CN2894090Y - 多点控制触摸开关 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多点控制触摸开关,包括多个触摸片、脉冲形成电路、触发器、可控开关、电源电路,所有触摸片的输出端并接到脉冲形成电路的输入端,脉冲形成电路的输出端接触发器的CP端,触发器的输入端经状态输入延时电路接到触发器的Q端,触发器的Q端接可控开关的控制端,电源电路提供所需的直流电源。这种多点控制触摸开关的每个触摸开关只有一个控制线,安装简单方便,并具有成本低、可靠性高优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种开关,特别涉及一种多点控制触摸开关。
背景技术
开关是人们日常生活中一种最常用的必须品之一。随着科学技术的发展和制造水平的提高,不仅开关的质量越来越好,而且其功能也越来越多样化了。如声控开关、触摸开关、遥控开关、调光开关等各式各样的开关应运而生,这些新型开关产品的面世给我们的日常应用带来极大的方便。但现有的这些开关一般仅限于两点控制,不能满足多点控制的需要。并且现有开关的连接线较多,每个开关连接线有三根,这样当需要多点控制时,布线很复杂。
发明内容
本实用新型的目的在于针对上述问题,提供一种成本低、可靠性高、安装简单的多点控制触摸开关,这种多点控制触摸开关解决的现有开关控制点少、布线难的问题。
为实现上述的目的,本实用新型的技术方案是:本实用新型包括多个触摸片、脉冲形成电路、触发器、状态输入延时电路、可控开关、电源电路,所有触摸片的输出端并接到脉冲形成电路的输入端,脉冲形成电路的输出端接触发器的CP端,触发器的输入端经状态输入延时电路与触发器的
端相连,触发器的Q端接可控开关的控制端,电源电路提供所需的直流电源。
本实用新型的技术效果在于:本实用新型将N个触摸片的输出端并联到多点控制触摸开关的脉冲形成电路,脉冲形成电路形成触发脉冲到触发器,由触发器触发可控开关的控制端,从而控制电器工作。由于每个触摸片仅有一根线,这样使得多点控制时布线极为简单。同时可控制开关采用非接触、低电压供电的电子开关,不容易打火,寿命长,安全性高。另外还设有一个工作指示灯,可随时知道开关所接电器的工作状态,让你在黑夜的时候一下就能找到它并打开用电器,使用户更方便快捷地控制电器。
下机结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构框图。
图2为本实用新型实施例1的电原理图。
图3为本实用新型实施例2的电原理图。
图4为本实用新型实施例3的电原理图。
图5为本实用新型实施例4的电原理图。
图6为本实用新型实施例5的电原理图。
图7为本实用新型实施例6的电原理图。
图8为本实用新型实施例7的电原理图。
图9为本实用新型实施例8的电原理图。
图10为本实用新型实施例9的电原理图。
图11为本实用新型中脉冲形成电路、脉冲整形的电路图。
图12为本实用新型中脉冲形成电路、脉冲整形的电路图。
图13为本实用新型中脉冲形成电路、脉冲整形的电路图。
图14为本实用新型中脉冲形成电路、脉冲整形的电路图。
图15为本实用新型中脉冲形成电路的电路图。
具体实施方式
参见图1,图1示出了本实用新型的结构框图。本实用新型包括N个触摸片G1~Gn、脉冲形成电路、触发器、状态输入延时电路、可控开关、电源电路,所有N个触摸片G1~Gn的输出端并接到脉冲形成电路的输入端,脉冲形成电路的输出端接触发器的CP端,触发器的输入端IN经状态输入延时电路与触发器的
端相连,触发器的输出端Q接可控开关的控制端,电源电路提供所需的直流电源。
参见图2,图2本实用新型实施例1的电原理图。图中触发控制部分的电路的连接关系如下:D触发器的CP端和二极管D4的阳极、D5的阴极、电阻R3、电容C6的一端相接,D4的阴极接电源VCC,D5的阳极接地;C6的另一端接地,R2和电容C6并联,电阻R3的另一端与电容C7的一端相接,C7的另一端接触摸点(触摸点由G1到Gn个点并联组成)。D触发器的D端接C3、R1的一端,C3的另一端接地,R1的另一端与D触发器的
端、电阻R5相接,R5的另一端接发光二极管LED1的阳极,LED1的阴极接地。D触发器的Q端接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接继电器J1的控制端(线圈端)的一端,另一端接78L05的输入端,二极管D和线圈两端并联;继电器J的另外两端的一端接220V的交流电,另一端接电阻RL,RL的另一端接220V的地线,也是直流电源的公共地端。
其工作原理如下:设某一时刻D触发器的Q=“0”,
,那么D端就为“1”,此时LED1亮。电容C5此时充满电了。当此220V的交流电的正半波来时,二极管此时处于反相截止状态,此时没有脉冲波,D触发器不翻转。当用手触摸一下触摸点的任意一个点时,就相当于对地有一个电容,此时220V的交流电的负半法经过二极管D5、R3、C7、人体到地,形成一个闭合通路,此时在D触发器的CP端就会形连串的脉冲波(用示波器能明显的观察到这脉冲波的频率为50HZ,也就是我们用的交流电的频率),当第一个脉冲来的时候,D触发器就翻转,Q=‘“1”,
