Схема сенсорного выключателя света 220 вольт. Сенсорный выключатель света 220В: принцип работы, схемы и инструкция по изготовлению своими руками

Как работает сенсорный выключатель света на 220 вольт. Какие существуют схемы сенсорных выключателей. Как собрать сенсорный выключатель своими руками. Какие преимущества у сенсорных выключателей перед обычными.

Содержание

Принцип работы сенсорного выключателя света

Сенсорный выключатель света — это современное устройство, позволяющее управлять освещением простым прикосновением. В отличие от обычных механических выключателей, сенсорные модели не имеют подвижных частей, что делает их более надежными и долговечными.

Принцип работы сенсорного выключателя основан на изменении электрической емкости при прикосновении к сенсорной панели. Когда человек касается панели, емкость увеличивается, что фиксируется электронной схемой устройства. В результате подается сигнал на исполнительный элемент (чаще всего симистор или реле), который включает или выключает нагрузку.

Основные элементы сенсорного выключателя:

  • Сенсорная панель — металлическая или стеклянная пластина, к которой прикасается пользователь
  • Электронная схема обработки сигнала
  • Исполнительный элемент (симистор, реле)
  • Блок питания

При прикосновении к сенсорной панели происходит следующее:


  1. Изменяется емкость сенсора
  2. Электронная схема фиксирует это изменение
  3. Формируется управляющий сигнал
  4. Срабатывает исполнительный элемент
  5. Включается или выключается нагрузка (освещение)

Преимущества сенсорных выключателей света

Сенсорные выключатели обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными механическими моделями:

  • Высокая надежность из-за отсутствия подвижных частей
  • Длительный срок службы (до 1 млн нажатий)
  • Удобство использования — достаточно легкого прикосновения
  • Современный дизайн
  • Возможность управления через стекло или тонкие непроводящие материалы
  • Простота монтажа — не требуется подгонка механических частей
  • Бесшумность работы

Благодаря этим преимуществам сенсорные выключатели света становятся все более популярными в современных интерьерах.

Схемы сенсорных выключателей света на 220В

Существует несколько основных схем сенсорных выключателей, работающих от сети 220В. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Простая схема на двух транзисторах

Это одна из самых простых схем сенсорного выключателя, которую можно легко собрать своими руками:


«`txt VT1 — КТ315Б VT2 — КТ815Б R1 — 10 МОм R2 — 1 кОм R3 — 100 кОм R4 — 200 Ом C1 — 0.1 мкФ VD1 — КД522Б К1 — РЭС22 (12В) +12В | R1 | .—[ ]—+—. | | | | R2 | | ‘—[ ]—. | | | | | | —+——+-+ | | | | | | | C1 | | | _|_ | .+-. | — | | | | | | |/ | Сенсор VT1 | |\ | | | R3 | | | .+-. | | | | |/ | VT2 | |\ | | | R4 | | | -+- | | | +++ | | | | |K1| | | | | +++ | | | GND GND «`

Принцип работы:

  1. При касании сенсора через тело человека проходит небольшой ток
  2. Этот ток открывает транзистор VT1
  3. VT1 открывает силовой транзистор VT2
  4. VT2 включает реле K1, которое коммутирует нагрузку

Данная схема отличается простотой, но имеет недостаток — возможны ложные срабатывания от наводок.


Схема на микросхеме CD4011

Более надежная схема сенсорного выключателя может быть реализована на базе микросхемы CD4011, содержащей 4 логических элемента 2И-НЕ:

«`txt DD1 — CD4011 VT1 — КТ315Б R1, R2 — 10 МОм R3 — 1 кОм C1 — 100 пФ VD1 — КД522Б К1 — РЭС22 (12В) +12В | R1 | R2 .—[ ]-+—[ ]-. | | | | .-. | Сенсор | | | | | | |1| | .—| |—. | | | | | | | |14| | | C1 | | | | | | | | | GND | | | | |3| | | .—| |—+ | | | | | | | |4 | | | ‘—| |—‘ | | | | |DD1| | | | | |11| | .—| |—, | | | | | | | |10| | | R3 | | | | | | | | | | |/ | | ‘-VT1 | | |\ | | | | | -+—+-+ | | | +++ | | |K1| | | +++ | | | | | GND GND «`

Принцип работы:

  1. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор импульсов
  2. При касании сенсора меняется частота генератора
  3. Элементы DD1.3 и DD1.4 формируют управляющий сигнал
  4. Транзистор VT1 включает реле K1

Эта схема более помехоустойчива и надежна в работе.


Инструкция по изготовлению сенсорного выключателя своими руками

Для самостоятельного изготовления сенсорного выключателя света на 220В потребуются следующие компоненты и инструменты:

Необходимые компоненты:

  • Микросхема CD4011
  • Транзистор КТ315Б
  • Резисторы: 2×10 МОм, 1 кОм
  • Конденсатор 100 пФ
  • Диод КД522Б
  • Реле РЭС22 на 12В
  • Печатная плата
  • Провода
  • Корпус

Инструменты:

  • Паяльник
  • Припой
  • Пинцет
  • Бокорезы
  • Мультиметр

Порядок сборки:

  1. Подготовьте печатную плату согласно схеме
  2. Припаяйте компоненты, начиная с резисторов и конденсаторов
  3. Установите микросхему CD4011 в панельку
  4. Припаяйте транзистор и диод, соблюдая полярность
  5. Подключите реле
  6. Припаяйте провода для подключения сенсора и нагрузки
  7. Проверьте правильность монтажа
  8. Установите плату в корпус
  9. Подключите сенсорную пластину

После сборки необходимо настроить чувствительность сенсора, подбирая номинал резистора R1.

Подключение и настройка сенсорного выключателя

Для правильной работы сенсорного выключателя важно соблюдать следующие правила при подключении:


  • Сенсорная пластина должна быть изолирована от других проводящих поверхностей
  • Провод от сенсора к плате должен быть как можно короче
  • Нагрузку подключать через контакты реле
  • Обеспечить надежное заземление корпуса

Настройка выключателя заключается в регулировке чувствительности сенсора. Для этого можно использовать подстроечный резистор вместо R1. Поворачивая его, добиваются устойчивого срабатывания при касании и отсутствия ложных включений.

Возможные проблемы и их решение

При эксплуатации сенсорного выключателя могут возникнуть следующие проблемы:

  • Ложные срабатывания: Уменьшите чувствительность сенсора, увеличив сопротивление R1
  • Выключатель не реагирует на касание: Проверьте правильность подключения сенсора, увеличьте чувствительность
  • Нестабильная работа: Обеспечьте качественное заземление, экранируйте провод сенсора

При соблюдении правил монтажа и настройки большинство проблем легко устраняются.

Заключение

Сенсорные выключатели света на 220В представляют собой современное и удобное решение для управления освещением. Они сочетают в себе простоту использования, надежность и стильный дизайн. Самостоятельное изготовление такого устройства позволяет не только сэкономить средства, но и получить ценный опыт в области электроники.


