人体感应、声光控灯头开关电路图

合集下载

声控灯电路图2

声控灯电路图2

一、电路图:二、电路原理:1.D2~D5构成桥式电路,在U1D输出端为低电平时,可控硅SCR不导通,电灯LAMP无电流通路不会点亮。

只有在U1D输出端为高电平时,可控硅SCR1导通时,电灯LAMP才会点亮。

2.D2~D5、R7、DW、C3组成稳压二极管稳压电路产生7.5V直流电压给控制电路供电。

3.控制电路由三极管9013、COMS电路四与非门CD4011等元件组成。

声电转换器MIC将声音转换成电信号、光敏电阻MG45受光线控制改变其阻值的大小(光强电阻变小)。

C2、R5组成亮灯延时电路,时间常数=R5×C2。

控制的具体过程请同学自己分析。

三、电路安装注意事项:电路板与220V高压连接在一起,在接220交流电时,必须接上灯泡(220V、25W即可)。

并且要特别注意防止触电。

四、思考题:1.电灯要点亮,U1A的输入端的电压应该为什么电平?2.D1管的作用是什么,是否可以省略此二极管?3.U1可以用4与门代替吗?你认为电路还有可以改动的地方吗?声光控延时开关原理与制作用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。

在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。

声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。

一、电路的工作原理声光控延时开关的电路原理图见图1所示。

电路中的主要元器件是使用了数字集成电路cd4011,其内部含有4个独立的与非门vd 1~vd4,使电路结构简单,工作可靠性高。

顾名思义,声光控延时开关就是用声音来控制开关的“开启",若干分钟后延时开关“自动关闭"。

因此,整个电路的功能就是将声音信号处理后,变为电子开关的开动作。

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理
以下为声控开关电路图及其工作原理:
电路图如下所示:
```
+12V DC Power Supply
|
[R1]
|
+-------+--------+
| |
[MIC] [Transistor]
| |
[C1] [R2] [LED]
| |
[R3] [R4] [RL]
| |
+--------+-------+
|
[R5]
|
GND
```
工作原理:
1. 声控开关电路的主要组成部分包括麦克风(MIC)、电容(C1)、电阻(R1、R2、R3、R4、R5)、晶体管(Transistor)、LED灯和负载(RL)。

2. 声控开关电路利用麦克风感应环境声音,并将声音信号转化为电信号。

3. 麦克风(MIC)将声音信号转化为电信号,并将其传递到电
容(C1)中。

4. 电容(C1)通过电阻(R2)和晶体管(Transistor)将声音
信号放大。

5. 放大后的信号通过晶体管(Transistor)控制LED灯的亮灭,从而实现开关的控制。

6. 当环境中的声音达到一定的强度时,电路中的晶体管(Transistor)将导通,使LED灯点亮。

7. 当环境中的声音强度下降到一定的程度时,电路中的晶体管(Transistor)将截断,使LED灯熄灭。

8. 电阻(R3、R4、R5)用于限制电流和稳定电路工作。

注意:以上为经典的声控开关电路工作原理,具体设计还需要根据实际需求和元器件参数进行调整。

CD4011声光控开关电原理图

CD4011声光控开关电原理图

CD4011声光控开关电原理图它由驻极体话筒BM、三极管VT(β≥200)等组成话筒传感放大电路,集成电路IC、单向晶闸管VS1等组成控制开关电路,VD2~VD5组成全波桥式整流电路,还有负载照明灯EL和IC工作电源电路。

在话筒传感放大电路中,C1电容量取值较小,对击掌脉冲音频信号敏感,输入的负脉冲信号使VT集电极上升到高电位。

在控制电路中,IC—1输入端连接有负载电阻器R3与光敏电阻器RG组成的分压图为实用声控照明灯的电路。

它由驻极体话筒BM、三极管VT、R1、R2、R3、C1等组成话筒传感放大电路,集成电路IC、单向晶闸管VS1等组成控制开关电路,VD2~VD5组成全波桥式整流电路,还有负载照明灯EL和IC工作电源电路。

