节电型触摸延时开关
触摸延时开关工作原理

触摸延时开关工作原理
触摸延时开关是一种可以通过触摸来控制电路延时开关的装置。
它通过对电路中的触摸板进行触摸,来实现对开关的控制。
以下是触摸延时开关的工作原理:
1. 触摸板感应:触摸延时开关通常由一个带有感应电路的触摸板组成。
当手指接触触摸板时,感应电路会产生电流信号。
2. 信号处理:感应电路会将接收到的电流信号转换为触摸信号,并将其发送到后续的信号处理电路。
3. 延时控制:信号处理电路会根据接收到的触摸信号来进行延时控制。
延时控制电路一般包括计时器和触发器等元件,通过对这些元件进行设定,可以控制开关的延时时间。
4. 电路切换:在设定的延时时间之后,延时控制电路会产生一个触发信号,用于触发电路的切换。
触发信号可以通过继电器、晶体管等元件来实现电路的切换。
5. 开关状态变更:根据触发信号,电路会切换至相应的状态。
开关可以是开启或关闭状态,这取决于延时控制电路中的设定。
通过以上的工作原理,触摸延时开关可以实现通过触摸触发电路的延时切换,从而实现对开关的控制。
它在电路控制方面具有便捷性和灵活性,能够广泛应用于各种需要延时控制的场景中。
楼道触摸延时开关基于MULTISIM

电子综合开发实践报告设计课题:楼道触摸延时开关专业班级:电信10级(2)班学生学号:**********学生姓名:***设计时间:2013.1.16信息科学与技术学院2013年1月电子综合设计楼道触摸延时开关一、设计任务与要求1、设计一个楼道触摸延时开关,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、方案设计与论证楼道触摸延时开关的主要难点在于如何实现延时以及人用手触摸开关时候的安全性,延时可通过RC电路和继电器实现,延时时间可通过对RC电路的时间常数进行换算。
对此我想出了两种方案来设计。
原理框图如下所示:图2.1 楼道触摸延时开关原理框图方案一题目的要求是触摸延时,我首先想到的是用555定时器进行延时输出,通过把555定时器设定在手动单稳态触发,即把THR和TRI脚连接到RC串联回路之间再接开关实现,则当开关按下时,触发器由稳态进入暂态,输出为高电平,当开关断开时,由于RC回路的存在,C向R放电,经过时间T=1.1*RC后,才再由暂态变成稳态,若在555的输出端接一个常开继电器,则在有高电平输出时继电器闭合,则可导通楼道电灯开关,当延时一段时间后再打开,即电灯熄灭。
在实际设计时发现LM555定时器的VCC电压不能设置正常,即220V市电通过变压整流滤波稳压之后接在555上电路会出错,而单独使用5V电压源则电路运行正常,由于找不出原因而放弃这种连接方法。
方案二通过大量书籍的查阅,我了解到可以用三个三极管完成对延时电路的实现,即一个放大人手微弱漏电流的三极管T1,直接耦合一个若有第一级三极管放大后的电楼道触摸延时开关流就能工作在饱和状态的三极管T2(饱和状态可以通过设置静态工作点来实现),来使集电极处于低电平,再在下一级三极管T3之间加入RC回路,当T1和T2导通则T3工作,C通过T2的集电极充电,当T1和T2没有人手触摸断开时,T3由于C 的放电而继续工作,我们在T3的集电极接一个继电器,则基本实现了电路的功能。
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。
PCR406触摸式延时节能开关

PCR406触摸式延时节能开关笔者从电工商店购置了一种触摸式延时节能开关产品,其售价7元/块,现将其剖析。
该节能开关外形如图1所示,是在标准电源(220V)盒的上盖上贴一触摸(金属)片,其尺寸如图1标示。
上盖的内侧,装有控制电路的印制板,其尺寸为26mm×26mm,并引出两根电源线。
使用安装时,只需再购置一个配套的电源盒,即可完成节能开关的安装和使用。
电路工作原理图2是节能开关的电路图,图中的虚线和白炽灯L,是外接的部分。
该电路由两部分组成:第一、主电路。
由白炽灯L、整流二极管D1~D4和单向可控硅PCR406等组成(完成220V的电源回路工作);第二、控制电路。
由金属触摸片、BG1、BG2和延时电容器C等组成,以完成对单向可控硅PCR406定时导通的控制。
所以整个电路十分简单和可靠。
触摸片无人触摸时,BG1管因基极无信号而处于截止状态,其集电极处于高电平而使BG2管导通。
同时,电源从E点,通过R3对电容器C两端充电到0.7V左右(BG2管基极钳位作用)。
此时BG2管的集电极电位接近零电平,结果单向可控硅PCR406截止,主回路无电流通过,L灯不亮。