При работе с сетевым напряжением 220В необходимо соблюдать правила электробезопасности. Если у вас нет достаточного опыта, лучше обратиться к профессиональному электрику для установки и подключения сенсорного выключателя.


Сенсорный выключатель на 220 вольт своими руками

Электронные технологии охватывают обширный спектр бытовой сферы. Ограничений нет практически никаких. Даже простейшие функции выключателя ламп бытового светильника теперь все чаще выполняют сенсорные приборы, а не технологически устаревшие — ручные. Электронные устройства, как правило, входят в разряд сложных конструкций.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Cенсорный выключатель своими руками
  • Как собрать сенсорный выключатель своими руками: описание прибора и схема сборки
  • 6 таблиц с обзором на Сенсорный выключатель света 220В
  • :: СХЕМА СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ::
  • Сенсорный выключатель света: как выбрать и сделать своими руками
  • Сенсорный выключатель 220В с доработкой
  • Принцип работы сенсорного выключателя и как сделать его самостоятельно
  • Сенсорный выключатель схема
  • Сенсорный включатель на двух транзисторах

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с Алиэкспресс Обзор выключатель бесконтактный на 220 вольт

Cенсорный выключатель своими руками


Как элементы осветительных приборов, светодиоды появились на рынке относительно недавно. Первые светодиоды были созданы в году, они излучали слабый красный свет. Для освещения такие приборы не использовались в связи с тем, что излучался очень узкий спектр света, а цена на них была довольно высока.

С развитием технологии изготовления светодиодов появились другие цвета видимого спектра излучения, снизилась стоимость продукции, расширился диапазон применения светоизлучающих приборов. Но по-прежнему им было еще далеко до экономных осветительных систем. Применялись в основном для индикации в электро,- и радиоприборах. Положительными качествами были малое энергопотребление и долговечность. Преимуществ а э той системы освещения:. Положительных качеств много, и они дают преимущество перед традиционными лампами накаливания и энергосберегающей люминесцентной лампой.

Как сделать светодиодную лампу? Ее можно изготовить из отдельных светодиодов. Для этого понадобятся штучные излучающие диоды. Соединяя последовательно необходимое количество, можно получить заданную мощность.

Для защиты от выхода из строя элементов требуется установка резистора, который ограничит ток в цепи полупроводника.

Независимо от напряжения питания такой лампы, В или 12 В от автомобиля, резистор рассчитывают так, чтобы рабочий ток не превышал паспортные значения диода. Самодельная светодиодная лампа ничуть не хуже заводской, даже имеет преимущество — ее в случае отказа в работе легко исправить, чего не скажешь о заводских изделиях.

Светильники, в которых активным элементом служит светодиод, называют светодиодными светильниками. Можно использовать существующую люстру, вставив в нее полупроводниковую лампу или же изготовить диодный светильник своими руками, чтобы использовать его для освещения дома. При наличии навыков можно изготовить светильник из светодиодной ленты, применяя разработанные принципиальные схемы. Лента представляет собой набор светодиодов, соединенных между собой должным образом в заводских условиях.

Ее можно резать по секциям и соединять в параллельные и последовательные цепи. В схему встроен ограничивающий ток резистор. Напряжение питания обычно применяется 12, 24, 36 и В. Комбинируя количество секций, можно получить требуемую освещенность и потребляемую мощность. Для подключения к сети В можно собрать схему понижения напряжения, если планируется использовать ее для освещения автомобиля на напряжение 12В.

При использовании ленты из светодиодов на напряжение 12В применяют специальные драйвера, или стоит потратить время на изготовление самодельного электропитающего устройства. Можно создать конструкцию потолочного, настенного, напольного или настольного светильника по своему вкусу и под существующий интерьер.

Использовать можно любые подручные материалы: от воздушных шаров до железных конструкций. Необходимо определиться с типом применяемых светодиодов или готовой ленты. Если это диоды — просчитать нужное количество, если лента — нужную длину. Светодиоды соединяют последовательно по штуки, в зависимости от рабочего напряжения диода и последовательно с ними ставится ограничительный резистор, предотвращающий перегорание диода при превышении номинального тока.

При необходимости увеличения светового потока, параллельно устанавливают еще таких блока. Так можно сделать и настольную лампу, и лампу для автомобиля. Мощность потребления известна. Один из вариантов — приобретение драйвера. Его параметры должны соответствовать параметрам потребления светильника или быть немного большими. Если параметры потребления будут больше параметров драйвера, он выйдет из строя и, что вполне вероятно, выйдет из строя сама светодиодная конструкция. Трансформатор Т1 с параметрами: входное напряжение В, выходное — В.

Можно использовать готовый трансформатор от старого телевизора. Следующий элемент — диодный мост Д1-Д4. При наличии свободного диодного моста от зарядного устройства автомобиля, можно использовать его.

Напряжение, на которое рассчитана работа диодов, должно быть выше 12 В, а ток выпрямления больше тока потребления светодиодного светильника. Элемент А1 — любой стабилизатор напряжения с рабочим током, превышающим ток потребления светильника, и напряжением на выходе 12 В.

Все элементы схемы доступны в любом магазине радиодеталей. Собрать и спаять схему можно с помощью паяльника, закрепив все детали в пластиковый корпус. Печатный монтаж здесь будет излишним, подойдет навесной с соблюдением правил качественной пайки.

Напряжение входной цепи В опасно для жизни человека. При работе следует соблюдать правила техники безопасности. После окончания монтажа нужно закрепить все детали в корпусе и вывести наружу два провода для подключения входного напряжения и два для 12В. Из практики: красный провод обозначает плюс, синий — минус. Напряжение автомобильного аккумулятора — 12 В. При работе автомобиля на больших оборотах генератор вырабатывает большее напряжение — ,5 В.

Это необходимо для зарядки аккумулятора автомобиля. Эту информацию важно учитывать для того, чтобы собрать энергосберегающую лампу для авто. Если использовать для этого светодиодную ленту, то никакой дополнительной схемы применять не надо. Взять ленту на 12В, отрезать необходимый размер и, соблюдая полярность, подключить ее к сети автомобиля вместо обычной лампочки.

Как собрать светодиодный светильник своими руками для подвесного потолка, рассказывает видео ниже. Используя ленту для подсветки днища кузова, можно получить очень красивый эффект. Полученную систему освещения можно назвать энергосберегающей, потому как потребление энергии авто существенно снизится.

В жизни часто возникают такие ситуации, когда необходимо дополнительно осветить какой-то конкретный предмет интерьера или целое помещение. Приборы дополнительного освещения при этом должны располагаться над конкретными площадями. Например, над кухней, рабочей поверхностью, столом, кроватью, и даже теплицей на даче. Поэтому многие интересуются, как это сделать технически грамотно, безопасно и с минимальными финансовыми затратами.