在话筒传感放大电路中,C1电容量取值较小,对击掌脉冲音频信号敏感,输入的负脉冲信号使VT集电极上升到高电位。

在控制电路中,IC—1输入端连接有负载电阻器R3与光敏电阻器RG组成的分压电路,当环境光线较暗时,RG呈现出较高电阻值,使输入端第1、2脚电位上升,但达不到门开启电压,只有声控信号使VT集电极呈现高电位,IC-1输入端电平才上升到门开启电压,通过控制开关电路使晶闸管导通,照明灯点亮,延迟一定时间EL自动熄灭。

当环境光线较强时,RG呈现出较低电阻值,尽管有声控信号使VT截止,也达不到IC1门开启电压,EL不能被点亮,即白天声控作用被禁止,傍晚声控才起作用,这就是声控楼道灯的工作原理。

R3取值关系到声控灯的可靠性,当R3取值为33KΩ时,声控灵敏度提高(声控距离≥5m),光控灵敏度下降。

当R3*为可调电阻,取值为33K-680KΩ范围,阻值大光控灵敏度提高,可在很弱环境光线下就能开启声控灯。

注意R3电阻值大小使负载电流变化,影响其工作电压,可以微调分压电阻器R7,使VDD工作电压不要超过18V。

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理
随着信息科技的发展,在很多公共场所,都用声光控延时开关代替一些楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道的灯才会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。

在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,由此达到节能的目的。

因它使用方便,设计灵活,性能可靠广泛应用于各公共场所。

声控灯就是运用声音来控制灯的开关的。

原理分析:声控开关内有一麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件,白天的时候,由于光敏电阻的阻值较小。

就会屏蔽掉麦克风的信号输入。

这样即使有很大的声音。

但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。

夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。

此时如果有较大的声音的话。

声音会通过麦克风转化为电信号。

然后后级的放大电路将此小信号放大。

最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。

在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。

这个电路就是延时电路。

电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。

当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。

通过这次电路分析,对声控开关的原理有了进一步的认识,声控开关室日常生活中常见的东西,但很少注意它是如何工作的,当然未来生活中声光控电路肯定不仅应用于灯开关,还可以应用很多的自动开关电路,甚至还可以做成简易的报警电路;这值得进一步探究。

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。

人体感应、声光控灯头开关电路图

人体感应、声光控灯头开关电路图

人体感应、声光控灯头开关电路图下图声光控节能灯座电路声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮。该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示。220V电源经桥式整流、220kΩ电阻降压、100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作。白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1}、{2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位。因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮。夜晚无光照时,2CU呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5}、{6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出。当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮。同时10μF 电容充电,充电之初{8}、{9}脚为高电位,使{12}脚为低电位。声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮。10μF电容继续充电。几十秒钟后,{8}、{9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭。下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m,R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B)是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。

声光双控延迟节能电照明灯上图:这是一个成熟的电路,你不必担心它的可靠性。

灵敏度也很好,加大R3,提高灵敏度,反之减低灵敏度。

串接于电路中的受声控负载(感性:如节能灯,或阻性:如灯泡)由于串接特性所以此电路可以直接接于开关点上代替原开关。

人体感应、声光控灯头开关电路图

人体感应、声光控灯头开关电路图

人体感应、声光控灯头开关电路图下图声光控节能灯座电路声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮。该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示。220V电源经桥式整流、220kΩ电阻降压、100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作。白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1}、{2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位。因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮。夜晚无光照时,2CU呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5}、{6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出。当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮。同时10μF 电容充电,充电之初{8}、{9}脚为高电位,使{12}脚为低电位。声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮。10μF电容继续充电。几十秒钟后,{8}、{9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭。下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m,R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B)是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。

声光双控延迟节能电照明灯上图:这是一个成熟的电路,你不必担心它的可靠性。

灵敏度也很好,加大R3,提高灵敏度,反之减低灵敏度。

串接于电路中的受声控负载(感性:如节能灯,或阻性:如灯泡)由于串接特性所以此电路可以直接接于开关点上代替原开关。

延时声光控节电开关电路多图

延时声光控节电开关电路多图

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。

/简易触摸延时开关河北刘峰周炳竣本文介绍一款廉价易制的触摸延时开关,以数字集成电路四2输入与非门CD4011为核心,再加上十来个外围元器件组成,电路结构简洁,工作稳定可靠,使用适用于楼道、厕所等地方的照明控制,既避免了常用机械开关噪声大易磨损的弊端,又能延时一定时间后自动关闭电灯,节省电能。