当触摸片D被行人触摸时,人体的感应电压通过R1、R2的分压电路促使BG1管导通,电容器C静态时已充得的电压通过BG1管放电,只要C上电压下降到0.7V以下(图2中F点电位),则BG2管截止,此时,BG2管集电极处于高电平,使单向可控硅PCR406导通,结果交流电从A点→L→D1~D4~PCR406→┷→D1~D4的一支整流二极管→C完成回路,L灯点亮。
只要L灯亮,E点电位下降到很低电位(1V以下)。
当触摸片无人触摸时,BG1管又截止,这时E点电压又通过R3向电容器充电,当C上电压(F点电位)上升到0.7V以上,BG2管又导通,导致单向可控硅过零(脉动信号零点)截止,L灯又熄灭。
由上述物理过程可知,触摸片被触摸一次后(即断开触摸),E点电源通过R3对电容器C的充电时间(C上电压约>0.7V)即为灯点亮的延迟时间。
触摸延时开关的工作原理及电路图
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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。
楼道触摸延时开关基于MULTISIM
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电子综合开发实践报告设计课题:楼道触摸延时开关专业班级:电信10级(2)班学生学号:**********学生姓名:***设计时间:2013.1.16信息科学与技术学院2013年1月电子综合设计楼道触摸延时开关一、设计任务与要求1、设计一个楼道触摸延时开关,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、方案设计与论证楼道触摸延时开关的主要难点在于如何实现延时以及人用手触摸开关时候的安全性,延时可通过RC电路和继电器实现,延时时间可通过对RC电路的时间常数进行换算。
对此我想出了两种方案来设计。
原理框图如下所示:图2.1 楼道触摸延时开关原理框图方案一题目的要求是触摸延时,我首先想到的是用555定时器进行延时输出,通过把555定时器设定在手动单稳态触发,即把THR和TRI脚连接到RC串联回路之间再接开关实现,则当开关按下时,触发器由稳态进入暂态,输出为高电平,当开关断开时,由于RC回路的存在,C向R放电,经过时间T=1.1*RC后,才再由暂态变成稳态,若在555的输出端接一个常开继电器,则在有高电平输出时继电器闭合,则可导通楼道电灯开关,当延时一段时间后再打开,即电灯熄灭。
在实际设计时发现LM555定时器的VCC电压不能设置正常,即220V市电通过变压整流滤波稳压之后接在555上电路会出错,而单独使用5V电压源则电路运行正常,由于找不出原因而放弃这种连接方法。
方案二通过大量书籍的查阅,我了解到可以用三个三极管完成对延时电路的实现,即一个放大人手微弱漏电流的三极管T1,直接耦合一个若有第一级三极管放大后的电楼道触摸延时开关流就能工作在饱和状态的三极管T2(饱和状态可以通过设置静态工作点来实现),来使集电极处于低电平,再在下一级三极管T3之间加入RC回路,当T1和T2导通则T3工作,C通过T2的集电极充电,当T1和T2没有人手触摸断开时,T3由于C 的放电而继续工作,我们在T3的集电极接一个继电器,则基本实现了电路的功能。
触摸延时开关的工作原理及电路图
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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。
触摸延时开关电路实训总结

触摸延时开关电路实训总结以触摸延时开关电路实训总结为题,本文将从实训目的、实训内容、实训过程、实训收获等方面进行总结。
一、实训目的本次实训的主要目的是让学生了解触摸延时开关电路的基本原理和实现方法,培养学生的实际动手能力和解决问题的能力,同时提高学生的实验操作技能和实验报告撰写能力。
二、实训内容本次实训的主要内容是设计并制作一个触摸延时开关电路,实现通过触摸开关控制灯的亮灭,并且延时一定时间后自动关闭。
具体实训内容包括:1.了解触摸开关的工作原理和特点;2.了解延时电路的基本原理和实现方法;3.设计并制作触摸延时开关电路原理图;4.进行电路的实际制作和调试;5.测试电路的性能和稳定性;6.撰写实验报告。
三、实训过程1.了解触摸开关的工作原理和特点在实训开始前,老师首先向我们介绍了触摸开关的工作原理和特点。