Вариантов существует много, но наиболее экономичным и простым считается использование светодиодов. Изготовление мощного светодиодного светильника Сегодня практически в любом доме можно встретить экономные лампы освещения. Предлагаем вам узнать, как сделать светильник из светодиодов своими руками на В.

Для начала необходимо разобраться, какие материалы вам понадобятся и по каким критериям их выбирать. Если что-то подключить неправильно, то возможен даже взрыв, поэтому не отклоняйтесь от инструкции. Падение напряжения измерять следует с помощью мультиметра. Такой самодельный светильник можно поместить в огранку, например, из ткани или бумаги, чтобы получился более мягкий свет, бра для детской комнаты или романтичный ночник.

Если сменить мягкий абажур на обычный стеклянный купол, то вы получите более яркое свечение, которое глаза не раздражает. Это — идеальный вариант для дома или дачи. Чтобы запитать лампу от USB или батареек, исключите из схемы выпрямитель и конденсатор на нФ, вместо этого подключите к источнику постоянного тока созданный светодиодный светильник. Своими руками В подключить, как мы выяснили, не проблема. Диодный светильник из ленты Приобрести светодиодную ленту можно в любой точке продажи электротоваров.

Стоит она недорого, внешне представляет собой уже готовую электрическую цепь из диодов и использоваться может на любой ровной поверхности. Чтобы осветить небольшой участок какой-либо поверхности, можно использовать горизонтальный диодный светильник.

Своими руками его изготовить достаточно просто. Устанавливать такие приборы рекомендуется на высоте до 80 см. Такое расстояние считается оптимальным, поскольку освещение хорошо рассеивается и глаза не переутомляет.

Существует масса вариантов изготовления подобных устройств. К примеру, можно изготовить светильник из двух алюминиевых уголков между собой соединенных шурупами.

Лента при этом крепится к одному уголку таким образом, чтобы располагалась она параллельно поверхностям двух других уголков. По такой же схеме может быть изготовлена настольная лампа из светодиодной ленты своими руками. ЛЕД-светильник из светодиодов своими руками Если у вас под рукой не оказалось светодиодной ленты, то отчаиваться не стоит, ведь чтобы сделать ЛЕД-светильник своими руками, вам достаточно подготовить набор следующих элементов:.

Если после подключения самодельного устройства начались проблемы с работой компьютера или телевизора, то рекомендуется просто установить драйвер с фильтром.

Оставьте прибор в рабочем состоянии на некоторое время, спустя несколько минут дотроньтесь пальцем до его тыльной стороны: если она окажется теплой, но не горячей, значит — все расчеты и сборку вы выполнили правильно.

Это говорит и о том, что его можно вставлять в корпус. Чем мощнее прибор вы хотите сконструировать, тем мощнее и качественнее вам потребуется драйвер и радиатор. Светодиод — это полупроводниковое устройство, позволяющее преобразовывать электрический ток в световое излучение.

Одна светодиодная лампа на вольт позволяет сэкономить огромное количество электроэнергии. Экономия выходит в 2 раза больше лампы дневного света и в 10 раз, чем лампа накаливания. Если использовать для изготовления такой лампы детали от перегоревшего светильника, можно значительно снизить расходы.

Светодиодную лампу своими руками можно собрать достаточно просто. Но не стоит забывать, что для этого необходимо иметь соответствующую квалификацию, так как придётся работать с высоким напряжением. В наше время можно найти огромное количество видов люстр со светодиодными лампами в магазинах. У них есть разные преимущества и недостатки. Модернизация энергосберегающих ламп позволяет воспользоваться всеми преимуществами люминесцентного света. Это касается самых распространённых светильников с цоколем E


Как собрать сенсорный выключатель своими руками: описание прибора и схема сборки

Технологии не стоят на месте, и вот мы уже имеем в широком обиходе сенсорный выключатель, который позволяет вывести систему управления освещением в доме на принципиально новый уровень. Для чего нужно такое устройство, что оно собой представляет и как работает, расскажет наша статья. Благодаря этому вы сможете сделать без особых проблем сенсорный выключатель своими руками на 12 или вольт, а само подключение, как самодельного устройства, так и покупного не составит труда. Сенсорный выключатель имеет вид стандартной сенсорной панели и похож на пластину, состоящую из кристаллического стекла с нанесенной разметкой.

Рассмотрена простая схема и конструкция самодельного сенсорного выключателя Это сенсорный выключатель схема которого приводится ниже можно чтоб напряжением срабатывания лежало в диапазоне от 6 до 12 вольт. выключателем, один из выводов этих контактов подключается в сеть

6 таблиц с обзором на Сенсорный выключатель света 220В

При эксплуатации бытовых выключателей света в жилых квартирах и офисах они довольно часто выходят из строя из-за наличия подвижных трущихся частей. В последнее время их всё чаще меняют на более надежные и долговечные сенсорные выключатели. Конструкция и принцип работы этих устройств очень просты, что позволяет изготовить сенсорный выключатель своими руками. На размещённом ниже рисунке приводится прибор, оснащённый встроенным сенсором. Для того чтобы перевести электронный выключатель в активное состояние, достаточно слегка прикоснуться к чувствительному элементу, что исключает необходимость в механическом контакте с исполнительным модулем. Эти приборы чаще всего используются при необходимости управлять включением света, шторами с электрическим приводом и другими механизмами с не очень большой потребляемой мощностью. Обратите внимание! К герметичной сенсорной поверхности при необходимости можно прикасаться мокрыми руками, что не совсем безопасно для обычных приборов с клавишей. К тому же такие устройства легко совместимы с системами ДУ, допускающими возможность обустройства нескольких каналов управления.

:: СХЕМА СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ::

Еще в детстве, просматривая фантастические фильмы, я видел, как пилоты управляют звездолетами, лишь слегка касаясь клавиш, задавался вопросом, а как это так? Потом уже узнал, что такое сенсорные выключатели и как они работают. И вот занимаясь подсветкой салона в автомобиле вспомнил о сенсорном управлении и решил сделать сенсорный выключатель своими руками для управления подсветкой салона. В качестве датчика сенсорного выключателя — сенсорной пластинки, необходимо использовать металлическую пластинку, имеющую антикоррозионное покрытие.

В порядке бреда: как из подручных средств и комплектующих, что можно приобрести в магазе организовать выключатель, срабатывающий по прикосновению руки? Ну, то есть прикоснулись — реле замкнулось, еще раз прикоснулись — разомкнулось.

Сенсорный выключатель света: как выбрать и сделать своими руками

Быстрое развитие технологической сферы деятельности человека повлияло и на другие сферы жизни, в том числе и на обустройство дома. Особенно это касается выключателей у различных электрических приборов. В таком случае хорошо поможет сенсорный выключатель. Этот прибор позволяет без лишних усилий управлять многими электрическими устройствами в квартире при помощи обычных прикосновений. Сенсорные выключатели обладают предельно простым принципом работы. Более того, сделать их можно самостоятельно в домашних условиях.

