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简单的模拟触控开关电路设计
日 10:48 来源:本站整理 作者:灰色天空 (0)
  1、工作原理
  如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
  当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下&开&开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下&关&电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
  即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
  2、元器件选择,见下表
  3、安装、调试与检测
  (1)按装配图安装各元器件。
  (2)手指触摸开关电极片最好能用防锈蚀的金属片。
  (3)检查无误后,接通电源。
  (4)用万用表直流电压档测量C两端电压,正常为9V左右。
  (5)用手指触摸&开&电极片,VT3基极电压从0增至1.4V左右,VT3、VT4导通,继电器吸合,VD2变亮。
  (6)用手指触摸&关&电极片.VT3基极电压下降.VT3、VT4截止,继电器释放,VD2熄灭。
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触控开关电路技术应用光电转换放大电路的设计--《伺服控制》2013年04期
光电转换放大电路的设计
【摘要】:通过对光电转换电路的前置放大及主放大电路的设计进行研究,使电路完成了光电转换、滤波、降噪等优化处理,实现了将有用信号从噪声中分离出来并放大输出。提高了系统的稳定性和灵敏度。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN722【正文快照】:
1引言光电探测器在军事和国民经济的各个领域都有广泛应用。其中光电转换电路是光电探测系统中至关重要的部分。光电转换电路是以光电二极管为基础器件,将照射于二极管上的光通量的改变转化为电信号完成光电转换。然后经过前置放大、主放大电路,完成滤波、降噪、消除自激振
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光电检测前置放大电路的设计与实现
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官方公共微信光电开关发光与接收电路图
16:39:11&&&来源:互联网 &&
  本文介绍了一种高可靠性的(光电)电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。由电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。  发光电路  一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。    图1  发光二极管的大功率驱动器  第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。  为了稳定被调制光信号的频率,电路中使用了分频器CD4060 。它带有一个外接晶体振荡器,内部有多级分频器。对于1M 晶振来说,经过4 060 的六次分频,可以得到频率稳定的151625kHz 的方波,再通过功率场效应管的电流放大,就可以同时驱动上百个发光二极管同时发光。  带自动增益控制的光电开关接收电路  红外光电三极管T2 带有基极引出脚。因此可以对其进行灵敏度控制。它射极输出的光电流被放大管T3 反相之后,反馈到光电三极管的基极。由于反馈回路中有由R13和C11组成的低通滤波器,因此这个反馈是对于直流工作点的负反馈,也使得交流电压增益得到控制,这就是自动增益控制(AGC) 电路。    图2  光电接收电路  输入光信号较强时, T3 集电极信号有变强趋势,导致光电三极管T2 基极的直流工作点电压下降,从而使T2 和T3 的交流输出均减小。因此,这个负反馈系统将使T3 的交流输出信号在很大范围内与T2 得到的光强大小几乎无关。可知,该接收电路在输入光发生变化时,T3 输出信号变化不大。就是说,光源和光电三极管之间的距离变化,在很大范围内对T3 输出信号影响不大。只有光源被充分隔挡之后,T3 的输出信号才有明显变化。  U11 组成二阶带通滤波器, 可以滤去151625kHz 以外的信号。该级增益为1 , Q 值为5 ,截止频率、中心频率以及滤波特性容易调整。二极管D1 和电容C14组成检波电路,可以从151625kHz 信号上解调出包络信号。上述两部分电路可以滤除阳光、日光灯、白炽灯等干扰源的作用。  图2 中的输出电路由放大级U12和施密特电路U13组成。U13的迟滞作用可以消除光电开关的临界抖动现象,避免光电开关的误翻现象。最后,光电开关的输出状态由发光二极管D2显示。
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