实用三控延时自熄开关电路设计

最新更新时间:2012-06-26来源: 21IC关键字:三控延时  自熄  开关电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电路组成

  下图是声、光、触摸三控延时自熄开关的电气原理图,该电路由电源电路、信号检测转换电路、延时电路和控制电路组成。

  1.电路组成

  (1)电源电路。该电路由二极管Dl、D2、D3、D4,电阻Rl,R2和电容Cl组成。其中D1~D4组成桥式整流电路,其功能是将经过负载(灯泡)的220V交流电转换为直流,该直流电压较高,Rl、R2和Cl完成对整流后的脉动直流电压的降压和滤波。Cl两端的电压即为后续单元电路的电源电压,约为9.5V。

  (2)信号检测转换电路。该电路包含光线、声音和人体触摸信号检测转换。其中光线检测由R5和光敏电阻RC组成,光敏电阻两端的电压随着光线的强弱变化而变化,并送入集成电路CD4071的第1、2脚进行处理;声音检测由驻极体话筒MIC、C3、R4、R5、R6和Ql组成,声音信号经MIC转换为电信号后通过电容C3耦合至三极管Ql进行放大,电阻R4、R5构成Ql的直流偏置电阻,声音的有无通过Ql集电极的电压变化送到集成电路CD4071的第1、2脚进行处理,电阻R6为MIC内部的放大元件提供偏置;人体触摸感应信号则通过触摸片、R3、C3进入Ql放大,并从Ql的C极输入到CD4071的1、2脚,当有无触摸信号时也将引起CD4071的1、2脚电压变化,因此CD4071的1、2脚的电压是由声音和触摸信号共同作用的结果。

  (3)延时电路。该电路由D5、R7和C2组成。其中R7和C2为延时时间控制元件,图中所示参数的延时时间大约为150s。二极管D5的功能是防止C2向CD4071的4脚放电影响延时时间。

  (4)控制电路。该电路由集成电路CD4071、单向可控硅SCR1和R8组成。其中CD4071是四一二输入或门。

  

关键字:三控延时  自熄  开关电路设计 编辑:探路者 引用地址:实用三控延时自熄开关电路设计

上一篇:纳米晶材料应用于逆变电源的优点与问题
下一篇:简单实用的蓄电池自动充电保护装置设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54

频率控制型开关电源电路设计
开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。   电源电路,开关元件采用晶闸管VS。电路中,L1的磁芯的磁滞回线为矩形,电容C和晶闸管VS构成摩根(Morgan)电路。稳压管VD通过基准电压,VT1和VT2构成误差放大器,VT3构成恒流源电路,由接在发射极的电阻R调整其电流,C1作为VT3的负载,以恒定电路对其充电。VT4为单结晶体管,当发射极电压即C1两端的充电压达到其峰值电压时,VT4导通,形成的触发脉冲通过脉冲变压器加到VS的门极,使其导通,产生励磁电流使L1磁芯的磁通逐渐增大,与此同时电容C以图示极性充电。   若磁芯饱和,电容C
[电源管理]
频率控制型<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>电路设计</font>
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
  变压器开关 电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。   变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。   变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器
[电源管理]
一款单激式变压器<font color='red'>开关</font>电源的<font color='red'>电路设计</font>方案实现
开关电源电路设计秘笈之轻松估计负载瞬态响应
本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算 电源瞬态响应 的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以1加环路增益,或简单表述为: 图10.1以图形方式说明了上述关系,两种阻抗均以dB-Ω或20*log 为单位。在开环曲线上的低频率区域内,输出阻抗取决于输出电感阻抗和电感。当输出电容和电感发生谐振时,形成峰值。高频阻抗取决于电容输出滤波器特性、等效串联电阻(ESR)以及等效串联电感(ESL)。将开环阻抗除以 1加环路增益即可计算得出闭环输出阻抗。 由于该图形以对数表示,即简单的减法,因此在增益较高的低频率区域阻抗会大大降低;在增益较少的高频率区域闭环和开环
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>电路设计</font>秘笈之轻松估计负载瞬态响应
基于DA-14B33的开关电源电路设计流程
1.目的 :希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.   2 设计步骤:   2.1 绘线路图、PCB Layout.   2.2 变压器计算.   2.3 零件选用.   2.4 设计验证.    3 设计流程介绍 (以DA-14B33 为例):   3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.   3.2 变压器计算:   变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33 变压器做介绍.   3.2.1 决定变压器的材质及尺寸:   依据变压器计算公式   
[电源管理]
基于DA-14B33的<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>电路设计</font>流程
LinkSwitch—TN系列节能型单片开关电源的电路设计
摘要:在某些家用电器的控制电源以及智能化电能表、住宅供热控制器中,允许使用非隔离电源。介绍了一种LinkSwitch-TN系列单片开关电源,可取代传统的阻容降压式线性电源,为实现高效节能型小功率开关电源的优化设计创造了有利条件。 关键词:节能;单片开关电源;Buck电路;BuckBoost电路;设计 引 言 某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。 PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型
[应用]
基于晶体开关管的双路控制驱动电路设计
开关管驱动电路已经广泛应用于快速开关动作的三极管的各种电子电路中,可提高电路可靠性,改善电路性能。驱动控制电路。它实际是一个通过控制信号对输入信号进行功率放大的电路,满足负载额定功率使得负载正常工作,可以对一定的输入信号进行驱动控制,虽然不同负载需要不同的驱动电路,但实质基本一样。 我们结合模拟电路中的控制驱动原理,利用晶体三极管饱和导通和截止作为开关控制信号,从驱动保护、抗干扰等方面进行优化设计,设计了一种输入脉宽可调信号的两路驱动保护电路。该电路具有快速精确、高性能、小型化、实用性等特点,可满足一些军事、工业自动控制系统需求。 设计原理与总体结构 该驱动控制电路分为输入级电路、放大级电路、驱动电路与保护电路。其中,输入级和放
[电源管理]
基于晶体<font color='red'>开关</font>管的双路控制驱动<font color='red'>电路设计</font>
一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。 1 雷击浪涌分析 最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时
[电源管理]
一种防雷击浪涌的<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>电路设计</font>
特种单片开关电源模块的电路设计
摘要:与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关键词:单片开关电源;模块;恒压/恒流;以太网电源;同步整流 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 图1 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved