触摸开关电路图分享

描述

什么是触摸开关?

触摸开关是一种新型的电子开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。触摸开关具有智能化、操作方便、时尚美观等特点,广泛应用于家居产品的装饰和智能控制。

触摸开关的工作原理主要有三种:电阻触摸按键、电容触摸按键和感应式触摸开关。电阻触摸按键的原理是基于人的组织(皮肤)表面含有导电成分,当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。电容触摸按键的原理则是基于任何两个导电的物体之间都存在感应电容,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。感应式触摸开关则利用感应原理检测触摸,通常应用于非接触式开关。

触摸开关的应用非常广泛,可用于智能手机、平板电脑等移动设备中。由于其设计美观、使用方便,且具有高科技感,深受消费者欢迎。然而,触摸开关也容易受到水和汗水的影响,导致反应不稳定。此外,在可穿戴设备、户外产品以及可能会接触水的产品中,由于需要解决防水等问题,其应用也存在一定的限制。

总之,触摸开关是一种新型的电子开关,具有智能化、操作方便、时尚美观等特点。了解其工作原理和应用可以帮助我们更好地选择和使用适合自己需求的触摸开关。

接下来小编给大家分享一些触摸开关电路图,以及简单分析它们的工作原理。

触摸开关电路图分享

1、简单的触摸开关电路图

要感测触摸事件,我们不需要复杂的电路或微控制器,我们可以通过使用定时器 IC 555的简单触摸开关电路来感测触摸,这里触摸开关电路感测事件并使输出LED发光并保持发光状态几秒钟,然后变为关闭状态。

如果您需要触摸来打开或关闭电器,那么您可以参考此电路。这个简单的触摸开关电路包含很少的容易获得的组件。您可以使用任何导电材料作为触摸开关,请确保将这两块板彼此靠近放置。

触摸开关

在这个简单的触摸开关电路中,定时器 IC 555 用作单稳态振动器。因此,触发引脚与触摸板连接,另一个触摸板与地电源连接。当手指触摸这些板时,触发引脚接收到低触发信号,然后定时器将在输出引脚上产生单脉冲,该脉冲取决于定时电阻器R1和定时电容器C1。

如果输出需要长脉冲或短脉冲,可以通过改变电容器 c1 值来获得。这里的电路设计用于显示可见输出,可用于通过继电器接口驱动任何电器。

2、使用CD4011的简单触摸开关电路图

这里给出一个使用CD4011的简单触摸开关电路。 IC CD4011在这里作为触发器接线。 IC 的 9、13 引脚分别用作置位和复位触点。像 4011 这样的 CMOS IC 需要非常低的电流来控制其栅极。由于引脚 9 和 13 通过电阻器 R1 和 R2 连接到正极,因此 IC 的逻辑门将处于高状态。

触摸开关

当我们触摸 A、B 点时,IC 的栅极将关闭,输出变低。这将打开晶体管 Q1 并且继电器被激活。当我们触摸 C、D 点时,栅极再次变高并关闭晶体管。这使得继电器关闭。因此,通过触摸接触点 A、B 和 C、D,可以打开和关闭通过继电器连接的电器。

3、使用NE555 IC的触摸开关电路图

这是一个使用 NE 555 IC 构建的触摸开关电路。如您所知,NE/SE 555是一种非常流行的定时器IC,在不同的项目中具有多种应用。触摸开关基本上是一个触摸时激活的简单开关电路。

触摸开关

这是使用 IC NE 555的小型触摸板控制器的电路图。该电路非常适合制作触摸操作门铃、蜂鸣器 、玩具等,当触摸触摸板上时,继电器将在预设时间内运行,然后关闭自动地。

该电路是利用555 IC触发引脚的高输入阻抗来实现的。当人体感应电压触发IC时,输出呈高电平,持续时间由R1和C1决定。晶体管用于驱动继电器。继电器触点可用于驱动负载,如电铃、电机、灯等。

为了制作触摸板,切割了一块1平方厘米的薄金属片。要设置电路,请连接电源并在触摸触摸板的同时调整 R1。停在继电器激活的位置。如果继电器最初处于激活状态,则执行相同的操作,直到继电器停用。

4、使用触发器的触摸开关电路图

开关有多种类型,我们在日常生活中几乎都会使用每种类型。机械开关、无线开关等可以帮助我们轻松激活设备并提供安全性。今天我们将看到一个可以通过简单触摸来激活的“触摸开关电路”的电路设计和解释。听起来很容易使用,不是吗,而且它也很容易构建。

触摸开关

该电路是围绕一个简单的触发器 IC CD4013 构建的,该触发器 IC CD4013 具有边沿触发功能,这意味着当输入时钟电平突然变化时,它能够改变其输出状态。开关部分由两根简单的电线或导体组成,它们之间必须留有间隙。

当触摸开关未闭合时,上拉电阻 R1 将时钟线拉至逻辑高“1”状态。当用户触摸开关时,皮肤接触会闭合电路,因此触发器的时钟引脚现在将被下拉至零,即地电位。触发器的接线方式是通过开关每次触摸激活来切换输出状态。

当开关最初通过触摸激活时,触发器给出逻辑 1 作为输出,这反过来又激活晶体管 Q1 以驱动继电器。该继电器依次激活与其连接的设备。当开关第二次被触发时,触发器改变其输出状态,给出逻辑低电平 0,从而停用晶体管 Q1 和与其连接的继电器。添加保护二极管D1是为了防止继电器关断时电流反向流动。

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