Сенсорный выключатель 220В с доработкой

Довольно часто приходится менять обычные выключатели электрических приборов на новые из-за их быстрого износа. На смену им появились более надежные сенсорные выключатели СВ. Принцип их работы максимально простой. Устройства можно изготовить своими руками. На фото ниже изображен выключатель с сенсором, расположенным сверху и индикаторным светодиодом снизу. Для включения света достаточно легкого прикосновения к чувствительному элементу.

Простой сенсорный выключатель своими руками Еще в детстве, просматривая Например, лампой накаливания на Вольт? Просто вместо.

Принцип работы сенсорного выключателя и как сделать его самостоятельно

Недавно была нужда в сенсорном выключателе для освещения. В интернете нарыл много интересных схем, выбрал самую простую, но схема оказалась не совсем верной, после незначительной поправки получился достойный аппарат, который позволит управлять нагрузкой одним только касанием к сенсору. Схема до безобразия проста и надежно, а самое главное — безотказно рабочая. По сути — это усилитель, синусоидальный сигнал пальца имеет ничтожный номинал, но этого достаточно, для срабатывания первого транзистора, ну а дальше уже усиление — сигнал с первого транзистора заставляет открываться второму транзистору, сигнал уже довольно усиленный поступает на базу последнего транзистора.

Сенсорный выключатель схема

Еще в детстве, просматривая фантастические фильмы, я видел, как пилоты управляют звездолетами, лишь слегка касаясь клавиш, задавался вопросом, а как это так? Потом уже узнал, что такое сенсорные выключатели и как они работают. И вот занимаясь подсветкой салона в автомобиле вспомнил о сенсорном управлении и решил сделать сенсорный выключатель своими руками для управления подсветкой салона. В качестве датчика сенсорного выключателя — сенсорной пластинки, необходимо использовать металлическую пластинку, имеющую антикоррозионное покрытие.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.

Сенсорный включатель на двух транзисторах

Беспроводной выключатель света дистанционно включает или выключает свет, изменяет яркость свечения и управляет задержкой срабатывания электроламп. Несмотря на более высокую стоимость, беспроводные выключатели обладают рядом преимуществ по сравнению с проводными аналогами. Они эргономичные, отличаются стильным внешним видом и монтируются в течение нескольких минут. Отпадает необходимость портить стены, поскольку эти изделия надежно крепятся к боковине шкафа, зеркалу, другой мебели. Беспроводной дистанционный выключатель ДВ состоит из передатчика, преобразующего управляющий сигнал в радиосигнал задающего генератора. Это происходит после нажатия клавиши выключателя, прикосновению к сенсорной панели или отправки сигнала с телефона по WI-FI. Помимо радиоволнчастотой МГц или ,92МГц для передачи сигнала также используются волны инфракрасного диапазона.

Принцип работы схемы состоит в том, что как только биологический объект попадает в зону действия сенсора, включается свет. Если же он покидает зону контроля ИК датчика, то через заданный временной интервал устройство отключит освещение. Частота следования импульсов 36кГц подобрана для примененного фотоприемника.


Сенсорный ключ-выключатель (света, звонка и т.д.) с питанием от сети 220 вольт

 В этой статье мы расскажем и приведем пример о схемах, которые могут обеспечить управление питанием каким либо устройством. Особенностью приведенных сенсорных ключей включения/ выключения является использование свойств транзисторов, которые посредством управления через их базу, осуществляют коммутацию питания нагрузки (реле)

Первый вариант сенсорного выключателя собран непосредственно на транзисторах. Сенсорный ключ в исходном состоянии потребляет от сети незначительный ток, порядка 0.3 мА. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1.

Рис. 1. Сенсорный выключатель на транзисторах

 Для перевода устройства в активный режим необходимо коснуться металлического сенсора Е1, расположенною на стене. При этом отрицательные полупериоды тока утечки, протекая по цепи базы транзисторов VT1, VT2 и резистор R1, открывают транзисторы, и якорь реле притягивается. Контакты К1.1 реле (на рис. 2.57 не показаны) включают исполнительное устройство. Ток, протекающий через диод VD5, подзаряжает конденсатор С1, не давая ему разрядиться через обмотку реле и открытые транзисторы. Диод VD1 пропускает положительный полупериод сетевого напряжения к входной цепи, предохраняя от пробоя обратным напряжением эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2, а диод VD5 исключает разряд конденсатора С1 через резистор R4 при положительных полупериодах сетевого напряжения. Диод VD2 гасит отрицательные импульсы напряжения на коллекторах транзисторов, образующихся в результате ЭДС самоиндукции обмотки реле в момент закрывания транзисторов. Резистором R2 регулируется чувствительность устройства.
 В устройстве используют кремниевые транзисторы с коэффициентом передачи тока не менее 50 из серий КТ315, КТ312 (VT1) и КТ608, КТ603 (VT2). Транзистор VT2 также может быть из серии КТ315, но надежность устройства при этом уменьшится. Диоды VD1 и VD5 обязательно должны быть кремниевые. Германиевые диоды, по сравнению с кремниевыми, имеют значительно больший обратный ток, и устройство при этом работает неустойчиво. Диод VD5 должен быть рассчитан на максимальное обратное напряжение не менее 400 В, прямой ток 300–400 мА. Стабилитроны VD3 и VD4 из серии Д814 на суммарное напряжение стабилизации около 20 В. Конденсатор С1 (например, типа К52-2, К52-1, К53-1) должен иметь небольшой ток утечки. Реле К1 слаботочное с рабочим напряжением 24 В, например РЭС-32, паспорт РФ4.500.341. Налаживание автомата сводится к подбору сопротивления резистора R2, при котором реле четко срабатывает во время касания контакта Е1. Для повышения безопасности при эксплуатации устройства резистор R1 должен быть рассчитан на мощность более 0,5 Вт.
 Для повышения помехоустойчивости ключа-выключателя длина провода, соединяющего сенсор Е1 и резистор R1, не должна превышать 1,5 м, диаметр 0,2 мм. Налаживание устройства при правильном монтаже сводится к подбору сопротивления резистора R1, которое должно быть не менее 2,2 МОм. В этом случае ток утечки при касании контакта Е1 не будет превышать 0,1 мА. Прохождение такого тока через организм человек не ощущает. Подключение фазного провода к сигнализатору должно соответствовать схеме. При налаживании устройства необходимо соблюдать меры предосторожности, так как его элементы находятся под сетевым напряжением.  Также такой сенсорный ключ можно применить для дверного замка.