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理声音传感器采用灵敏度较高的驻极体电容传声器BM,输出阻抗2kΩ,R1为BM内部场效应管外接负载电阻器,注意BM两个焊点中与金属屏蔽壳相连的焊点为负极接地端。

射随驱动电路采用基极无偏置电压电路,当VT2基极输入电压达到一定值时,射极电阻器R5上有电压输出,VD1为VT2基极反向电荷提供通路。

只有当:R5信号电压上升,引脚1处于高电平状态,环境光线较暗,RG光敏电阻值较大(不小于5kΩ)时,输入端引脚2处于高电平状态,才能满足与门电路输出端引脚3上升到高电平状态的条件,通过限流电阻器R6触发单向晶闸管VS导通,其负载小电珠EL点亮。

电源GB通过开关二极管VD2降去0.7v后接集成电路VCC引脚。

本声控灯实验电路,在5m处击掌能控制灯亮。

通过2输入端与门电路实验,了解与门电路的作用。

首先,输入端信号电平达到开门电平时,输出端电压开始跃升,输入端信号电平升到一定程度,输出电压(4.5V)几乎不再变化,可以视为波形顶部的起伏变化被削顶;而输入端信号低于关门电平时,与门“关闭”,输出端电压几乎为零(O.15V),因此输出端信号为脉冲波形,这就是与门的整形作用。

其次,声音信号能否通过与门控制单向晶闸管导通,需要看另一个输入端一控制端电平的高低,环境光线较暗时,控制端处于高电平状态,用声音可以控制灯亮,这就是与门的选通作用;当环境光线较强时,控制端处于低电平状态,声控不起作用,这就是与门的禁止作用。

最后,与门的逻辑功能发挥作用,完成白天声控不起作用,黑夜用声音信号控制灯亮的功能。

当电子元件的伏安特性符合欧姆定律U=R.I时,我们称之为线性元件,而不符合欧姆定律的,称为非线性元件。

一般常见的线性电子元件主要有电阻器、电容器和电感器。

这些元件,都存在固定的电阻或电抗,它们的静态电阻与动态电阻不变且等同。

常见非线性元件有:晶体二极管、三极管、场效应管、辉光放电管、电子管、晶闸管等。

这些元器件自身不存在固有电阻和电抗,却有固定的工作(击穿)电压。

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理

声控开关电路图及工作原理声音传感器采用灵敏度较高的驻极体电容传声器BM,输出阻抗2kΩ,R1为BM内部场效应管外接负载电阻器,注意BM两个焊点中与金属屏蔽壳相连的焊点为负极接地端。

射随驱动电路采用基极无偏置电压电路,当VT2基极输入电压达到一定值时,射极电阻器R5上有电压输出,VD1为VT2基极反向电荷提供通路。

只有当:R5信号电压上升,引脚1处于高电平状态,环境光线较暗,RG光敏电阻值较大(不小于5kΩ)时,输入端引脚2处于高电平状态,才能满足与门电路输出端引脚3上升到高电平状态的条件,通过限流电阻器R6触发单向晶闸管VS导通,其负载小电珠EL点亮。

电源GB通过开关二极管VD2降去0.7v后接集成电路VCC引脚。

本声控灯实验电路,在5m处击掌能控制灯亮。

通过2输入端与门电路实验,了解与门电路的作用。

首先,输入端信号电平达到开门电平时,输出端电压开始跃升,输入端信号电平升到一定程度,输出电压(4.5V)几乎不再变化,可以视为波形顶部的起伏变化被削顶;而输入端信号低于关门电平时,与门“关闭”,输出端电压几乎为零(O.15V),因此输出端信号为脉冲波形,这就是与门的整形作用。

