一款由可控延时开关和可控硅等组成的防误触发声控灯电路图
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触摸式报警器电路电路图触摸报警器的电路主要由电源电路、触摸延迟电路、可控硅开关电路及负阻振荡器等四大部分组成。
电源电路由VD1、VD2、C1、C2等组成,为触摸延迟电路提供约12V直流工作电压。
触摸延迟电路主要由VT1等元件组成,平时VT1处于截止状态,可控硅VS因无触发电压而处于关断状态,后续电路无电不工作。
N为触摸电极片,当人手触碰时,人体泄漏电流经电阻R1、R2注入VT1的发射结,使VT1导通,C2上的12V直流电压经VT1、VD3向可控硅VS门极提供正向门极电流,使VS迅速开通,电容C4两端可获得300V左右的直流高压。
VT2、R4、R5、RP及B组成的负阻振荡器立刻起振,压电陶瓷片B就发出响亮的报警声。
调节可变电阻器RP可改变报警声响的音调。
人手离开电极片N后,三极管VT1迅速恢复截止态,但此时C3储存的电能可通过VD3继续为VS提供正向门极电流,故VS不会立即关断,电路依然报警。
C3的电荷放完后,VS失去正向触发电流,当交流电过零时即关断。
由于电路的发声器件是压电陶瓷片,电路功耗很小,C4储存的电荷仍能维持负阻振荡器工作一段时间,直至C4电荷放完,电路才停止报警。
如果再次触碰电极片N,则电路又能立刻报警。
由上面分析可知,电路存在两级延迟,所以不必使用大容量电容器就能获得较长的延迟时间,本电路每触碰一次N,报警时间约可维持3分钟左右。
负阻振荡器由于工作在高压状态,输出波形峰峰值较高,所以报警音量比较大。
元器件选择与制作VD1使用12V左右的稳压二极管,VT1可用普通9013型等硅NPN三极管,VT2最好用3DK4型等硅开关三极管。
VS要采用触发电流较小的单向可控硅,如2N6565、CR106型等。
C1要求采用耐压400V以上的CBB型聚苯电容器,C4要求使用耐压450V的电解电容器。
触摸电极片N与电路相连采用两只高值电阻器R1与R2,其目的是增加电路的安全可靠性。
B采用∮35mm的压电陶瓷片,为增加其发声音量应配置合适的共鸣腔,如能采用高响度的压电陶瓷报警喇叭,效果更佳。
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声控灯是一种声控电子照明装置,由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。
它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人
嘴发出约
1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误
触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。
本电路采用MC14011型四与非门集成电路完成自动控制照明S单向可控硅:PCR606JMC;驻极体话筒;光敏电阻等。
声控灯一般由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。
以下是一款颇具创意的声控灯电路图。
防误触发声控灯电路图
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可编辑修改精选全文完整版光声控灯电路图大全(八款光声控灯电路设计原理图详解)光声控灯电路图(一)光控灯照明线路如图1-1-8所示。
220V交流电压经电容C1降压,整流桥堆UR进行全波整流,电容C2滤波,稳压二极管稳压后变成直流电压。
光敏电阻RG白天电阻很小,向电容C3充电的脉冲信号很小,无法触发晶闸管导通,灯泡EL回路不通,灯泡EL不亮;夜幕降临时,光敏电阻的暗阻很大,向电容C3充电脉冲信号很大,可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通,这时继电器线圈得电,串联在灯泡EL回路的继电器常开触点接通,则灯泡EL点亮。
调节电位器RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角,从而控制了灯泡RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角。
光声控灯电路图(二)声控灯照明线路如图1-1-7所示。
声控灯照明线路由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关7部分电路组成。
传声器和VT1、R1-R3、C1组成声音放大电路。
C2、VD1和VD2、C2构成整流电路,把声音信号变成直流控制电压。
R4、R5和光敏电阻RG组成光控电路,当光照射在RG上时,其阻值变小,直流控制电压衰减很大,VT2截止。
VT2、VT3和R7、VD3组成电子开关。
平时,即有光照时,VT2、VT3截止,C4上无电压,单向晶闸管VTH截止,灯泡EL不亮。
在VTH截止时,直流高压经R9、VD4降压后加到C6上端,对C6充电,当充到12V后VS击穿确保C6上的电压不超过15V。
当没有光照射到RG上时,RG阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3导通,VD3也导通,C4、C5开始充电,电压徐徐上升。
R8、C4和单向晶闸管VTH组成延时和交流开关。
C4通过R8将直流触发电压加到VTH门极,VTH导通,继电器K线圈得电,串在EL支路的继电器K常开触点接通,灯泡EL点亮。
灯泡点亮的时间长短由C4、R8的参数决定,按电路图1-1-7所给出的元器件数值,在灯泡点亮约40S后,VTH截止,灯EL熄灭。
光-声控制楼道灯原理设计北大附中初三年级:籍胜摘要:设计了一种基于光敏电阻、传声器、晶体管、触发可控硅等元器件的楼道灯。