Ключ-выключатель действует аналогично механическому переключателю с двумя кнопками с зависимой фиксацией. При нажатии на одну кнопку, вторая возвращается в исходное положение. Также и здесь, имеются две сенсорные пластины, при прикосновении к одной устройство включается и остается в таком состоянии до прикосновения ко второй. Таким образом, открывание и закрывание тайника осуществляется разными сенсорными контактами. Схема ключа показана на рис. 2

Рис. 2. Сенсорный выключатель на два положения

 При касании металлических пластин Е1 и Е2 наведенная в теле человека переменная ЭДС внешним электромагнитным полем, которое всегда имеет место, поступает на один из диодов, которые выполняют роль детекторов этой ЭДС. На выходе диода VD1 образуется отрицательное напряжение, а на выходе диода VD2 — положительное. В результате на инвертирующий вход операционного усилителя (ОУ) поступают либо отрицательные, либо положительные полуволны переменного напряжения (фона).
 В первом случае на выходе ОУ устанавливается положительный потенциал по отношению к общему проводу и транзистор VT1 откроется, включив питание электромагнитного реле К1, которое своими контактами включает управляемую цепь. Резистор R5 в цепи положительной обратной связи вводит ОУ в режим насыщения, и положительное напряжение на его выходе сохраняется до тех пор пока его не выведут из этого режима. При прикосновении к другой пластине на инвертирующий вход поступают положительные полуволны и потенциал на выходе ОУ становится близким к нулю.
 В результате транзистор VT1 закрывается и контакты реле размыкаются. Резистор R5 играет ту же роль, что и в предыдущем случае Выключатель смонтирован на одной печатной плате. При установке нужно учитывать, что длины проводов, соединяющих сенсоры с платой, должны быть минимальной длины. Сенсоры нельзя устанавливать на поверхности, которая подвержена атмосферным воздействиям. Ключ может срабатывать от дождя и снега, а изменение температурного режима оказывает влияние на режим работы ОУ. Источник питания может быть любым. Контактные пластины должны иметь площадь не менее 1 см2. Плату устройства нужно экранировать.
 В схеме использовано реле К1 типа РЭС55А, паспорт PC.569.601, но можно использовать и другое, близкое по своим параметрам указанному.

110/220VAC 4 Шаг управляющего контрольного прикосновения, схема коммутатора диммера с PCB

Рис. 1 110/220VAC 4 Шаг управляющего прикосновения. широко используется в абажурах, которые продаются в магазинах бытового освещения, он активирует лампу накаливания через прикосновение к корпусу устройства.

Работает как диммер с 4 предустановленными уровнями , активируется прикосновением пальца к части датчика, которая может быть металлической точкой, металлическим корпусом и т. д. Всего 4-уровневая схема управления яркостью основана на LS7237 IC .

LS7237 IC Описание

LS7237 представляет собой 8-выводную монолитную интегральную схему MOS , предназначенную для управления яркостью лампы накаливания, как показано на рис. 2 выше. Выход LS7237 срабатывает симистором, включенным последовательно с лампой.

Рис. 2 — Распиновка LS7237

Яркость лампы определяется путем контроля угла проводимости на выходе (угол срабатывания симистора) по отношению к частоте сети переменного тока .

ОСТОРОЖНО!!!

Эта схема работает напрямую от электрической сети 110/220 В и имеет высокую мощность нагрузки, любая небрежность или неправильное подключение, ошибка в проекте или любой другой случай может привести к необратимому повреждению.

Мы не несем ответственности ни за какие события. Если у вас недостаточно опыта для сборки этой схемы, не делайте этого, а если и будете, то при тестировании обязательно иметь надлежащие защиты и быть в сопровождении кого-то еще.

Как работает схема

Схема работает следующим образом: при прикосновении к плате яркость лампы изменяется с указанными шагами следующим образом:

  • УРОВЕНЬ — — — ЯРКОСТЬ( % номинальной мощности)
  • Выкл ……………… 0
  • Ночной свет ….. 9
  • Свет настроения …… 29
  • Средний ……………. 66
  • Максимум …….. 99

После включения AC выход переходит в состояние OFF . После этого каждый раз, когда касаются сенсорной панели , выход переходит на шаг к следующему уровню яркости. Следующим шагом после максимальной яркости является состояние OFF , инициирующее новую последовательность.

Характеристики

  • Синхронизация PLL позволяет использовать настенный выключатель
  • Обеспечивает регулировку яркости лампы накаливания с помощью сенсорной панели или механического переключателя
  • Может управлять скоростью вращения экранированных полюсов и универсальных двигателей переменного тока
  • Управляет «рабочим циклом» от 23% до 88% (углы проводимости для полупериодов переменного тока между 45˚ и 158˚ соответственно)
  • Работает на частоте сети 50/60 Гц
  • Дополнительный вход для удаленной активации
  • Источник питания постоянного тока от +12 В до +18 В (VSS — VDD)
  • 8-контактный пластиковый DIP, 8-контактный SOIC

Принципиальная схема

4-ступенчатый сенсорный диммер показано на Рис. ниже.

Это относительно простая в сборке схема с небольшим количеством внешних компонентов, однако для сборки этой схемы необходимо иметь как минимум базовый или продвинутый опыт. Если у вас недостаточно опыта, попросите кого-нибудь более опытного помочь вам.

Рис. 3 -110/220VAC 4 Шаг контроля контрольного накос. в сети питания 110 В переменного тока следующие компоненты должны быть заменены в списке компонентов.

  • R1, R2 …. 2,7 МОм 1/4 Вт (красный, фиолетовый, красный, золотой)
  • R6 ……….. 270 Ом 1 Вт (красный, фиолетовый, коричневый, золото)
  • C5 ……….. 330 нФ / 400 В полиэстер Конденсатор 
  • L1 ………. 60 мкГн (фильтр радиочастотных помех)

Список компонентов

  • Полупроводники
    • U1 ………… LS7237 Интегральная схема
    • Q1 . ……….. BT136 Симисторный транзистор
    • D1 …… …… 1N4007 Диод
    • DZ1 ……… 1N4744 15 В/1 Вт Ценнеровский диод

  • Резистор
    • R1, R2 …. 4,7 МОм 1/4 Вт (желтый, фиолетовый, зеленый, золотой)
    • R3 ……….. 1,8 МОм 1/4 Вт ( коричневый , серый, зеленый, золотой )
    • R4 ……….. 1,5 МОм 1/4 Вт ( коричневый, желтый, зеленый, золотой )
    • R5 …….. … 100 Ом 1/4 Вт ( коричневый, черный, коричневый, золотой )
    • R6 ……….. 1 кОм 2 Вт (коричневый, черный, красный, золотой)
    • Конденсатор
      • C1 ……….. 680 пФ / 400 В полиэфирный конденсатор
      • C2 ………… Полиэфирный конденсатор 47 нФ / 400 В
      • C3 ……….. Керамический конденсатор 470 пФ / 400 В
      • C4 …….. … Электролитический конденсатор 47 мкФ / 25 В
      • C5 …….. … Полиэфирный конденсатор 220 нФ / 400 В
      • C6 ……….. Полиэфирный конденсатор 150 нФ / 400 В
    • Разное 
      • L1 ………. 120 мкГн (фильтр радиопомех)
      • P1, P2 …. 2-контактные клеммы для пайки печатных плат
      • F1 …… …. Плавкий предохранитель 3A/250V
      • Прочее …. Печатная плата, радиатор, блок питания, провода и т. д.