其次,声音信号能否通过与门控制单向晶闸管导通,需要看另一个输入端一控制端电平的高低,环境光线较暗时,控制端处于高电平状态,用声音可以控制灯亮,这就是与门的选通作用;当环境光线较强时,控制端处于低电平状态,声控不起作用,这就是与门的禁止作用。

最后,与门的逻辑功能发挥作用,完成白天声控不起作用,黑夜用声音信号控制灯亮的功能。

当电子元件的伏安特性符合欧姆定律U=R.I时,我们称之为线性元件,而不符合欧姆定律的,称为非线性元件。

一般常见的线性电子元件主要有电阻器、电容器和电感器。

这些元件,都存在固定的电阻或电抗,它们的静态电阻与动态电阻不变且等同。

常见非线性元件有:晶体二极管、三极管、场效应管、辉光放电管、电子管、晶闸管等。

这些元器件自身不存在固有电阻和电抗,却有固定的工作(击穿)电压。

声光控制开关电路

声光控制开关电路

0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
与非门真值表
总结:与非门的逻辑功能是有0出1,全1出0
思考:
(1)假设“1”脚为低电平0时,11脚输出 是什么电平?
答:低电平0
(2)假设“1”、“2”脚都为高电平1时, 输出什么电平?
答:高电平1
小提示:把与非门的两个输入端连在一起,就意味着A和B只能同时为“0”或 “1”。
在黑暗条件下,阻值(暗阻)可达1~10MΩ;强光条件下,阻值(亮阻) 只有几百至数千欧。它对光的敏感性与人眼对可见光的响应很接近,只要人 眼可以感受的光都会引起它的变化。
3、CD4011集成块
CD4011为CMOS型四-2输入与非门集成电路,在本电路中用作 反向和整形以及控制门的作用。
3、CD4011集成块
晶闸管(可控硅)
工作原理:
1、导通条件:
A、K间加正向电压 并且 G、K间加触发信号。
2、截止(关断):
①未导通时,A、K间加反向电压,或不加触发信号。
②正向导通后使其截止的方法: a.加大回路电阻,使晶闸管中电流小于某一
值IH时,正反馈效应不能维持。 b.减小A、K间的电压,使晶闸管中电流小于
某一值IH
同时,C2通过R8放电,随着时间推移, C2两端的电压逐渐降低,当低到一定的电平 就会促使ICIC输出高电平,VS立即关断,从 而使灯L熄灭。
理论延迟时间T=R·C。
延时电路
灯L应有一定的点亮时间,这就需要一定的时间 延迟。延时电路主要由R8和C2组成,其工作 过程是:
当声音信号消失后,M点恢复到低电平 状态,于是ICIA输出高电平,ICIB输出低电 平,VD5截止。这时,充足了电的C2开始时 仍有电压其高电位加到ICIC的输入端,使 ICIC输出低电平,ICID输出高电平,VS导通, 灯L继续亮。

人体感应式照明灯控制开关电路原理图

人体感应式照明灯控制开关电路原理图

人体感应式照明灯控制开关电路原理图
人体感应式照明灯控制开关,不需要机械开关,只要人体靠近控制开关的传感器,就能控制照明灯的亮灭。

本文所述电路中的传感器设计感应控制距离为1~2厘米,可以方便的用手进行感应控制。

电路原理如附图所示,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。

下面对各部分电路做一简单介绍:
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,照明灯亮灭状态便改变一次的功能。

声控灯电路图

声控灯电路图

一、电路图:二、电路原理:1.D2~D5构成桥式电路,在U1D输出端为低电平时,可控硅SCR不导通,电灯LAMP无电流通路不会点亮。

只有在U1D输出端为高电平时,可控硅SCR1导通时,电灯LAMP才会点亮。

2.D2~D5、R7、DW、C3组成稳压二极管稳压电路产生7.5V直流电压给控制电路供电。

3.控制电路由三极管9013、COMS电路四与非门CD4011等元件组成。

声电转换器MIC将声音转换成电信号、光敏电阻MG45受光线控制改变其阻值的大小(光强电阻变小)。

C2、R5组成亮灯延时电路,时间常数=R5×C2。

控制的具体过程请同学自己分析。

三、电路安装注意事项:电路板与220V高压连接在一起,在接220交流电时,必须接上灯泡(220V、25W即可)。

并且要特别注意防止触电。

四、思考题:1.电灯要点亮,U1A的输入端的电压应该为什么电平?2.D1管的作用是什么,是否可以省略此二极管?3.U1可以用4与门代替吗?你认为电路还有可以改动的地方吗?声光控延时开关原理与制作用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。

