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一种光电耦合式触摸开关的制作方法

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一种光电耦合式触摸开关的制作方法(图1)

  【专利摘要】本实用新型公开了一种光电耦合式触摸开关,包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、负载灯泡、计数器、时基芯片、光电耦合器和触摸金属片。本实用新型通过触摸来点亮和关闭负载灯泡,有效的解决了普通触摸开关工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易产生误操作的问题,具有良好的抗干扰性和稳定性,同时本实用新型的电路结构简单,所用元器件少,降低了制作成本,有益于推广。

  [0001]本实用新型涉及一种开关控制电路,尤其涉及一种光电耦合式触摸开关。

  [0002]触摸开关,是科技发展进步的一种新兴产品,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品,能够实现更智能化、操作更方便的触摸开关相比传统开关有着不可比拟的优势,是目前家居产品中非常流行的一种实用开关。而大多数触摸控制开关都是利用人体感应使电路发生“动作”的,如果用手指捏住示波器的输入端子,观察示波器上的波形,就会发现,人体上的感应信号,实际上就是50Hz的工频信号,这种采用人体感应来控制电路很容易受到外部干扰而产生误动作,不利于推广。

  [0003]本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种光电耦合式触摸开挂。

  [0005]本实用新型包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、负载灯泡、计数器、时基芯片、光电稱合器和触摸金属片,所述第一电阻的第一端同时与所述第一电容的第一端、所述负载灯泡的第一端和交流电源零线连接,所述第一电阻的第二端与所述第一二极管的负极连接,所述第一二极管的正极同时与所述交流电源的火线、所述第二电阻的第二端、所述双向可控硅的第二端、所述计数器的时序允许端、所述计数器的负极、所述第四电阻的第二端、所述第四电容的第二端、所述时基芯片的负极、所述第五电容的第二端、所述光电耦合器内的光敏电阻的第二端和所述光电耦合器内的发光二极管的正极连接,所述第一电容的第二端与所述第二二极管的正极连接,所述第二二极管的负极同时与所述第二电容的第一端、所述计数器的正极、所述第三电容的第一端、所述时基芯片的复位端、所述时基芯片的正极、所述第五电阻的第一端和所述第六电阻的第一端连接,所述第二电容的第二端与所述第二电阻的第一端连接,所述负载灯泡的第二端与所述双向可控硅的第一端连接,所述双向可控硅的控制端与所述第三电阻的第一端连接,所述第三电阻的第二端与所述计数器的第一输出端连接,所述计数器的第二输出端与所述第三二极管的正极连接,所述第三二极管的负极同时与所述计数器的复位端、所述第三电容的第二端和所述第四电阻的第一端连接,所述计数器的频率输入端与所述时基芯片的输出端连接,所述时基芯片的控制电压端与所述第四电容的第一端连接,所述时基芯片的门限端同时与所述时基芯片的放电端、所述第五电阻的第二端和所述第五电容的第一端连接,所述时基芯片的输入端同时与所述第六电阻的第二端和所述光电耦合器内光敏电阻的第一端连接,所述光电耦合器内的发光二极管的负极与所述第七电阻的第二端连接,所述第七电阻的第一端与所述触摸金属片连接。

  [0006]具体地,所述计数器为型号⑶4017的计数器,所述时基芯片为型号NE555的时基芯片。

  [0008]本实用新型通过触摸来点亮和关闭负载灯泡,有效的解决了普通触摸开关工作不稳定,在潮湿和强干扰环境下容易产生误操作的问题,具有良好的抗干扰性和稳定性,同时本实用新型的电路结构简单,所用元器件少,降低了制作成本,有益于推广。