    Печатная плата — скачать

    Мы предлагаем печатную плату — печатная плата, в формате GERBER, PDF и файлов PNG для тех, кто хочет максимально оптимизировать сборку дома.

    Если вы предпочитаете в компании, которая разрабатывает плату, вы можете скачать и сделать файлы в опции загрузки ниже.

    Рис. 4 — PCB 110/220VAC 4 Шаг управляющего прикосновения Touch Dimmer Switch Схема лампы

    Файлы для загрузки, прямая ссылка:

    Нажмите здесь, чтобы загрузить файлы

    , если у вас есть любые вопросы, предложения или исправления, пожалуйста, оставьте их в комментариях, и мы ответим на них в ближайшее время.

    Подписывайтесь на наш блог!!! Нажмите здесь — elcircuits.com!!!

    С уважением!!!

    7 исследованных лучших схем сенсорных выключателей

    В посте подробно описаны 8 простых способов построения цепей сенсорных выключателей в домашних условиях, которые можно использовать для включения и выключения приборов на 220 В простым касанием пальца. Первый представляет собой простой сенсорный переключатель с использованием одной микросхемы IC 4017, второй использует микросхему триггера Шмидта, третий работает с конструкцией на основе триггера, а еще один использует микросхему M668. Изучим процедуры подробно.

    Содержание

    1) Использование ИС 4017 для активации реле касанием

    Ссылаясь на приведенную ниже принципиальную схему для предлагаемой первой простой схемы реле, активируемой касанием, мы можем видеть, что вся конструкция построена вокруг ИС 4017, которая представляет собой 10 шагов. Микросхема делителя декадного счетчика Джонсона.

    IC в основном состоит из 10 выходов, начиная с вывода № 3 и случайным образом заканчивая выводом № 11, что составляет 10 выходов, которые предназначены для создания последовательности или сдвига высокой логики на этих выходных контактах в ответ на каждый приложенный положительный импульс. на выводе №14.

    Последовательность не обязательно должна заканчиваться на последнем выводе № 11, вместо этого может быть назначена остановка на любом желаемом промежуточном выводе и возврат к первому выводу № 3, чтобы начать цикл заново.

    Это просто сделать, соединив вывод конечной последовательности с выводом сброса № 15 микросхемы. Это гарантирует, что всякий раз, когда последовательность достигает этой цоколевки, цикл здесь останавливается и возвращается к пину №3, который является начальным выводом для включения повторного цикла последовательности в том же порядке.

    Например, в нашей конструкции контакт № 4, который является третьим выводом в последовательности, можно увидеть прикрепленным к контакту № 15 микросхемы, что означает, что последовательность переходит от контакта № 3 к следующему выводу № 2, а затем к контакт № 4, он мгновенно возвращается или переключается обратно на контакт № 3, чтобы снова включить цикл.

    Как это работает

    Этот цикл вызывается прикосновением к указанной сенсорной пластине, что вызывает появление положительного импульса на выводе № 14 микросхемы при каждом касании.

    Предположим, что при включении питания высокая логика находится на контакте № 3, этот контакт никуда не подключен и не используется, а контакт № 2 можно увидеть подключенным к каскаду управления реле, поэтому в этот момент реле остается выключенным. .

    Как только коснитесь сенсорной пластины, положительный импульс на контакте № 14 микросхемы переключает выходную последовательность, которая теперь перескакивает с контакта № 3 на контакт № 2, позволяя реле включиться.

    В этой точке положение фиксируется, реле находится во включенном положении, а подключенная нагрузка активирована.

    Однако, как только сенсорная панель снова коснется, последовательность принудительно переходит от контакта № 2 к контакту № 4, что, в свою очередь, побуждает ИС вернуть логику обратно к контакту № 3, отключив реле и нагрузки и переводит микросхему обратно в режим ожидания.

    Модифицированная конструкция

    Вышеупомянутая бистабильная схема триггера с сенсорным управлением может показывать некоторые колебания в ответ на касание пальцем, что приводит к дребезгу реле. Чтобы устранить эту проблему, схема должна быть изменена, как показано на следующей схеме.

    Или вы также можете следовать схеме, которая показана в видео.

    2) Схема сенсорного переключателя с использованием микросхемы IC 4093

    Эта вторая конструкция представляет собой еще один точный сенсорный переключатель, который может быть построен с использованием одной микросхемы IC 409.3 и несколько других пассивных компонентов. Показанная схема чрезвычайно точна и отказоустойчива.

    Схема в основном представляет собой триггер, который может запускаться касанием пальцев вручную.

    Использование триггера Шмитта

    IC 4093 представляет собой четырехканальный логический элемент И-НЕ с двумя входами и триггером Шмидта. Здесь мы используем все четыре вентиля из ИС для предполагаемой цели.

    Как работает схема

    Глядя на рисунок, схему можно понять по следующим пунктам:

    Все логические элементы микросхемы в основном сконфигурированы как инверторы, и любая входная логика преобразуется в противоположную сигнальную логику на соответствующих выходах.

    Первые два затвора N1 и N2 выполнены в виде защелки, резистор R1, идущий от выхода N2 к входу N1, становится ответственным за требуемое действие защелки.

    Транзистор T1 представляет собой транзистор Дарлингтона с высоким коэффициентом усиления, который был встроен для усиления мельчайших сигналов от прикосновений пальцев.

    Первоначально, когда питание включено из-за конденсатора C1 на входе N1, логика на входе N1 подтягивается к потенциалу земли, защелкивая систему обратной связи N1 и N2, при этом этот вход создает отрицательную логику на выходе N2 .

    Таким образом, ступень привода выходного реле становится неактивной при первоначальном включении питания. Теперь предположим, что к базе T1 прикасаются пальцем, транзистор мгновенно открывается, вызывая высокий логический уровень на входе N1 через C2, D2.

    C2 мгновенно заряжается и блокирует дальнейшие неисправные триггеры от прикосновения, следя за тем, чтобы эффект устранения дребезга не мешал работе.

    Вышеприведенный высокий логический уровень мгновенно меняет состояние N1/N2, которые теперь фиксируются для создания положительного напряжения на выходе, запуская ступень релейного привода и соответствующую нагрузку.

    Пока операция выглядит довольно просто, однако теперь следующее касание пальца должно заставить схему разрушиться и вернуться в исходное положение, и для реализации этой функции используется N4, и его роль становится действительно интересной.

    После того, как выполнено вышеуказанное срабатывание, C3 постепенно заряжается (в течение секунд), приводя к низкому логическому уровню на соответствующем входе N3, а другой вход N3 уже удерживается на низком логическом уровне через резистор R2, который подключен к земля. Теперь N3 находится в идеальном положении ожидания, ожидая следующего касания на входе.