在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。

声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。

一、电路的工作原理声光控延时开关的电路原理图见图1所示。

电路中的主要元器件是使用了数字集成电路cd4011,其内部含有4个独立的与非门vd 1~vd4,使电路结构简单,工作可靠性高。

顾名思义,声光控延时开关就是用声音来控制开关的“开启",若干分钟后延时开关“自动关闭"。

因此,整个电路的功能就是将声音信号处理后,变为电子开关的开动作。

声光控开关电路原理图分析

声光控开关电路原理图分析

该电路是目前市面上常用的声光路灯控制器的原理图.220V市电经过VD1~VD4组成的桥式整流输出脉动电压,经过R1,VD5,C1降压滤波后,由VS提供11V的稳定直流电压,为控制电路提供电源供给.静态待机状态下:BM无信号输入,V1处于静止放大状态,因为C3的隔直作用,V2基极无偏置电压而处于截止状态,导致V3的Vbe为0使得V3也处于截止状态,C4上面无电压,VT的控制极没有提供足够的导通电压,VT处于截止状态,EL没有足够的电流,处于熄灭状态。

当外界光照强度足够时:RG呈现低阻抗状态,即使短路C3,V2的基极也得不到足够的偏置电压而处于截止状态,导致V3的Vbe为0使得V3也处于截止状态,C4上面无电压,VT的控制极没有提供足够的导通电压,VT处于截止状态,EL没有足够的电流,处于熄灭状态。

当外界光照强度较弱且无声音信号时:RG呈现高阻抗状态,与R7,R8的阻值相比可视作RG为开路状态,但因为C3的隔直作用,V2基极无偏置电压而处于截止状态,导致V3的Vbe为0使得V3也处于截止状态,C4上面无电压,VT的控制极没有提供足够的导通电压,VT处于截止状态,EL没有足够的电流,处于熄灭状态。

当外界光照强度较弱且有声音信号时:RG呈现高阻抗状态,与R7,R8的阻值相比可视作RG为开路状态。

BM输出的音频信号经过V1放大在其集电极产生了幅度极高的音频信号,通过C3耦合,这个放大后的音频信号正极性部分经过R5,R6,R7,R8分压后为V2提供了足够强的基极偏置,V2进入导通状态致使V3进入饱和导通状态,电源通过V3,VD6向C4充电,由于音频信号的频率不会很高而且声音信号有一定的持续时间,C4在这段时间内可以被充满电至10V左右,此时C4通过R10为可控硅VT提供了足够的导通电压,EL获得足够的电流,处于发光状态。

当声音信号消失后,由于VD6被反向偏置,C4上的电荷只能通过R10,VT放电,而C4和R10的放电时间常数比较大,VT会保持持续导通,直到C4上的电压不足以使VT导通时,EL恢复到熄灭状态。

(整理)人体感应、声光控灯头开关电路图.

(整理)人体感应、声光控灯头开关电路图.

人体感应、声光控灯头开关电路图下图声光控节能灯座电路声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮。该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示。220V电源经桥式整流、220kΩ电阻降压、100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作。白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1}、{2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位。因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮。夜晚无光照时,2CU呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5}、{6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出。当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮。同时10μF电容充电,充电之初{8}、{9}脚为高电位,使{12}脚为低电位。声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮。10μF电容继续充电。几十秒钟后,{8}、{9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭。下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m, R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B) 是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。

声光双控延迟节能电照明灯上图:这是一个成熟的电路,你不必担心它的可靠性。

灵敏度也很好,加大R3,提高灵敏度,反之减低灵敏度。

串接于电路中的受声控负载(感性:如节能灯,或阻性:如灯泡)由于串接特性所以此电路可以直接接于开关点上代替原开关。

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。

简单实用的用CD4011构成声光控开关灯电路(含线路板图)