触摸开关是一种通过人体接触来控制电路开关的装置,其工作原理是利用人体的电容特性,当手指接触到触摸开关时,会形成一个电容耦合,从而使电路开关发生变化。
触摸开关具有灵敏度高、使用方便、外观美观等特点。
2.了解延时电路的基本原理和实现方法在了解触摸开关后,老师又向我们介绍了延时电路的基本原理和实现方法。
延时电路是一种能够在一定时间内保持电路状态的电路,其基本原理是利用电容或电感等元件的充放电特性,通过控制元件的充放电时间来实现延时功能。
延时电路具有延时时间可调、精度高、稳定性好等特点。
3.设计并制作触摸延时开关电路原理图在了解了触摸开关和延时电路的基本原理后,我们开始设计并制作触摸延时开关电路原理图。
根据老师提供的电路图和元器件清单,我们逐一进行元器件的选型和电路的设计,最终完成了电路原理图的设计。
4.进行电路的实际制作和调试完成电路原理图的设计后,我们开始进行电路的实际制作和调试。
首先,我们按照电路原理图进行元器件的焊接和连接,然后进行电路的初步调试,检查电路的连接是否正确、元器件是否损坏等。
接着,我们进行电路的详细调试,通过调整电容和电阻等元器件的数值,使电路的延时时间和稳定性达到最佳状态。
全面探讨建筑安全节能型电气设计

全面探讨建筑安全节能型电气设计摘要:随着我国经济的快速增长,人们对用电安全节能提出了更高的要求,我国建筑能耗约占全社会总能耗的 27%。
建筑节能在建筑行业势在必行。
本文介绍了建筑行业的现状,强调了建筑电气设计的安全性和节能性。
分别从电源、供电线路、变压器、消防、机电、照明几个方面介绍了建筑电气设计对建筑的安全性节能型的影响。
关键词:建筑电气;安全性;节能型abstract: with china’s rapid economic growth, people put forward higher requirements for electric safety and energy saving, china’s building energy consumption accounts for about 27% of the total energy consumption of the whole society. building energy saving in the construction industry is imperative. this paper introduces the present situation of the construction industry, stressed the importance of safety and energy saving of building electrical design. introduced the influence of safety energy-saving building electrical design of buildings from the power supply, power lines, transformers, fire, mechanical and electrical, lighting aspects.key words: electrical building; safety; energy-saving中图分类号:tu201.5献标识码:文章编号:2095-2104(2013)1-0020-02一、建筑电气设计的原则建筑电气设计严格遵守相关的设计规范,满足建筑的功能需求,保证建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。
触摸电子开关电路原理图 三极管延时开关电路原理图

触摸电子开关电路原理图三极管延时开关电路原理图前面介绍了几种光控(开关电路),都用到了继电器,现在再介绍两种开关电路,分别是是触摸(电子)开关电路和三极管延时开关电路,也用到了继电器,小伙伴们可以进行对比学习一下。
触摸电子开关电路这个电路主要是由触发(控制器)电路和控制执行电路两部分组成。
V1、V2、V3、V4和R1、R2、R3、R4等组成触摸控制电路。
触摸电子开关电路原理简介当用手触及电极“1”时,人体的感应(信号)经过V3放大后,使V1导通,V1集电极为低电平,V4的基极也为低电平,故V4截止,其集电极为高电平,V5的基极也为高电平,故V5导通,继电器K吸合,常开触点闭合,同时并接在继电器K线圈两端上的(LED)1也被点亮,指示开关处于吸合状态。