    Теперь предположим, что очередное последующее касание пальцем выполнено на входе T1, на входе N1 через C2 отпущен еще один положительный триггер, однако это не оказывает никакого влияния на N1 и N2, так как они уже защелкнуты в ответ на ранее введенный положительный триггер.

    Теперь второй вход N3, который также подключен к приему входного триггера через C2, мгновенно получает положительный импульс на подключенном входе.

    В этот момент оба входа N3 становятся высокими. Это генерирует низкий логический уровень на выходе N3. Этот низкий логический уровень немедленно заземляет вход N1 через диод D2, нарушая положение защелки N1 и N2. Это приводит к тому, что выход N2 становится низким, отключая драйвер реле и соответствующую нагрузку. Мы вернулись в исходное состояние, и теперь схема ожидает следующего касания, чтобы повторить цикл.

    Список деталей

    Детали, необходимые для изготовления простой схемы сенсорного переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.

    • R1, R2 = 100K,
    • R6 = 1K
    • R3, R5 = 2M2,
    • R4 = 10K,
    • C1 = 100uF/25V
    • C2, C3 = 0.22uF
    • D1, D2, D3 = 1N4148,
    • N1—N4 = IC 4093,
    • T1 = 8050,
    • T2 = BC547
    • Реле = 12 В, SPDT

    Вышеупомянутая конструкция может быть дополнительно упрощена с использованием пары вентилей NAND. , и цепь реле ON OFF. Весь дизайн можно увидеть на следующей диаграмме:

    3) Цепь электронного сенсорного выключателя 220 В

    Теперь возможно преобразовать существующую схему сетевого выключателя освещения 220 В в схему электронного сенсорного выключателя, описанную в этой 3-й конфигурации. Эта третья идея основана на микросхеме M668 и использует лишь несколько других компонентов для реализации предлагаемого приложения включения/выключения сенсорного переключателя сети.

    Как работает эта простая схема сетевого электронного сенсорного выключателя

    Указанные 4 диода образуют базовую мостовую диодную сеть, тиристор используется для переключения сети 220 В переменного тока на нагрузку, а микросхема M668 используется для обработки включения/выключения. Фиксация OFF при каждом касании сенсорного переключателя.

    Мостовая сеть выпрямляет переменный ток в постоянный через R1, который ограничивает переменный ток до безопасного уровня для цепи, а VD5 соответствующим образом регулирует постоянный ток. Конечным результатом является выпрямленный, стабилизированный постоянный ток 6 В, который подается на сенсорную цепь для операций.

    Сенсорная панель подключена к сети ограничения тока с помощью R7/R8, чтобы пользователь не чувствовал удара, касаясь этой сенсорной панели.

    Различные функции распиновки микросхемы можно узнать из следующих пунктов:

    Положительный сигнал питания подается на контакт № 8 и заземление на контакт № 1 (минус). Сигнал касания сенсорной панели отправляется на контакт № 2, а логика преобразуется в ON или OFF на выходном контакте № 7. .

    Этот сигнал с контакта № 7 последовательно переводит SCR и подключенную нагрузку в состояние ON или OFF.

    C3 обеспечивает отсутствие ложного срабатывания SCR из-за множественных импульсов в ответ на неправильное или неадекватное прикосновение к сенсорной панели. R4 и C2 образуют каскад генератора для обеспечения необходимой обработки сигналов внутри ИС.

    Синхронизирующий сигнал от R2/R5 делится внутри через контакт № 5 микросхемы. Вывод № 4 микросхемы выполняет очень важную и интересную функцию. При подключении к положительной линии или Vcc микросхема позволяет выходу попеременно включаться и выключаться, позволяя попеременно включать и выключать свет или нагрузку в ответ на каждое прикосновение к сенсорной панели.

    Однако, когда контакт № 4 подключен к земле или к отрицательной линии Vss, он преобразует ИС в 4-ступенчатую схему диммера.

    Значение в этом положении означает, что каждое прикосновение к сенсорной панели заставляет нагрузку (например, лампу) последовательно уменьшать или увеличивать свою яркость, постепенно уменьшая или постепенно увеличивая яркость (и OFF на концах). Если у вас есть какие-либо вопросы относительно функционирования описанной выше схемы сетевого сенсорного выключателя, пожалуйста, запишите их в поле для комментариев. ..

    4) Сенсорная схема лампы с таймером задержки

    Четвертая конструкция представляет собой бестрансформаторную сенсорную задержку 220 В с задержкой. Схема выключателя лампы позволяет пользователю на мгновение включить настольную лампу или любую другую прикроватную лампу в ночное время.

    Как работает схема.


    В приведенной выше схеме четыре диода на входе образуют базовую схему мостового выпрямителя для преобразования сетевого переменного тока в постоянный. Этот выпрямленный постоянный ток стабилизируется 12-вольтовым стабилитроном и фильтруется конденсатором C2, чтобы получить достаточно чистый постоянный ток для соответствующей схемы сенсорного переключателя.

    R5 используется для ограничения входного сетевого тока до гораздо более низкого уровня, подходящего для безопасной работы схемы.

    Видно, что к этому источнику питания подключен светодиод, который гарантирует, что тусклый свет всегда включен рядом с цепью для облегчения быстрого нахождения сенсорной панели переключателя.

    ИС, используемая в этой сенсорной лампе трансформатора со схемой задержки, представляет собой двойной D-триггер IC 4013, в который встроены 2 триггерных каскада, здесь мы используем один из этих каскадов для нашего приложения.

    Всякий раз, когда к указанной сенсорной панели прикасаются пальцем, наше тело создает ток утечки в точке, вызывая мгновенный высокий логический уровень на выводе № 3 ИС, что, в свою очередь, приводит к тому, что вывод № 1 ИС становится высоким.
    Когда это происходит, подключенный симистор срабатывает через R4, и мостовой выпрямитель завершает свой цикл, питая последовательную лампу. Лампа теперь горит ярко.

    Тем временем конденсатор C1 постепенно начинает заряжаться через R3, и когда он полностью заряжается, контакт № 4 обрабатывается с помощью высокой логики, которая сбрасывает триггер в исходное состояние. Это мгновенно переводит контакт № 1 в низкий уровень, отключая SCR и лампу.

    Значение R3/C1 дает задержку примерно в 1 минуту, ее можно увеличить или уменьшить, соответственно увеличив или уменьшив значения этих двух компонентов RC в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

    5) Сенсорный экран с использованием одного МОП-транзистора

    Всего один полевой полевой МОП-транзистор и несколько дополнительных пассивных элементов — это все, что нужно для создания этой схемы 5-го датчика касания. Видно, что затвор MOSFET соединен с резистором 22 МОм, а сенсорный датчик построен с использованием печатной платы с медной сеткой.