简单实用的用CD4011构成声光控开关灯电路(含线路板图)

简单实用的用CD4011构成声光控开关灯电路(含线路板图)简单实用的用CD4011构成声光控开关灯电路原理图:印刷线路板图:这款简单声光控制电子开关具有声音信号和光信号控制功能,当有光照射时,开关电路处于关闭状态,而当光信号比较弱时,开关电路受声音信号的控制,使用这种开关,人们不必在黑暗中摸索开关,也不必担心点长明灯费电和损坏灯泡,夜间只要有脚步声,灯便自动点亮,延时一分钟左右后自动熄灭。

特别适用于自动控制路灯照明及走廊和楼道等片的短时照明。

一、电路组成及工作原理声、光控制电子开关电路如下图所示。

1、电路组成电路主要由以下几部分组成。

(1)、声音信号输入电路。

由话筒MIC、电阻R1.、R2、R3、电容C1和三极管T1组成。

声音信号经话筒MIC转换为电信号后经C1耦合至T1放大,最后由T1的集电极输出并送入集成电路IC1的2脚。

(2)、光信号输入电路。

由电阻R4和光敏电阻Rg组成。

光的强弱经光敏电阻Rg转换为高、低电平后送入集成电路IC1的1脚。

(3)、桥式整流电路。

由二极管D2、D3、D4、D5组成。

其功能是将220V的交流市电转换为脉动直流电压。

(4)、降压滤波电路。

由电阻R5、R6和电容C2组成。

其功能是对桥式整流电路输出的脉动直流电压进行降压滤波,获得10V左右的直流电压,作为控制电路的直流电源。

(5)、延时电路。

由二极管D1、电阻R8和电容C3组成。

延时时间由R8和C3决定,按图中所示参数值可延时约60~70S。

二极管D1起隔离作用。

(6)、控制电路。

由集成电路IC1、电阻R7和双向可控硅T2组成,其作用是控制开关的通断。

这里双向可控硅T2起开关作用。

集成电路IC1是整个电子开关的核心元件,型号为.TC4011BP。

它是四-二输入与非门集成电路。

其中1、2脚和3脚分别为与非门1的输入和输出端;5、6和4脚分别为与非门2的输入和输出端;8、9和10脚分别为与非门3的输入和输出端;12、13和11脚分别为与非门4的输入和输出;7和14脚分别是接地和电源脚。

微波感应人体传感器TX982控制开关灯电路

微波感应人体传感器TX982控制开关灯电路

微波感应人体传感器TX982控制开关灯电路微波感应人体传感器标签:(控制电路)1。

工作原理微波感应控制器使用直径9厘米的微型环形天线作微波探测,其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~5米(可调)空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率)相干涉而发生变化,这一变化量经HT7610A进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后由白色导线输出电压控制信号。

高可靠微波感应控制器内部由环形天线和微波三极管组成一个工作频率为2.4GHz的微波振荡器,环形天线既做发射天线也可接收由人体移动而反射的回波。

内部微波三极管的半导体PN结混频后差拍检出微弱的频移信号(即检测到人体的移动信号) ,微波专用微处理器HT7610A首先去除幅度太小的干扰信号只将一定强度的探测频移信号转化成宽度不同的等幅脉冲,电路只识别脉冲足够宽的单体信号,如人体、车辆其鉴别电路才被触发,或者两秒内有2~3个窄脉冲,如防范边沿区人走动2~3步,鉴宽电路也被触发,启动延时控制电路工作。

如果是较弱的干扰信号,如小体积的动物,远距离的树木晃动、高频通讯信号、远距离的闪电和家用电器开关时产生的干扰予以排除。

最后输HT7610A鉴别出真正大物体移动信号时,控制电路被触发,输出2秒左右的高电平,并有LED2同步显示,输出方式为电压方式,有输出时为高电平(4伏以上),没有输出时为低电平。