当用手触及电极“2”时,人体的感应信号经过V2放大,使V4导通,V4集电极为低电平,故V5的基极也为低电平,V5将处于截止状态,继电器K线圈将失电,常开触点将处于断开状态,LED1也将熄灭,指示开关处于断开状态。
实验提示触摸开关的动作主要是依靠人体的感应电,而环境的湿度对人体的感应电量存在一定的影响。
如果环境湿度过高,则人体感应的电量会有所下降,电路可能会不发生动作,或者动作不灵敏、不可靠。
此时可以通过增加放大电路的放大倍数来解决。
触极开关“1”和“2”,可用剥去塑料绝缘皮的导线作用。
三极管延时开关电路这里介绍一个用三只三极管组成的延时开关电路,其延时时间可在几秒钟至100多分钟,可以作为家用电器的延时装置,电路结构简单、可靠,可以满足一般家庭使用。
三极管延时开关电路原理介绍三极管V1、V2组成复合电路,与(电容)C1、R1、RP1等共同组成延时电路。
(电源)未接通时,电容C1未充电;当电源未接通后,由于电容C1两端电压不能突变,近似于短路,故V1基极为高电平,V1、V2导通,集电极为低电平,该低电平经R3后,送到V3的基极,由于V3是PNP型三极管,所以V3导通,继电器K吸合,电源正极经过继电器K已经闭合的常开触点,点亮LED1,表明开关现在处于接通状态。
哈工大电工学新技术实践实验报告-触摸延时开关

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.
基于ne555定时器触摸延时电路

班级:电信15***班 小组:第六组 组员:** ** ** 老师:***
一、电路简介
在现代家庭中各种照明电路常采用触摸延 时开关。好处是更便捷,又节电 其功能为当人用手触摸开关时,照明灯点 亮并持续一段时间后熄灭。
NE555
二、主要器件&技术说明
引脚说明: 1脚电源接地,即电源的负极 2脚低电平触发端,即低触端 3脚为输出端 4脚为复位端,低电平有效 5脚为电压控制端,主要用来调节比较器的触发电压 6脚为高电平触发端,即高触端 7脚为放电端 8脚为电源正极
数字逻辑电平兼容。图中C1为高频滤波电容,一 般取0.01u������,以保持牛23 ������������������的基准电压的稳定,C2 为电源滤波电容,一般取0.01-0.1uf,以滤除电源
电流跳变引入的高频干扰。.
六、总结
NE555是一个非常常见的芯片,只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其 延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。 其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。 它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。 它的操作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平, 均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配。其经典电路有斯密特电路,无稳态/单稳态/双稳态, 此电路就是NE555的单稳态电路简单应用。所有复杂的电路都是一个个简单的电路组成。 通过这门课锻炼我们的焊接技术和布局技术以及电路的测试与维修技术,通过团队合作认识到......
开关,电路如图所示,其中红圈为触摸金属片
(或导线)。无触发脉冲输入时,555的输出������������为0, 发光二极管LED不亮。当用手触摸金属片时,相
触摸延时开关设计报告
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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。
触摸延时开关设计报告
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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。
供配电系统设计的节能措施
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供配电系统设计的节能措施摘要从供配电系统设计的角度,阐述了变压器节能、供配电系统节能、电动机节能、风机水泵节能、照明设备的节能、低压电器的节能方法和措施。
关键词供配电系统节能措施我国是能源消费大国,能源相对短缺,而能源浪费却相当严重,节能工作显得尤为重要。
节能工作的重点是:建立和健全节能管理机制,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更换改造低效设备,通过科学管理和合理组织生产,实现供配电及用电设备的经济运行,本文就供配电系统设计的节能措施进行探讨。
1、变压器节能(1)p0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如s9,sl9,sc8等。
它们采用优质硅钢片,改进铁芯结构,降低空载损耗,改进绝缘结构,适当减少电流密度,降低负载损耗。
(2)变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。
因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。
β用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。
(3)在选择变压器容量和台数时,应根据计算负荷及负荷性质、生产班次,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。
2、供配电系统节能供配电系统节能的主要方向是减少供配电系统电能的损失。
因此节能要点如下:降低变压器损耗;降低输配电线路损耗;采用高效节能、高功率因数电气设备;配电线路优化;供配电设备经济运行;提高用电平均负荷与最大负荷之比;提高系统功率因数。
(1)根据用电性性质、用电容量选择合理供电电压和供电方式:企业变电所应靠近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径。
低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失。
绝缘感应延时节电开关[实用新型专利]
![绝缘感应延时节电开关[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/2dc86f2d8bd63186bcebbcf0.png)
专利名称:绝缘感应延时节电开关专利类型:实用新型专利
发明人:陈大洲
申请号:CN97208929.2
申请日:19970404
公开号:CN2310380Y
公开日:
19990310
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型涉及一种绝缘感应延时节电开关,它由绝缘感应器、触发电路、延电路、可控硅开关电路、壳体组成。
用手摸一下壳体面板上的绝缘感应器灯即亮,人离开后数分钟延时自动关灯,特别适宜楼道照明灯使用,可避免长明灯节约电能,亦可用于房间睡觉前使用。
开关与灯泡串联在220V交流电,不必增加电源线即可与普通开关互换,面板设有氖泡指示灯,便于黑夜能看到开关的位置。
本实用新型电路设计独特、性能可靠、无触点、寿命长,是一种价廉实用、有推广使用价值的新一代延时节电开关。
申请人:陈大洲
地址:527100 广东省郁南县都城莲花坪下路15号前幢1-3号
国籍:CN
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节电型触摸延时电子开关(一) 技术经济性能参数 一、电性能参数要求1、额定工作电压:AC220V ±15%、50/60HZ ;2、待机功耗:≤50mw(年待机电耗≤0.5度);3、触摸响应时间:≤2S ;4、触摸电阻:≥3M Ω;5、延时时间:45~90s ;6、负载功率:白炽灯5W~100W ;节能灯5w~60w ;7、工作环境温度:-30℃~+45℃8、安装接线方式:符合CH0078510—2002标准,二项式;9、抗干扰能力强,工作稳定可靠;10、符合GB16915.1—2003、GB16915.2—2000、GB16915.4—2000强制性要求; 二、外形尺寸开关整体外形及安装尺寸均应符合86式(或118式、120式)机械开关的要求; 三、经济指标///批量生产单台器件及材料成本应≤4元。
(二)设计方案:市场现有的触摸延时电子开关,一般只能使用白炽灯作负载,而不能使用电子节能灯; 有得虽然能使用电子节能灯,但安装接线需要采用三线式,使用不方便,不能与一般机械开 关互换。