,由于Q端为高,就给三极管Q1提何供了一个合适的导通电压,继电器J1就吸合,220V的电流电就提供给负责RL了,由于
为“0”,此时LED1灯就灭了,此时电容C3上的电压就经过电阻R1、D触发器的
端对地放电;根据D触发器的属性所知,D为“1”,Q为“1”,D为“0”,Q为“0”,所以此时D触发器会保持原态;当第二个脉冲到来时,由于电容C3放电缓慢,所以D端一直保持高电平此时D触发器就会保持原有状态第三个来时也是如此,只要我们选择C3和R1的值合适,我们在接触点到放开的这段时间放D触发器的D脚上的电平保持原态,D触发器就不会翻转,此时电容C3会继续放电,直到放完为止。当C3上的电压放完了,也就是此时的D端为“0”的时候,用手再摸一下触摸点,此时又有一串连续的脉冲波,当第一个脉冲来的时候,D触发器翻转,此时Q为“0”,
为“1”,LED灯亮,由于
为高电平,此时
端就会经过R1、C3、地给电容C3充电,由于充电缓慢,此时由于C5上没电压,也就是D端会一直保持低电平,当第二个脉冲来的时候D触发器就会保持原态,如此周而复始。
图3、图4的原理和图2相同,不同之处就是图3中在Q端加了一个非门,图4中就是在
端加了一个可以任选的与门、或门,施密特触发器。
图5、图6、图7中,将RS触发器连接成D触发器实现上述功能。不同的是图6、图7在Q;
端加了与门、或门、非门。
图8、图9、图10中,用的是JK触发器连接成D触发器实现上述功能。不同的是图9、10在Q、
端加了与门、或门、非门。
以上图2~10中各触发器按一定的连接关系可以互换,另外也可用T触发器经一定的逻辑变换后代替。可控制开关也可以用继电器,双向可控硅,单向可控硅控制用电器,还可以用大功率的三极管和场效应管等进行控制用电器。
参见图11~14,这些图中省去了和各触发器相连,其不同之处就是脉冲形成电路产生的脉冲经过非门、与门、或门、施密特触发器等门电路进行整形或逻辑变换后再传到以上触发器的CP端,使触发器翻转。
上述实施例中,开关的抗干扰能力不强,超过八米的电线(触摸点到触发器CP脚的距离)电路就会发生自反转,控制的灯就会一会儿亮,一会儿灭,电路本身可以并一个大的电容,但会使电路的灵敏度下,有时还无法工作;加铜铀线可以解决此缺点,但成本是相当高的。图15为了解决以上的缺点(这里只画了与CP脚相接的电路,由于其它电路的接法与图2~4相同。省略了与触发器相接的电路)采用图15所示电路不但可以解决以上问题,而且成本也很低,还可以实现长距离控制。联接关系如下:CP接触发器的CP脚,触发器的CP脚和三极管的集电极、R1的一脚、C1的一脚相联,C1的另一支脚接地,R1的另一支脚接电源VCC,三极管的发射极接地,基极接触摸点。工作原理:从电路原理可知,上电后,集电极就是高电平。由于人体带有一定的静电,当我们用手摸一下G点的时候,就会使三极管导通,此时由于R1很大,所以三极管的动态范围很少,很快三极管达到了饱和状态,此时就形成了CP脉冲的下降沿;当松开手的时候,三极管就截止,此时VCC通过R1给电容C1充电,到C1上的电压达到VCC的时候,就停止给C1充电,此时也就形成了CP脉冲上升沿,也就形成了一个完整的CP脉冲,此脉冲就可以使触发器发生反转,如此周而复始。也就起到了开关控制的作用。
Claims (8)
2、根据权利要求1所述的多点控制触摸开关,其特征在于:所述可控开关为可控制硅或由三极管、继电器组合构成。
3、根据权利要求1或2所述的多点控制触摸开关,其特征在于:所述脉冲形成电路由二极管(D4~D5),电阻(R2~R3)、电容(C6~C7)组成,电阻(R2)、电容(C6)、二极管(D5)并联,并联的一端相接,另一端分别与触发器的CP端、电阻(R3)、二极管(D4)的阳极相接,电阻(R3)的另一端经电容(C7)接触摸片的输出端,二极管(D4)的阴极接直流电源,二极管(D5)的阳极接地。
4、根据权利要求1或2所述的多点控制触摸开关,其特征在于:还包括电阻(R3)、发光极管(D3),电阻(R3)、发光极管(D3)串联后一端接触发器的
端,发光极管(D3)的阴极接地。
5、根据权利要求1或2所述的多点控制触摸开关,其特征在于:所述触发器为D触发器。
6、根据权利要求1或2所述的多点控制触摸开关,其特征在于:所述触发器可由RS触发器、JK触发器或T触发器连接组成。
8、根据权利要求1所述的多点控制触摸开关,其特征在于:所述脉冲形成电路由三极管(Q)、电阻(R)、电容(C)组成,三极管(Q)的基极与触摸片的输出端相连,三极管(Q)的发射极接地,三极管(Q)的集电极经电阻(R)接电源,触发器的CP端与三极管(Q)的集电极、电容(C)相接,电容(C)的另一端接地。
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