介绍了光声控制的楼道灯的原理设计过程。
关键词传声器、光敏电阻、光声控制、触发可控硅引言:楼道灯原来都是采用手动开关控制,不仅给生活带来不方便,更主要会造成能源浪费,所以近年来有人开发了基于声控开关的楼道灯,当人们需要灯光时只要发出一定强度的声音就可打开楼道灯,但由于设计原理的限制,许多正在使用的声控楼道灯有许多问题,比如白天有声音时也会打开,或是长明灯―即没有起到用完以后自动关闭的效果,浪费了能源。
所以我们设计了一种基于光敏电阻、传声器、晶体管和触发可控硅等元器件的楼道灯。
不仅可以起到一般声控灯的结果,由于使用了基于光敏电阻的光控电路,使楼道灯白天不会被接通,也不会成为长明灯,极大地节约了能源。
一、设计目的和要求1,目的设计一个可以通过光和声音联合控制的楼道灯,白天时因为有自然光,所以即使有声音,灯也不开启;当自然光太暗或晚上时,当人们需要灯光时,需发出一定强度的声音触发声控开关,这时即可打开电灯。
2,要求220V市电在光和声音的联合控制下除了要给电灯提供电源外,还要给控制电路部分提供低压直流稳压电源,所以要有变压稳压部分。
二、原理设计声控照明电路的主要原理是利用了声学和电子学的原理,即用声音传感器(简称传声器)将声音信号转换成电信号,最终推动触发继电器,使电路导通而工作。
作为一个声控照明电路应具有以下功能:(1)能在声音的控制下实现电路的开和关。
(2)声音的发出应是多方面的,比如脚步声、拍打声等。
(3)声音响应时间应越短越好,不能发出声音后老长时间电灯才亮。
(4)白天时电灯不能亮,更不能成为长明灯。
所以在选择电路元器件时,(1)应选择灵敏度较高的传声器组成声控照明电灯的控制电路的前端,同时我们还要为该传声器设置传声条件,比如声音必须在多少分贝以上才能响应,分贝是量度声音的物理量。
人体感应、声光控灯头开关电路图下图声光控节能灯座电路声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮。该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示。220V电源经桥式整流、220kΩ电阻降压、100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作。白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1}、{2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位。因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮。夜晚无光照时,2CU呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5}、{6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出。当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮。同时10μF 电容充电,充电之初{8}、{9}脚为高电位,使{12}脚为低电位。声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮。10μF电容继续充电。几十秒钟后,{8}、{9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭。下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m,R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B)是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。
声光双控延迟节能电照明灯上图:这是一个成熟的电路,你不必担心它的可靠性。
灵敏度也很好,加大R3,提高灵敏度,反之减低灵敏度。
串接于电路中的受声控负载(感性:如节能灯,或阻性:如灯泡)由于串接特性所以此电路可以直接接于开关点上代替原开关。
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。
/简易触摸延时开关河北刘峰周炳竣本文介绍一款廉价易制的触摸延时开关,以数字集成电路四2输入与非门CD4011为核心,再加上十来个外围元器件组成,电路结构简洁,工作稳定可靠,使用适用于楼道、厕所等地方的照明控制,既避免了常用机械开关噪声大易磨损的弊端,又能延时一定时间后自动关闭电灯,节省电能。
声控日光灯设计方案实验名称:声控日光灯的设计.实验人:06电信工程 yyp.实验目的:1学生通过自己动手熟悉三极管扁结的运用,及其工作原理.2.让学生从理论到实践自己做出实物(声控日光灯).实验仪器:万用表,电路板,示波器,电源,烙铁,焊锡,三极管等(详情见后).方案选择:方案一, 方案二.方案一:实验原理:一.原理图二. 原理阐述:1:首先声音信号通过麦克风传入Q4经Q4和Q1两极放大使Q2导通,对C2 进行充电,并瞬间导通Q5.2:Q2断开后通过调节R7使C2和R7放电起延时作用,并是Q5延时导通. 3:Q5导通继电器工作,日光灯在220V交流电下正常工作.4:C2放电完毕后Q5断开,继电器停止工作,日光灯熄灭.5:白天光敏电阻工作阻值变小,通过LM324电压比较器进行比较,324一脚输出为1,Q3导通,使得Q4基极声信号对地拉,从而做到电路不工作效果.晚上324一脚输出为0,Q3不工作,从而使得电路控制端在工作状态下.从而达到白天节能的作用!方案二:实验原理:一.原理图:二. 