VD3选用I N4007型普通硅整流二极管;VS选用6V、0.5W硅稳压二极管,如1N5233型、2CW21C 型等;VTH选用普通小型塑料封装双向晶闸管,如MAC94A4型或MAC97A6型等。

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∙声光控触摸一体化延时节电开关电路图
∙发布时间:2009-7-11 阅读次数:560 字体大小: 【小】【中】【大】
如图所示的电路集声光控与触摸三项功能为一体,组成一个功能完善的延时节电灯开关,电路组成如图所示。

它由晶闸管开关触发电路、光控电路、声控电路和触摸控制电路等部分组成。

怎样掌握〖声光控开关电路〗
眉山计算机学校牟继德
声光控开关电路的应用现在越来越普遍,如果让电子专业的学生亲自安装,可激发学生的学习热情,提高
学生的学习兴趣和动手操作能力。

下面是笔者从电子市场购得的声光控开关电路,经认真分析,画出标准
的电原理图(见附图),同时还写出安装流程,设计出相应练习题。

一、工作原理
1.主电路:由灯泡H、四只整流二极管D1~D4、单向可控硅V5组成。

2.控制电路:由R1~R10、C1~C4、D5~D6、V1~V4、驻极体话筒MIC组成。

3.控制电路的电源:由220V的交充电经D1~D4整流、R1降压、D5稳压、C1滤波获得9.1V的稳定直流电压共给控制电路。

4.白天:由于光照强度大,R5光敏电阻的阻值很小,话筒将声音信号转化-勾负极性的电信号经V1放大,其集电极输出正极性的电信号,经C3耦合到R5,由于R5阻值很小使R5两端的电玉低,所以V2、V3、V4截止,V5关断,灯泡H不发光。

5.夜间:由于光照强度小,R5光敏皂阻的阻值很大,当话筒将声音信号转化为负极性的电信号经v1放大后,其集电极输出正极性的电信号,经C3耦合到R5,因R5阻值很大,故R5两端的电压高,所以V2、V3、V4依次导通,V5也导通,灯泡H发光,发光一段时间后自动熄灭。

6.发光延时电路:主要由C4和R9组成。

V3导通,9.1V的电源经V3的e、c极,通过D6对C4快速充电,充电电流大,充电时间很短,快速将C4上电压充满,C4上所得的电压经R9、V4的发射结、
V5的G、K慢慢放电,直到V5关断。

注意:只要V5关断,无论白天还是夜间,V1始终工作在放大状态。

D5是9.1V的稳压二极管,D6为开关二极管,V5为小功率的单向可控硅,R5为光敏电阻。

二、实验成功后须进行的测量。

(注意测量的安全)
1.V5关断后测量V5的AK两端的直流电压(用万用表直流电压500V挡),D5两端的直流电压(用万用表直流电压25V挡)。

2.改变C4的容量或改变R9的阻值,观察灯泡H发光延时的时间。

3.模拟白天和夜间对着驻极体话筒大喊一声,用万用表直流电压挡分别测量V2的c极电压、C4两端电压(万用表直流电压10V挡)。

三、练习题
1.灯泡与声光控开关电路图(B)。

A、并联
B、串联
2.某同学将D2接反,出现的故障是(B)。

A、D1将击穿
B、通电灯泡一直亮
C、通电即使夜间有声音灯泡都不亮。

3.白天R5的阻值(B)。

A、很大
B、很小
C、不变
4.将R9的阻值减小(A)。

A、灯泡发光的延长时间缩短
B、灯泡发光的延长时间增长
C、电路不能正常工作
5.只要V5关断,不管白天还是夜间V1都工作在(A)状态。

A、放大
B、饱和
C、截止
D、无法确定
6.夜间当有较强的声音振动时,v3工作在(C)状态。

A、放大
B、截止
C、饱和
7.声光控开关电路的三电路由灯泡H,四只整流二极管D1~D4,单向可控硅V5组成。

8.若出现通电灯泡就一直亮的故障,请你分析造成此故障的原因。

A:接220V电源的两焊点焊接相连。

B:四只整流二极管D1~D4任一只接反或击穿。

C:单向可控硅V5的AK之间击穿.GK之间击穿。

D:V4的CE之间击穿,V3的CE之司击穿或发射结击穿。

E:C3接反或漏电。

9.白天用黑纸遮住光敏电阻通电,对着驻极体话筒大喊灯泡不亮,可能是D5稳压二极管击穿损坏。

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