典型开关电路图分享

描述

什么是开关电路?

开关电路是一种电子电路,主要用于控制电流的通断状态。它可以通过开关元件的通断状态来实现电路中电流的开关。根据不同的分类标准,开关电路有不同的类型。例如,根据开关状态,开关电路可以分为常开型和常闭型两种类型。常开型开关电路在初始状态下,开关处于断电状态,电流无法从供电源到达负载,当开关被打开时,电流可以从供电源向负载传递。常闭型开关电路在初始状态下,开关处于通电状态,电流可以从供电源向负载传递,当开关被打开时,电流无法从供电源到达负载,电路断开。

开关电路的工作原理基于电磁感应和接触器的工作原理。当开关被打开时,电路中的电流被切断,电磁感应消失,磁力为零,没有吸引力。当开关被关闭时,电流通过接触器使接触器产生磁力,吸引触点闭合,从而使电路接通。

总之,开关电路是一种控制电流通断的电路,常用于各种电器和电子设备中。它可以通过开关元件的通断状态来实现电路中电流的开关,具有广泛的应用。

接下来小编给大家分享一些典型开关电路图,以及简单分析它们的工作原理。

典型开关电路图分享

1、使用定时器IC 555的一键式开关电路图

触摸开关在现实世界中有大量的应用,要设计一个强大的一键开关开关,您不需要依赖昂贵的微控制器或电容式触摸传感器,这里简单的一键打开和一键关闭开关电路是采用最著名的定时器IC 555设计。如果您手中拥有所有组件,您可以在几分钟内构建该电路,并且尝试起来很有趣。该电路可用于通过简单的触摸来控制灯、电器或其他设备。

微控制器

这里给出了两个不同的电路(B-),一个电路是通过触摸输入打开/关闭单个LED ,另一个电路是通过继电器控制灯、电器和其他设备。在这些电路中,我们不需要振荡脉冲,因此定时器 IC 555 的放电引脚 (7) 中没有连接。它们被配置为根据触摸输入切换输出状态为高电平或低电平。这里使用四个铜条作为触摸板。对于ON和OFF触摸,将两个板放置在2mm间隙内,目的是当我们用手指触摸时使板之间接触。

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输出部分仅更改了 LED 和基于继电器的一键式开关,其他部分相同。这里我们必须连接铜条,以确保当我们用手指触摸时,负极流向触发输入引脚 (2),正极流向阈值引脚 (6)。

在初始状态或空闲状态期间,定时器稳定在其状态(ON或OFF),在接触ON铜片期间,负电源(小值)流经我们的皮肤并到达触发输入引脚,并由定时器检测到下降沿。内部比较器和触发器然后触发器进入置位状态,因此输出将为高电平,即开启状态。在接触关闭铜条期间,正电源(小值)流过我们的皮肤并到达阈值引脚和内部比较器,然后比较器的输出到达内部SR触发器的复位引脚,并使输出状态为低电平,即关闭状态。

2、基于AT42QT1012的电容式触摸拨动开关电路图

与传统电子电路相比,具有触摸感应的电子电路对用户来说更具交互性。市场上仅有的少数电子元件具有高灵敏度和高可靠性。 Atmel 的 IC AT42QT1012 是我们的首选。

AT42QT1012 是一款具有电源管理功能的单通道切换模式触摸传感器IC。它可以处于切换模式(触摸开/触摸关),或可编程自动延迟模式,该 IC 专为触摸控制而设计。如果可以在具有很少易于使用的组件的电路中使用,并且该器件可以适合几乎任何需要电源开关或切换模式控制功能的产品。

AT42QT1012 是一款具有单通道切换模式功能的数字触摸传感器 IC。它可以在各种变化条件下提供稳定的传感。

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AT42QT1012 可采用 6 引脚 SOT23-6 封装和 8 引脚 UDFN/USON 封装。这里我们使用的是6脚封装IC,并且该电路中测试的所有元件都是SMD元件。

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这里的盖板(触摸板)可以使用铜带板或任何导电材料构建,如果您在 PCB 中实现此电路,您还可以使用轨迹板作为触摸传感器,由于其接近感,它可以检测超出范围的触摸绝缘子。如果使用双板意味着您需要用绝缘体分隔两块板,并且其中一块板应连接到接地电源,则可以使用单板或双板。

电容值决定灵敏度水平,较高的 C2 值可提高灵敏度,但需要更多的功率和更慢的反应时间,因此您可以在 2 – 50nF 范围内选择。这里LED用于指示输出,您可以通过out引脚连接或导出任何输出执行器。

3、基于AT42QT1010的电容式触摸瞬时开关电路图

许多用户交互电子电路大多需要触摸传感器或触摸开关。电容式接近触摸传感器或开关可用于更好、更轻松的过程和用户​​界面。在本文中,我们将了解 Atmel 的单通道触摸传感器 IC AT42QT1010 的设计和规格。

通过使用 AT42QT1010 电容式触摸瞬时开关电路,设计用于在LED上提供瞬时输出,或者您可以将 LED 替换为您所需的输出激活器。

它是一款数字触摸传感器 IC,能够检测近距离或触摸,非常适合实现触摸控制。 AT42QT1010 采用 6 引脚 SOT23-6 封装和 8 引脚 UDFN/USON 封装。这里我们使用6脚封装IC,并且该电路中测试的所有元件都是SMD元件。

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该AT42QT1010 IC有6个引脚,这里SNSK、SNS(引脚3、4)是感应引脚,可以用单板焊盘或双板焊盘(电容焊盘)连接。引脚 6 (SYNC) 负责 SYNC 和模式输入。触摸发生时,引脚 5、2 分别取 Vdd、Vss 电源,引脚 1 输出。

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连接好所有外部元件后,连接触摸板。触摸板可以是单铜板,也可以是双铜板,中间有绝缘体。 AT42QT1010 的一些分线板使用 PCB 走线作为电容式触摸板。只要触摸传感器垫区域,输出 LED 就会发光,并且电容式触摸板或感测垫可以用电线和几乎任何导电材料延伸。

该传感器IC可工作于1.8V至5.5V电源。 JP 1(连接点1)帮助该电路改变模式。

4、简单的光控开关电路图

这是基于 National Semiconductors 比较器 IC LM 311 和 LDR 的光控开关的电路图。

该电路基于连接在 IC 1 周围的电压比较器电路。IC1 的同相输入由电阻器 R3 和 R4 提供 6V 参考电压。反相输入端的输入将是LDR两端的电压 "光敏电阻 (LDR)")这是依赖于光的。在黑暗中,LDR 的电阻会很高,其两端的电压也会很高。

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在这种情况下,反相输入端的电压将高于同相引脚上的参考电压,并且比较器的输出将为低电平(~o V)。当 LDR 点亮时,其电阻下降,其两端的电压也下降。此时反相输入端的电压将低于同相输入端的电压,比较器的输出变高(~12 V)。这使得晶体管 Q1 导通并驱动继电器。因此,我们根据落在 LDR 上的光强度获得继电器开关。

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