微波专用的微处理器HT7610A的时钟频率为16KH,当初次加电时,系统将闭锁60秒,期间完成微处理器的初始化并建立电场,这时LED1点亮60秒后熄灭,系统自动进入检测状态,当检测到有效信号时,将有5秒信号输出,并由指示灯LED2同步显示。

控制器的外形上图所示,面板上设置有灵敏度调整孔,可以使监控距离在1~7米范围内可调,顺时针转动距离变远,逆时针转动距离变近,LED1、LED2用于指示TX982的工作状态,1.2米长的双芯屏蔽线用于连接电源和负载,其中红色线用来接正电源,白色线接输出,铜网屏蔽层接电源负极,必要时可以用类似电缆加长至50米以内使用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人体感应、声光控灯头开关电路图
下图声光控节能灯座电路
声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮。该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示。
220V电源经桥式整流、220kΩ电阻降压、100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作。白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1}、{2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位。因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮。夜晚无光照时,2CU呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5}、{6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出。当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮。同时10μF电容充电,充电之初{8}、{9}脚为高电位,使{12}脚为低电位。声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮。10μF电容继续充电。几十秒钟后,{8}、{9}脚为低电
位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭。
下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m, R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B) 是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。

声光双控延迟节能电照明灯
上图:这是一个成熟的电路,你不必担心它的可靠性。

灵敏度也很好,加大R3,提高灵敏度,反之减低灵敏度。

串接于电路中的受声控负载(感性:如节能灯,或阻性:如灯泡)由于串接特性所以此电路可以直接接于开关点上代替原开关。

下图光控自动节能LED灯电路图
以往的光控电路负载都是使用白炽灯,尽管是晚上使用,白天停止工作,一年下来电费也很可观。

笔者制作的电路使用8只高亮度白光LED,亮度柔和,非常省电、笔者认为应该是今后发展的方向。

工作原理:
电路框图见图1,电原理图见图2。

AC220V电压经C3降压,R3泄流,VD1、VD2整流,C2、C1滤波得到平滑的直流电,稳压二极管VD3把电压稳定在6V,给MC1455P1G供电,并经刚给光敏电阻供电。

白天,光敏电阻RG在光照下阻值很小,MC1455P1G的②脚和⑥脚输入高电平,③脚输出低电平,继电器J2不吸合,J1—1的触点不导通,220V的电压没有加到电容C5上,所以LED灯不亮。

晚上,光敏电阻RG无光照阻值很大,MC1455P1G的②脚和⑥脚为低电平,③脚输出高电平,继电器J吸合,J1—1的触点同时导通,C5得到电压后降压,R4泄流确保安全,VD5、VD6整流、C6滤波、VD7将直流电压稳压在15V左右,将8只白光LED点亮。

电容C4起滤去高低交流成分、防止干扰家用电器的作用。

R5是C6的放电电阻。

元件选择与调试:
MC1455P1G选用安森美公司的无铅封装产品,继电器选用4098电压直流6V,光敏电阻RG选用亮阻1kΩ、暗阻1MΩ的,C3、C5选用优质涤纶电容,VD3~VD7选用0.5W优质稳压二极管,LED1~LED8选用Φ5mm高亮度白光LED,单只电压在3.2V-3.6V之间,电流在16mA--20mA左右,其余元件见图2所示。

元器件焊好后,先不要急于调试,要先用万用表检查一遍,确认无误后,分清火零线插上电源,把万用表拨到电压挡,测量VD3和VD7是否符合要求,确认电压VD3=6V、VD7=15V,才能调试后面部分。

电阻R1可先用电位器调节来确定阻值,也可直接用可调电阻代替。

调节时用东西罩住光敏电阻RG慢慢地调节,使继电器J吸合,白光LED点亮,然后取掉罩子让RG见光,继电器J不吸合,后面的电路不工作LED不亮,电路调试完成后即可工作。

光控自动节能LED灯电路图
热释电红外传感及光照双控延时节能灯电路图
人体热电自动节能灯电路图
声控延时照明节能灯电路图1
声控延时照明节能灯电路图2
声控延时照明节能灯电路图3
单向可控硅PCR606J引脚图
声光控制照明电路原理图。

相关文档
最新文档