触摸开关是一种智能控制开关,通过接触屏控制电源或光源的开启。其工作原理主要有两种:电阻触摸按键和电容触摸按键。电阻触摸按键的原理基于人的组织(皮肤)表面含有导电性,当人体手指接触到触摸按键时,会改变电路中的电阻值,从而被检测到。而电容触摸按键则是基于任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,当人体手指靠近触摸按键时,会使总感应电容值增加,从而被检测到。
触摸开关的作用包括:
总之,触摸开关作为一种智能化的控制设备,具有操作方便、安全可靠、节能环保等优点,广泛应用于家庭、办公室、酒店等场所。
下面小编分享一些触摸开关电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、220V触摸开关电路图
这是一个220V触摸开关电路。该电路用作开关,用于关闭和打开连接到 220V 家用电气装置的电子设备。
将要控制的电子设备应连接到标有“LOAD”的点。要使用该电路,请将电路直接连接到 220V 家用电气装置。这是一个高电流和电压,因此在进行实验之前要小心并使用足够的安全装置。
警告:确保 2.2MΩ 电阻没有漏电,否则会造成危险的电击。
2、基于CA3240的触摸开关电路图
以下触摸开关电路使用 CA3240 双 BiMOS 运算放大器来感测触摸板上接触点之间流动的小电流。由于该电路直接与线路电压耦合,因此采用与触摸板串联的 1 M 电阻来确保用户安全,避免危险的高压电击。
由于运算放大器 CA3240 具有高输入阻抗,因此允许使用如此高的电阻值,而不会降低其功能的有效性。 CA3059 零电压开关由 CA3240 的引脚 7(ON)或引脚 1(OFF)上的正输出驱动。 CA3059 的内部电源为 CA3240 供电。
3、独立的触摸开关电路图
这是一个独立的触摸开关电路图。单独的 ON 和 OFF 开关提高了人体工程学的安全性,因为关闭状态时触发按钮不会使系统以相反的方式运行:打开系统。这种事故通常发生在我们错误地假设了系统当前的ON或OFF状态,而开关的功能取决于它之前的状态。
当超阿尔法晶体管对检测到手指的皮肤电阻而接收到非常小的电流时,该电路就会打开。 BC 557 晶体管由“超级晶体管”的输出开启。为了保持电路保持开启状态,灯泡顶部的电压通过 4M7 传递到电路前端以代替手指。当手指放在OFF焊盘上时,第一个晶体管将被激活,“达林顿对晶体管”的电压将降低,电路将关闭。
4、使用555 IC的简单触摸开关电路图
当您触摸探头时,555 电路将激活蜂鸣器并打开 LED 灯。
如果您触摸板,灯和蜂鸣器将在预定的时间内激活。时间周期由100k电阻和10uF电容决定。您可以轻松更改不同周期设置的值。使用 0.69RC 进行周期近似。使用示意图中所示的值,激活周期约为 0.69 * 100,000 * 10e-6 = 0.69 秒。将电容器更改为 100uF,那么您将获得大约 6.9 秒的延迟。
5、采用人体泄漏电流组成的触摸开关电路图
这是一个采用人体泄漏电流组成的触摸开关,其特点是它具有自锁功能,一旦触发电路将持续报警直至切断电源为止。图中HA为220V交流电铃,VD1~VD4构成桥式整流,输出直流电压经R1、R2分压,C1滤波为三极管VT供电。平时晶闸管VS处于关断态,电铃HA不响。
当人手触摸M时,人体泄漏电流经R3注入VT基极,使VT迅速导通,C1储存的电荷就通过VT向C2泄放,使C2充电,因而使VS门极获得正向触发电压而开通,所以有交流电流经HA,使HA工作报警。当VS导通后,由于R4取值很小,因此有漏电流经晶闸管VS的阳极与门极通过R4向C2充电,使C2两端电压维持不变,所以人手离开M后,VS仍能保持开通状态,警铃声不息。只有按一下解警按钮SB,使电路失电,才能使电路复位。
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