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延时开关常用于控制楼道照明,多路延时开关控制器

来源:头条 作者: chanong
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想必很多朋友都遇到过想要控制多个地点灯光的情况,王哥就给大家介绍一下这种非常巧妙的电路。该电路是一个具有延时功能的开关电路,这意味着只要按一下按钮,所需的灯就会立即打开,几分钟后自动关闭。另一个很大的优点是您可以同时控制多个灯。这非常适合大厅、走廊、卫生间等公共场所的照明。

上图显示了可以在不同位置延迟的开关电路。电路主要由桥式整流器、指示灯、延时网络控制单元、若干按钮、晶闸管等组成。下面对该电路进行详细分析: 整流器

如上图所示,整流二极管VD1VD4组成桥式整流电路,其作用是将市电220V交流电变换为脉冲直流电,并为后续延时控制电路进行必要的运算,为后续的延时控制电路提供电能。另外,由于整流电路是电流单向的,因此在交流电路中只需要单向晶闸管VS即可控制EL灯的点亮/熄灭。多个地点的延迟控制

从上图中可以看出,晶体管VT1、晶体管VT2、二极管VD6、电容器C1等主要元件组成延时控制电路,控制晶闸管VS的开通和截止。其基本工作原理是达到触发条件后立即开启,达到设定的延迟时间后关闭。若不按下开关按钮SB,则图中电容C1两端无电压,三极管V1T截止,而VT2导通。我们稍后会对此进行分析。此时晶闸管VS也进入截止状态。后级整流电路输出的脉冲直流电压峰值约为310V。晶体管VT2导通,但由于电阻R6阻值太大,导通电流只有几毫安量级。当按下开关SB时,整流电路输出约310V的脉冲直流电压,通过电阻R3和二极管VD6对电容器C快速充电,使三极管VT1导通,通过电阻R4关断三极管VT2。此时,由于晶体管VT2集电极c上的电压加到VS的控制极上,达到导通阈值,晶闸管VS导通,照明灯EL点亮。即使释放开关SB,电容器C也充满电,因此灯EL仍然亮着。随着电容C缓慢放电,几分钟后电容C上的电压下降到导通状态,无法驱动晶体管VT1,晶体管VT1截止。当脉冲直流电压过零时,晶闸管VS截止,EL熄灭。从上图中的指示灯可以看出,发光二极管VD5等主要元件组成了指示灯电路,其作用是显示开关按钮的位置。您可以轻松找到开关按钮SB。当照明灯EL关闭时,整流电路输出的310V脉冲直流电压经限流电阻R1点亮发光二极管VD5。最后,如果您需要在多个位置控制相同的灯光,您可以将放置在其他位置的按钮连接到开关SB。今天的分享到这里就结束了,如果你明白了,请点赞并保存。

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想必很多朋友都遇到过想要控制多个地点灯光的情况,王哥就给大家介绍一下这种非常巧妙的电路。该电路是一个具有延时功能的开关电路,这意味着只要按一下按钮,所需的灯就会立即打开,几分钟后自动关闭。另一个很大的优点是您可以同时控制多个灯。这非常适合大厅、走廊、卫生间等公共场所的照明。

上图显示了可以在不同位置延迟的开关电路。电路主要由桥式整流器、指示灯、延时网络控制单元、若干按钮、晶闸管等组成。下面对该电路进行详细分析: 整流器

如上图所示,整流二极管VD1VD4组成桥式整流电路,其作用是将市电220V交流电变换为脉冲直流电,并为后续延时控制电路进行必要的运算,为后续的延时控制电路提供电能。另外,由于整流电路是电流单向的,因此在交流电路中只需要单向晶闸管VS即可控制EL灯的点亮/熄灭。多个地点的延迟控制

从上图中可以看出,晶体管VT1、晶体管VT2、二极管VD6、电容器C1等主要元件组成延时控制电路,控制晶闸管VS的开通和截止。其基本工作原理是达到触发条件后立即开启,达到设定的延迟时间后关闭。若不按下开关按钮SB,则图中电容C1两端无电压,三极管V1T截止,而VT2导通。我们稍后会对此进行分析。此时晶闸管VS也进入截止状态。后级整流电路输出的脉冲直流电压峰值约为310V。晶体管VT2导通,但由于电阻R6阻值太大,导通电流只有几毫安量级。当按下开关SB时,整流电路输出约310V的脉冲直流电压,通过电阻R3和二极管VD6对电容器C快速充电,使三极管VT1导通,通过电阻R4关断三极管VT2。此时,由于晶体管VT2集电极c上的电压加到VS的控制极上,达到导通阈值,晶闸管VS导通,照明灯EL点亮。即使释放开关SB,电容器C也充满电,因此灯EL仍然亮着。随着电容C缓慢放电,几分钟后电容C上的电压下降到导通状态,无法驱动晶体管VT1,晶体管VT1截止。当脉冲直流电压过零时,晶闸管VS截止,EL熄灭。从上图中的指示灯可以看出,发光二极管VD5等主要元件组成了指示灯电路,其作用是显示开关按钮的位置。您可以轻松找到开关按钮SB。当照明灯EL关闭时,整流电路输出的310V脉冲直流电压经限流电阻R1点亮发光二极管VD5。最后,如果您需要在多个位置控制相同的灯光,您可以将放置在其他位置的按钮连接到开关SB。今天的分享到这里就结束了,如果你明白了,请点赞并保存。


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