原理阐述:1:首先声音信号通过麦克风传入Q4经Q4和Q1两极放大使Q2导通,对C2 进行充电,并瞬间导通Q5.2:Q2断开后通过调节R7使C2和R7放电起延时作用,并是Q5延时导通. 3:Q5导通继电器工作,日光灯在220V交流电下正常工作.4:C2放电完毕后Q5断开,继电器停止工作,日光灯熄灭.5:白天光敏电阻工作阻值变小,Q3导通Q4不工作,晚上Q3截止Q4工作. 方案对比:1:方案一中运用了LM324电压比较器,LM324是一种精确到0.1V的比较器,光敏电阻微小的变化都可以检测出来.灵敏度高.2:方案二中因为9014基极电压在0.5到0.7V就可触发,所以晚上当光敏电阻阻值不是特别大为几百K时Q3都可能导通,这样会使Q4不工作,电路无效.3:相比之下虽然方案一造价高点但在实际操作中方案一更实用!总结:经过对比和计算最终选择方案一作为本次实验的原理方案实验步骤:1:构造电路图,在大脑规划好电路布线.2:按照电路图用烙铁焊出电路实物.3:焊好电路后拿电源对其进行测试4:实验完毕整理实验桌 ,关电关门.实验报告:记录实验数据并完成实验报告.零件清单:烙铁, 一把10乘20单孔电路板两片(一片备用),焊锡一米,麦克风探头 1个光敏电阻 1个LM324 1个90145个90153个80503个精调104 2个60瓦日光灯 2个继电器 2个电阻3.3K 20个电阻 500K 3个500UF电容 2个实验总结: 通过实验认真学习个电子元件的用处极其功能.设计人: 06电信工程yyp日期: 2007年10月27日星期六。
一种触摸式延迟照明灯电路
这里介绍一种触摸式延迟照明灯,使用时只要用手指轻轻摸一下触摸电极片,电灯即被点亮,延迟数十秒后灯自动熄灭。
它适合楼梯过道照明用。
本照明开关的另一个特点是它采用单线进出,对外仅两个引出端子,因此它不需要更改室内原有照明线路,就可直接取代普通开关,方便接线。
电路原理
触摸式延迟照明灯的电路如图所示,图中虚线左部为照明线路,右部即为触摸式延迟照明灯开关电路。
二极管VD1—VD4、可控硅VS组成触摸开关的主回路,R1、LED与VD5构成次回路,控制回路由三极管VT1—VT3等元件组成。
平时LED发光指示触摸开关的位置,方便在夜间寻找开关。
VT3的集电极被VD5钳位在8V左右,VT1-VT3均处于截止态,VS因无触发电压处于关断态,故电灯H 不亮。
需要开灯时,只要用手指摸一下触摸电极片M,因人体泄漏电流经R5与R4分压后注入三极管VT3的基极,使VT3迅速导通。
8V直流电就经过VT3的c—e极向电容C2充电,并经R2使VT2导通,VT1也随之迅速导通,VS因门极获得正向触发电流而开通,灯H即被点亮。
人手离开电极片。
声、光、触摸三控延时电路摘要:目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼摘梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。
在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,即可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。
我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。
将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。
在白天,若触摸电极片A,则自动灯会受触发而点亮。
关键词:光控声控静电感应节能楼道照明灯毕业设计一.引言国标GB50096-1999《住宅建筑设计规范》规定,住宅中公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明灯外,均应采用节能自熄开关。
采用自熄开关的主要目的是改善人们的居住环境及节能。
目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。
在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,既可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。
我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,在任何状态下用手摸到触摸开关铜片,人体的静电感应电压经电子线路放大后就能将开关启动。
实际使用价值更大。
二 .目标分析l触摸电极片用1~2平方厘米的铜片做成代替触点开关,使用寿命长。
l声控灵敏度高,夜间的脚步声、说话声等均可将开关启动。
l电路光控强度可调。
l性能可靠,电路稳定。
三电路结构的设计及工作原理的设想本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。
将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。
目录摘要 (2)第一章设计目的、技术指标及要求 (3)第一节设计目的 (3)第二节技术要求 (3)第三节设计报告要求 (4)第二章设计方案、框图及论证 (5)第一节设计要求分析 (5)第二节设计原理及方案 (6)第三章单元电路的设计及功能 (7)第四章总电路图及简要说明 (10)第五章元件清单及管脚图功能表 (13)第一节主要元件清单 (13)第二节NE555功能及引脚图 (14)第三节SN74LS04功能及引脚图 (15)第六章收获和体会 (17)第七章参考文献 (18)附录简易声光控延时照明灯总电路图 (17)摘要在学校、机关、厂矿企业等单位的公共场所以及居民区的公共楼道,长明灯现象十分普遍,这造成了能源的极大浪费。
另外,由于频繁开关或者人为因素,墙壁开关的损坏率很高,增大了维修量、浪费了资金。
同时,为了加强我们对模拟电子技术和数字电子技术的理解合巩固,我花了一个星期的时间进行电子技术课程设计,而我设计的课题是声光控延时照明灯的设计,我设计了一种电路新颖、安全节电、结构简单、安装方便、使用寿命长的声光双控白炽灯节能路灯。