  [0011]如图1所示:本实用新型包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第一电容Cl、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、负载灯泡H、计数器IC1、时基芯片IC2、光电稱合器Q和触摸金属片M,第一电阻Rl的第一端同时与第一电容Cl的第一端、负载灯泡H的第一端和交流电源零线N连接,第一电阻Rl的第二端与第一二极管Dl的负极连接,第一二极管Dl的正极同时与交流电源L的火线的第二端、双向可控硅VS的第二端、计数器ICl的时序允许端、计数器ICl的负极、第四电阻R4的第二端、第四电容C4的第二端、时基芯片IC2的负极、第五电容C5的第二端、光电I禹合器Q内的光敏电阻的第二端和光电稱合器Q内的发光二极管的正极连接,第一电容Cl的第二端与第二二极管D2的正极连接,第二二极管D2的负极同时与第二电容C2的第一端、计数器ICl的正极、第三电容C3的第一端、时基芯片IC2的复位端、时基芯片IC2的正极、第五电阻R5的第一端和第六电阻R6的第一端连接,第二电容C2的第二端与第二电阻R2的第一端连接,负载灯泡H的第二端与双向可控娃VS的第一端连接,双向可控娃VS的控制端与第三电阻R3的第一端连接,第三电阻R3的第二端与计数器ICl的第一输出端连接,计数器ICl的第二输出端与第三二极管D3的正极连接,第三二极管D3的负极同时与计数器ICl的复位端、第三电容C3的第二端和第四电阻R4的第一端连接,计数器ICl的频率输入端与时基芯片IC2的输出端连接,时基芯片IC2的控制电压端与第四电容C4的第一端连接,时基芯片IC2的门限端同时与时基芯片IC2的放电端、第五电阻R5的第二端和第五电容C5的第一端连接,时基芯片IC2的输入端同时与第六电阻R6的第二端和光电稱合器Q内光敏电阻的第一端连接,光电耦合器Q内的发光二极管的负极与第七电阻R7的第二端连接,第七电阻R7的第一端与触摸金属片M连接;计数器ICl为型号⑶4017的计数器,时基芯片IC2为型号NE555的时基芯片。

  [0012]如图1所示:当人的手触摸金属片M时,光电耦合器Q内的发光二极管发光,这时光电耦合器Q内的光敏电阻的阻值变得很小,使时基芯片IC2的输入端上的电位下降,从而时基芯片IC2的输出端输出一个正脉冲,这个脉冲信号加到了计数器ICl的频率输入端,使计数器ICl计数一次,同时因为计数器ICl处于被清零的状态,经过这一次计数之后,计数器ICl的第一输出端输出变成高电平,使双向可控硅VS进入导通状态,于是负载灯泡H得电开始工作。在负载灯泡H处于工作状态时,如果再触摸金属片M—下,时基芯片IC2也同样会给计数器ICl送去一个计数触发脉冲,使计数器ICl进行一次计数,这次计数将使计数器ICl第一输出端变成零电位,从而使双向可控硅VS截止,负载灯泡H失电而停止工作。

  1.一种光电耦合式触摸开关,其特征在于:包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、负载灯泡、计数器、时基芯片、光电耦合器和触摸金属片,所述第一电阻的第一端同时与所述第一电容的第一端、所述负载灯泡的第一端和交流电源零线连接,所述第一电阻的第二端与所述第一二极管的负极连接,所述第一二极管的正极同时与所述交流电源的火线、所述第二电阻的第二端、所述双向可控硅的第二端、所述计数器的时序允许端、所述计数器的负极、所述第四电阻的第二端、所述第四电容的第二端、所述时基芯片的负极、所述第五电容的第二端、所述光电耦合器内的光敏电阻的第二端和所述光电耦合器内的发光二极管的正极连接,所述第一电容的第二端与所述第二二极管的正极连接,所述第二二极管的负极同时与所述第二电容的第一端、所述计数器的正极、所述第三电容的第一端、所述时基芯片的复位端、所述时基芯片的正极、所述第五电阻的第一端和所述第六电阻的第一端连接,所述第二电容的第二端与所述第二电阻的第一端连接,所述负载灯泡的第二端与所述双向可控硅的第一端连接,所述双向可控硅的控制端与所述第三电阻的第一端连接,所述第三电阻的第二端与所述计数器的第一输出端连接,所述计数器的第二输出端与所述第三二极管的正极连接,所述第三二极管的负极同时与所述计数器的复位端、所述第三电容的第二端和所述第四电阻的第一端连接,所述计数器的频率输入端与所述时基芯片的输出端连接,所述时基芯片的控制电压端与所述第四电容的第一端连接,所述时基芯片的门限端同时与所述时基芯片的放电端、所述第五电阻的第二端和所述第五电容的第一端连接,所述时基芯片的输入端同时与所述第六电阻的第二端和所述光电耦合器内光敏电阻的第一端连接,所述光电耦合器内的发云开科技股份有限公司光二极管的负极与所述第七电阻的第二端连接,所述第七电阻的第一端与所述触摸金属片连接。

  2.根据权利要求1所述的一种光电耦合式触摸开关,其特征在于:所述计数器为型号⑶4017的计数器,所述时基芯片为型号NE555的时基芯片。

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