另外就是待机功耗大,约2~5W ,年待机电耗要18~44度,不符合节能的要求,针对这两点,本设计拟采取以下措施解决:a.用低功耗的Cmos 集成电路作为控制部件的主要元件,并优化电路组成,降低待机功耗;b.通过加大控制部分的电源内阻和对主回路元件的严格筛选,使开关实现白炽灯、电子节能灯通用,且能与普通机械开关互换。
(三)电原理图(按TC4011BP 管脚排列)MR 0R 112VD 1R 213111098141234567C 2+R 2R 5C 1+LEDR 6R 4C 3SCR VD 3VD 2RVVVD 6VD 4LHN(四)电原理图及方框图12 1311R0R1R28910714R3+C2563894714LED121311R6C1R4R vvC3SCRVD2VD3VD4VD7NLAC整形电路整形电路隔离电路延时电路整形触发电路电子开关电路电 源电 路AC220VDC220VDC5V(五)节电型触摸电子开关配套材料元件表序号位号名称型号规格数量备注1 IC 集成电路TC4011BP 12 VD1 硅二极管IN4007 1A/1000V 73 SCR 单向晶闸管H2P4M 封装T0-126 14 LED 发光二极管高亮度、红色、3mm 15 C1 电解电容器47μ/16v 16 C2 电解电容器22μ/16v 17 C3 瓷片电容器102(1000pf) 18 R0 碳膜电阻器1/4w 470kΩ ±10% 11/4w 3.9MΩ ±10% 19R110 R2 1/4w 1MΩ ±10% 111 R3 1/4w 3.9MΩ ±10% 112 R4 1/4w 2.4MΩ ±10%13 R5 1/4w 1kΩ ±10%14 R6 1/4w 150kΩ ±10%15 RG 压敏电阻器EMC471D-10A16 PCB 印刷电路板环氧玻纤 40x36x117 接线铜粒h=9 鉚口:4x1.2mm18 铜粒螺丝M3x6mm1920212223242526272829说明:1、本材料表不包括机械部分;2、元器件均采用一般插件封装。
(六)电路原理一、主要元件介绍TC4011BP 是4000B 系列CMOS 数字集成电路中的一个常用品种。
是一块四---二输入端与非门集成电路。
它的内部共有四个二输入端与非门,每个与非门都能独立工作, 其内部电路结构及引脚排列见图1。
二输入端与非门的电路符号是,长方形一边有二条横线的表示其两个输入端,另一边只有一条横线的一端为输出端。
在图1中,1.2.3脚为一个与非门,其中1.2 脚为输入端,3脚为输出端,4.5.6脚为一个与非门,5.6脚为输入端,4为输出端,8.9.10脚为一个与非门,12.13脚为输入端,11脚为输出端,共四个与非门,14脚接电源正极,7脚接电源负极。
数字集成电路输出与输入之间的关系,不是放大关系,而是逻辑关系。
当输入条件满足时,输出高电平(用“1”表示)或低电平(用“0”表示),在数字集成电路中,只有这两种电平输入或输出。
而与非门电路的特点就是,当输入端全部为低电平或只要有一个输入端为低电平时,输出为高电平,而输入端全部为高电平时,才输出低电平。
其逻辑关系是,见“0”为“1”,全“1”为“0”。
二、电源电路工作原理(见电路原理图):本电子开关的电源电路是由硅整流二极管VD4~VD1组,电阻R4,虑波电解电容器C1组成。
当市电AC220V 电源通过负载H 加到电路整流输入端时,交流电源经过VD4~VD7组成的全波桥式整流后,产生约为200V 的脉动直流高压;此高压一路加到单向晶闸管H2P4M 的阳极与阴极之间(通过两只正向串联的硅二极VD2.VD3);一路经过电阻R4降压和C1滤波,为控制电路(主要是TC4011BP )提供工作电压。
三、控制电路工作原理1、 触摸片和保护电阻人体的手指触摸到触摸金属片后,即将人体感应的电磁波传送给控制电路触发控制电路工作,为保证人身安全,在触摸片与主控电路之间串联了R0+R3两个电阻,这两个电阻的阻值应》3 M Ω。
2、整形、反相电路;这部分电路由集成电路C40011PB 的与非门1和与非门2完成,两个与非门的输入端都是并接的,即相当于非门在使用。
当触摸片经R0+R1传来触发信号时,与非门1翻转,输出低电平。
由于人体感应的电磁波是杂乱的,故经与非门整形后,输出一个较规则的方波,此方波经与非门2反相,与非门2输出高电平。
R2是下拉电阻,用以保证在无触摸信号时,与非门1输入低电平,输出高电平,与非门2输入高电平,输出低电平。
这时整个电路不工作,灯H 不亮。
3、 隔离、延时电路与非门1和与非门2被触发翻转后,从与非门2输出的高电平,、使隔离二极管VD1导通,高电平信号经过VD2加到与非门3,电解电容C2和电阻R3组成的单稳态延时电路的输入端,触发与非门3翻转,输出低电平;并在触摸信号消失后,仍能维持一段延时时间(约45S~90S )。
延时时间的长短,由R3,C2的值决定。
加大C2或R3的值,可增加延时时间,减13567891011121314小C2或R3的值,则可缩短延时时间。
VD1在电路中起隔离的作用:一、由于控制电子开关接通的触摸信号只能是短暂的,当信号消失后,与非门2输出端即由高电平返回低电平,VD1截止,这时C2只能通过R3放电,从而使得与非门3的输入端维持高电平,输出低电平,并保持一段延时时间,达到延时关灯的目的;二、即使后来又有触摸信号传来,使与非门2输出高电平,但此时VD1两端因都是高电平,仍是处于截止状态,所以后来的高电平也不会再加到C3上给C3充电,这样就保证了延时时间的准确性。
4、整形触发电路与非门4的作用主要是反相,整形和触发单向晶闸管SCR(H2P4M),由于C3放电规律的影响,与非门3的方波输出是不规则的,必须通过整形才能可靠触发SCR;另外控制SCR导通,必须用高电平触发SCR的控制极,而与非门3组成的单稳态延时电路,其延时输出的是低电平,也必须经过与非门4转换成高电平。
电容器C3的作用是滤除不必要的干扰,防止SCR被误触发。
5、电子开关电路主要由单向晶闸管SCR和整流二级整VD2~VD7组成。
SCR有三个电极,当它的阳极(A)加上电压,阴极(K)加上负电压后,这时只要在其控制极(G)与阴极(k)之间加上一个正向触发电压(应为高电平),SCR就会导通(相当于开关接通),而当触发电压为低电平时,SCR就截止(相当于开关断开)。
也就是说,当与非门4输出高电平时,SCR就会被触发导通,AC220V交流电流,就会从L端经VD4(或VD5 ——SCR阳极→ SCR阴极→VD2. VD3 →VD6(或VD7) →灯泡H → AC220V 的N端,灯泡被点亮;以上是正半周。
交流电负半周时,AC220V交流电流从N端经H → VD5(或VD4) → SCR阳极→ SCR 阴极→ VD2. VD3 →VD7(或VD6) → AC220V的L端。
因单向晶闸管SCR导通,使得正、负半周内灯泡H均有大电流流过,灯泡被点亮。
而当与非门4输出低电平时(延时时间结束),SCR的控制极(G)也变为低电平,失去了触发控制电压,这是时在交流电过零时,SCR就会关断,通过H 的大电流也随之被关断,电灯H 熄灭。
电路中,RV为压敏电阻器,主要是起保护作用,防止电网中的浪涌电压(电流)冲击损坏元器件(特别是单向晶闸管)。
(七)检测与调试1 检测据原理图,接通220v交流电源,在不触发电路工作,灯不亮的情况下,万用表置直流电压250V和50V档,负表笔接地,用红笔检测以下各点电压:(1)SCR阳极:约为210V; (2)IC⒁脚:约为10V(3)IC③脚: 0V; (4)LED灯:应发红光,作为指示2.调试本电子开关只要元器件质量良好,且装配,焊接无误,一般无须调试即可正常工作。
如检测中发现延时时间过长或过短,可通过调整R3的阻值来解决。
如延时过长,超过100S,则可适当减小R3的阻值;如延时过短,低于30S,则可适当增大R3的阻值;使延时时间符合30S~90S的技术要求。
(八)节电效益本电子开关待机电耗约0.5千瓦时,而一般同类型非节电产品年电耗最低位18千瓦时左右,节电效益约为97%。
节电型触摸延时电子开关使用说明书本产品选用低功耗的CMOS数字集成电路,并对电路结构充分优化,使之不仅降低了待机功耗,而且适用二线制安装,可用于白炽灯、电子节能灯、排气扇等负载。
本产品通过人体触摸开关的触摸片接通开关,在延时一段时间后自动关闭,达到节能的目的,一般用于走廊,楼道灯等需要在昼夜间短时间照明的场所。
一、电气指标.1、额定工作电源:交流220V 500HZ/66HZ2、年待机功耗:≤0.5千瓦时.3、触摸响应时间:≤2S.4、触摸保护电阻:≥3 MΩ.5、安装接线方式:二线制、火线进、火线出;.6、负载功率:白炽灯<100w. 电子节能灯<55w7、适用负载:白炽灯、电子节能灯、排气扇8、延时时间:30~90S二、使用方法及注意事项:1、请严格按以下接线示意图正确安装,火线进火线出:电子开关负载2、禁止超负载功率使用,严禁负载短路。
3、本产品严禁接零线。
4、不要用绝缘物品遮挡、隔绝开关面板上的触摸片,以免开关失灵,并应尽量避免安装在高温潮湿的地方。
5、产品保用期为一年。
谢谢使用。