在本设计中介绍了声光控路灯控制器的组成、性能,适用范围及工作原理,给出各电路原理图及元件参数选择,节电效果十分明显,同时也大大减少了维修量、节约了资金,使用效果良好。
白天光照好,不管过路者发出多大声音,都不会是灯泡发亮。
夜晚光暗,电路的拾音器只要检测到有碎发声响,就会自动亮为行人照明,过几分钟后又自动熄灭,节能节点。
本电路采用了555电路组成了延时电路,能够准确的延迟30S,同时利用了SN74LS04六非门反相器进行脉冲整形。
主要用到了可控硅、光敏电阻、驻极地传声器等元器件。
第一章设计目的、技术指标及要求第一节设计目的1.熟悉工程实践中电子的设计方法和规范,达到综合应用电子技术的目的。
2.学习文件检索和查找数据手册的能力。
3.学习PROTEL软件使用。
4.学会整理和总结设计文档报告。
声光控节能灯座原理图声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示220V电源经桥式整流220kΩ电阻降压100μF电容滤波后得到5V 电压供给数字集成电路HD14011工作白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1} {2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮夜晚无光照时,2CU 呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5} {6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮同时10μF 电容充电,充电之初{8} {9}脚为高电位,使{12}脚为低电位声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮10μF电容继续充电几十秒钟后,{8} {9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m, R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B) 是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。
声光控延时开关设计及电路一、电路的工作原理声光控延时开关的电路原理图见图1所示。
电路中的主要元器件是使用了数字集成电路cd4011,其内部含有4个独立的与非门vd 1~vd4,使电路结构简单,工作可靠性高。
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。
声、光、触摸三控自动灯下图所示是一款简单、实用的自动灯控制电路,可以由声、光控制及人体触摸控制。
将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数分钟后自动熄灭。
在白天,若触摸电极片A,则自动灯也会受触发而点亮。
工作原理整个控制电路由电源电路、声控电路、光控电路、触摸控制电路、延时电路、继电器驱动电路等组成。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、三端集成稳压器ICl及滤波电容器C4、C5等组成。
照明灯EL与继电器K1的常开触头K1—1串联后,并接在电源变压器的一次(初级)绕组两端。
声控电路由传声器(话筒)BM、数字集成电路IC2内部的非门电路D1、BM及电阻器R1一R4、电容器C1、C2等组成。
光控电路由光敏电阻器RG、电位器RPl、电阻器R4、IC2内部的非门电路D3、二极管VDl等组成。
触摸控制电路由电极片A、电阻器R6、R7、IC2内部的非门电路D4及二极管VD2等组成。
延时电路由电阻器R5、电容器C3、IC2内部的非门电路D5等组成。
继电器驱动电路由继电器K1、二极管VD3、晶体管V及电阻器R8等组成。
交流220V电压经电源变压器T降压、整流桥堆UR整流、C4滤波及ICl稳压后,在畅两端产生十5V电压,供给继电器和整个控制电路。
接通电源后,整个控制电路工作在守候状态,非门电路D5输出低电平,使晶体管V截止,继电器K1的常开触头不吸合,照明灯EL不亮。
当有人走近该自动灯或有声响发出时,传声器BM将声音信号变换成电信号,此电信号经非门电路D1构成的交流线性放大器放大后,经非门电路D2反相后输出高电平,使非门电路D3的输出端变为低电平,二极管VDl导通,非门电路D5的输出端变为高电平,使晶体管V饱和导通,继电器K1的常开触头K1—1吸合,照明灯EL发光。
在白天,即使有人脚步声或其他声响,也不会有高电平加入非门电路D3的输入端,因为光敏电阻器RG受光照而阻值变小,非门电路D3的输入端始终为低电平,输出端也保持高电平,二极管VDl和晶体管V均处于截止状态,照明灯EL不亮。
声控灯是一种声控电子照明装置,由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。
它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人嘴发出约1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。
防误触发声控灯电路图
本电路采用MC14011型四与非门集成电路完成自动控制照明S单向可控硅:PCR606JMC;驻极体话筒;光敏电阻等声控灯一般由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。
以下是一款颇具创意的声控灯电路图。
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