    С указанным резистором 22 МОм даже дыхания на сетку датчика будет достаточно, чтобы МОП-транзистор мгновенно выключился. Если вы обнаружите, что эта чувствительность слишком высока, вы можете уменьшить 22M до 10M, тогда это позволит MOSFET выключаться прикосновением пальца к медной сенсорной плате.

    В отсутствие прикосновения к датчику МОП-транзистор остается во включенном состоянии за счет положительного напряжения, поступающего с R1. В течение этого периода базовое напряжение Q2 через R2 остается заземленным через сток MOSFET, что приводит к тому, что транзистор Q2 остается выключенным. Когда Q2 выключен, реле также остается выключенным.

    Как только сенсорная пластина касается, это мгновенно вызывает заземление напряжения R1 через палец, заставляя МОП-транзистор выключаться.

    Когда МОП-транзистор выключен, транзистор Q2 получает доступ к потенциалу от R2 и теперь включается. Когда Q2 включается, катушка реле получает необходимое количество энергии, и она также включается, переключая ВКЛ любую нагрузку, которая может быть настроена на ее контакты.

    Если убрать палец с датчика касания, цепь вернется в исходное состояние, и реле выключится.

    6) Используя IC 4011

    Работая только с одной 1/2 микросхемы IC 4011, а также с несколькими биполярными транзисторами общего назначения, можно разработать этот седьмой сенсорный переключатель, который хорошо подходит для многочисленных цепей с батарейным питанием. Учитывая, что все входы оставшихся затворов IC 4011 подключены к линии заземления, ток, потребляемый IC в выключенном состоянии, практически равен нулю, а это означает, что срок службы батареи будет долгим и неизменным.

    При прикосновении пальцем к контакту «вкл» контакт 3 становится высоким, что включает пару Дарлингтона и питание подается на нагрузку. При прикосновении к контактам «выключено» происходит обратное, и действие отключает нагрузку.

    Q1 должен быть транзистором с высоким коэффициентом усиления, а Q2 должен быть выбран в соответствии с текущими характеристиками нагрузки.

    7) Использование IC 4001 и IC 4020

    В этой 8-й идее сенсорного переключателя при прикосновении к входному контакту затвора 1 (который, как и другие три затвора в устройстве, связан для работы в качестве инвертора), паразитный фон сети улавливается и подключается к входу вентиля 1 (который, как и три других вентиля в устройстве, подключен для работы в качестве инвертора) через R1. Входной сигнал может переключать вход затвора 1 с одного логического уровня на другой, поскольку IC1 представляет собой КМОП-устройство с очень высоким входным сопротивлением.

    Поскольку входное сопротивление схемы IC 4001 велико, обратное сопротивление D1 используется для соединения входа с землей во время бездействия, предотвращая ошибочные действия. В сочетании с входной емкостью схемы R1 работает как фильтр нижних частот, ослабляя шумы и помехи, которые могут возникнуть при сетевом сигнале частотой 50 Гц. На выходе логического элемента 1 по-прежнему присутствует значительное количество шумовых компонентов, а время нарастания недостаточно для работы конечного каскада схемы.

    Для решения этой проблемы используется триггерная схема, построенная вокруг вентилей 2 и 3. Из-за связи с R2, R3 пытается поддерживать вход вентиля 2 почти в том же состоянии, что и выход вентиля 3, предотвращая любое изменение логического состояния, вызванное выходом вентиля 1. Поскольку R2 меньше R3, затвор 1 может управлять триггерной схемой, если его выходной сигнал достаточно велик. Основной сигнал 50 Гц действительно будет мощным, однако шумовые всплески могут и не появиться, поэтому они будут удалены с выхода триггера.

    Соединение через R3 гарантирует быстрый сдвиг всякий раз, когда выход триггера начинает изменять состояние. IC2 представляет собой 14-ступенчатый двоичный (деление на 2) счетчик, а Q1 управляется с выхода седьмого каскада через резистор ограничения тока R5. При включении питания C2 и R4 посылают на счетчик положительный импульс сброса, в результате чего на выходах устанавливается низкий уровень, а транзистор Q1 выключается.

    Нагрузку для транзистора Q1 формирует регулируемое устройство, которое, по-видимому, не получает существенной мощности. Сигнал частотой 50 Гц подается на IC2 при активации сенсорного контакта, а выход 7-й ступени меняет состояние после 64 импульсов.

    Нагрузка включается и выключается, когда на этом выходе колеблется высокий и низкий уровень. На практике контакт удерживается достаточно долго, чтобы устройство перешло в идеальное состояние (что пользователь хочет сделать автоматически). В выключенном состоянии устройство потребляет около 1 мкА, а во включенном — примерно 3 мА.

    Цепь сенсорной последовательной светодиодной лампы

    Следующая сенсорная последовательная светодиодная лампа будет работать следующим образом:

    При включении питания короткий импульс посылается на контакт № 15 через подключенный конденсатор емкостью 1 мкФ. Короткий положительный импульс сбрасывает микросхему таким образом, что на выводе №3 достигается высокий логический уровень. При наличии высокого логического уровня на контакте №3 подключенный SCR включается, и светодиод 1 также включается. Поскольку источник питания постоянный, SCR постоянно фиксирует светодиод LED1 и поддерживает его постоянно включенным.

    После этого, если коснуться сенсорной панели один раз, высокий уровень логики на контакте № 3 перейдет на контакт № 2.

    SCR на контакте № 2 также фиксируется и постоянно включает светодиод 2. Поэтому теперь и LED1, и LED2 включаются один за другим.

    Затем, если коснуться сенсорной панели снова, высокий логический уровень с контакта № 2 переходит на контакт № 4, что приводит к тому, что транзистор TIP127 получает высокий логический уровень на своей базе, поэтому он выключается.

    Когда транзистор TIP127 выключен, подача постоянного тока на светодиоды также выключается, что нарушает защелку двух SCR. Теперь оба тиристора выключаются, и светодиоды также выключаются.

    Если в этом положении коснуться сенсорной панели еще раз, высокий логический уровень на контакте № 4 перейдет к следующему выходному контакту, который является контактом № 7.

    Однако, поскольку вывод № 7 подключен к выводу № 15 микросхемы, этот высокий логический уровень сбрасывает микросхему обратно. Действие сброса приводит к возврату высокого логического уровня на контакт № 3, в результате чего соответствующий SCR включается (защелкивается) и загорается светодиод 1. Теперь процесс повторяется.

    Как мы видим, здесь используются только два светодиода, однако, поскольку у IC 4017 есть 10 выходов, мы можем использовать в этой схеме всего 10 светодиодов.

    Последовательность выводов микросхемы следующая: 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11 3, 2, 4, 7. Контакт № 4 используется для выключения транзистора и тринисторов, контакт № 7 используется для сброса микросхемы обратно на контакт № 3.

    Это означает, что два контакта, которые идут сразу после последнего светодиода в последовательности, могут использоваться для поворота транзистора и сброса микросхемы соответственно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *