㈠ 觸控開關的工作原理是什麼
觸控開關有很多種,現在最常見的有如下幾種:
1、機械輕觸開關:仍然是傳統的按鈕開關,只是改進後行程短,所需按下的距離小而已。
2、雙片導電開關:前端是兩個電極片,里邊是一個放大電路,將手指觸摸時在兩個極片中形成的電流放大,並驅動後級電路,實現開關或控制功能。
3、單片觸發開關:前端只有一個電極,手碰後人體作為天線接收了從空間吸收到的電磁波並通過電極送進電路中,電路是一個高增益的放大電路,可以把很小的信號放大,並用這個信號來觸發後級電路實現開關或控制功能。由於要放大很小的信號,需要較高的輸入阻抗,這種電路抗靜電能力較弱,很容易靜電損壞。
4、電阻膜或導電膜壓感開關:這種開關由三層結構實現,上層和下層導電片中間夾一個支撐格,電腦鍵盤一般就是這種結構,實際上與輕觸開關仍屬一類,但人幾乎感覺不到行程。
5、電容指觸開關:使用特殊形狀設計的PCB(印刷線路板)形成的電容來作為是否觸摸的觸發條件,一般使用硬性的FR-4基材,這種材料製成的電容觸板電容基數小,指觸後電容改變明顯,效果好。通過一個SLOPE電路或頻壓轉換電路實現對電容變化的判別,最後確定是否有手指觸碰。這是最高級的一種,IPOD上就採用了。但它也由於前端的阻抗高,有靜電擊穿的危險,例如康佳有一款液晶電視就因為使用了抗靜電性能較低的指觸開關模塊而有大量用戶返修。
㈡ 求一個帶鋰電池充電+觸控的電路圖,DIY台燈用
整這么麻煩幹嘛呢,不如用一節鋰電池,配上一塊充電寶的電路板,加上一個人體觸控開關,再連接LED燈具直接照明。簡單多了。見圖。
㈢ 求5v觸控台燈電路圖以及其工作原理
圖是網上找的,
原理:手放到開位置時,有微電流從上面那三個三極體的B-E,B-E,B-E極流到電源負,使得內上容面的三個三極體都導通,然後就有大電流流過二極體,發光二極體點亮,原理圖中的二極體是發光二極體,電容是用來保持這三個三極體導通的,那麼它為什麼能保持導通呢,因為上面那三個三極體在導通時同時給電容充電,所以手放開以後,靠電容給右下角那個三極體放電來維持導通;
手放到關的位置時,左下角三極體導通,電容給左下角三極體放電,由於三極體導通時C-E極之間的壓降很低,低於0.7V,(大約0.3V),這樣電容放電之後,電壓低於0.7V,所以不足以導通右下角三極體,燈滅,手再拿開時,電容的電壓還是很低,保持滅
電源輸入5V時要串聯一個限流電阻
㈣ 電容屏和觸摸屏的區別
1、是否有來凹槽
電容屏和自觸摸屏區別在於觸摸屏有凹槽,怕強光。這台機器又厚又重,但價格便宜。電容屏一體機更美觀,更美觀,更輕薄,它是純平面,易於實現。
2、穩定性不同
電容式觸摸屏是在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導電物質。當手指觸摸在金屬層上時,觸點的電容就會發生變化,使得與之相連的振盪器頻率發生變化,通過測量頻率變化可以確定觸摸位置獲得信息。
由於電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化,故其穩定性較差,往往會產生漂移現象。
3、接收方式不同
紅外技術觸摸屏由安裝在觸摸屏外框上的紅外發射和接收感測元件組成。在屏幕表面形成紅外探測網路。任何觸摸物體都可以改變觸點上的紅外,實現觸摸屏操作。紅外觸摸屏的工作原理類似於表面聲觸摸屏。採用紅外發射和接收感測元件。
這些元素在屏幕表面形成紅外探測網路。通過觸摸操作的物體(如手指)可以改變電擊的紅外,然後轉換成觸摸的坐標位置,實現操作的響應。在紅外觸摸屏上,設置在屏幕四面的電路板器件為紅外發射管和紅外接收管,對應形成縱橫交錯的紅外矩陣。
㈤ 求大神指教,想修改這個觸控開關電路,想改成普通按鈕開關,還怎麼弄這個電路
觸控帶亮度調節的嗎?安全起見還是找個電工幫你搞吧,圖片也看不清楚線路怎麼走的。
㈥ 彈簧觸控開關,可不可以在按鍵表面貼片導電體,通過控制電路的開合來實現觸摸。
觸摸開關按開關原理分類有電阻式觸摸開關和電容式觸摸開關,按接線方式分為單火線專觸摸開關和屬雙線制觸摸開關(火線和零線)。從全球范圍內來看,絕大多數國家都是採用單火線制布線規則,因此,早期觸摸開關以單火控制為主導,隨著應用的深入,零、火線控制的穩定性更高,開關的負載更大。目前市面上是以零、火線控制為主導。
㈦ 電動機點觸控圖。為什麼主電路圖中刀開關閉合,km不會接通,要控制圖中sb按下才會,接通電機轉動。
刀開關閉合電機不轉是因為接觸器沒啟動,SB按下後接觸器線圈得電,接觸器觸點閉合,電機轉動
㈧ 求一個以三極體為主的單鍵觸控開關的電路圖
找幾個圖供參考:
1、下圖負載6v燈泡換成LED燈,
㈨ 久量led-658b折疊式觸控台燈原理圖
折疊式觸控台燈內部裝有鉛酸蓄電池,還會降壓電路。
久量led-658b折疊式觸控台燈內置長壽命、免維護、高容量為1300mah的充電電池,超長壽命電池,500次以上循環充放電使用,採用節能、高亮度、長壽命的貼片led,採用觸摸方式,控制貼片led燈光的亮滅和三段亮度的調節。
使用折疊式觸控台燈時,為了更好運用充電電池正常功能,先用隨產品配送的USB充電線一端連產品底座USB插孔,另一端連接到可正常供電的電腦USB介面,或USB電源適配器的USB介面上,充電至產品底座充電指示燈由紅色變灰之後即可正常使用。
(9)觸控電路擴展閱讀:
使用台燈注意事項:
1、眩光會造成閱讀時的困難度,容易造成眼睛疲勞、酸痛、或頭痛等不適。而室內主燈與桌燈明暗比過大時,也會產生眩光。除此之外必須同時搭配除了書桌外的空間一般照明或周圍照明,利用三種層次的光源,降低與環境的光對比,也是預防眼睛疲累的方法。
2、台燈的高度也很重要,通常眼睛距離書本30厘米時,既能看清字跡,也不會過度疲勞,以此推算台燈的高度距離書面40-50厘米比較合適,這樣既保證充足的閱讀照明,周圍的環境也有一定的亮度。
3、燈泡的大小要與燈罩匹配,要保證燈泡正好被罩在燈罩內,避免光線直射眼睛。
參考資料來源:網路-折疊式LED台燈
參考資料來源:網路-觸摸台燈
㈩ 壓力感測器在電腦觸摸屏上的應用和原理
壓力感測器有好多種,主要有:
1)利用晶體的壓電效應的效應的壓力感測器
2)利壓力感測器是工業實踐中最為常用的一種感測器,而我們通常使用的壓力感測器主要是利用壓電效應製造而成的,這樣的感測器也稱為壓電感測器。
第一章 感測器和測量的基本知識
§1-1 測量的基本概念
測量的概念,測量的方法,直接測量的幾種方法,儀表的精確度與解析度。
§1-2 感測器中的強性敏感元件
什麼叫彈性敏感元件、彈性敏感元件的彈性特性:剛度和靈敏度。彈性敏感元件的形式及其應用范圍。
§1-3 感測器的一般特性
靜特性:線性度、遲滯、重復性、靈敏度。
動特性:傳遞函數和動態響應的物理概念。
第二章 電阻型感測器及應用
§2-1 電阻絲
電阻絲(熱電阻)工作原理、熱電阻材料及常用熱電阻、普通工業用熱電阻式感測器的簡單結構(附熱電阻絲參數表格)
應用:主要講測溫,擴展到熱電阻式流量計等。
§2-2 電位器
簡單介紹結構、工作原理:主要介紹線性電位器的空載特性、階梯特性、解析度和階梯誤差,簡單介紹負載特性和非線性電位器。
原理:電位器式壓力感測器、電位器式加速度感測器。
§2-3 電阻應變片
電阻應變片的工作原理,簡介應變片的結構和材料。電阻應變片的工作特性及參數、電阻應變片的溫度誤差及補償辦法。
半導體應變片簡介、配合測量電路、應變儀簡介。
應用:應變式力感測器、應變式壓力傳器,應變式加速感測器等。
第三章 電感型感測器及應用
§3-1 自感式
閉磁路變隙式和開磁路螺線管式的工作原理特性(含差動)。
配用電路:交流電橋。
應用:測量線位移的靜態量和動態量、測量力、壓力、轉矩。
§3-2 差動變壓器式
差動變壓器的基本原理。螺線管式的工作原理、結構、特性、零點殘余電壓及消除。
配用電路:差動相敏檢波電路和相敏整流電路簡介。
應用:位移測量、振動和加速度測量、壓力測量。
§3-3 電渦流式
基本知識、工作原理、電渦流的形成范圍、被測體的材料、形狀和大小對感測器靈敏度的影響。
配用電路簡介、應用舉例。
§3-4 壓磁式
又叫磁彈性式。
壓磁效應、壓磁式感測器基本結構、工作原理、特性和應用。
第四章 電容型感測器及應用
§4-1 電容式感測器特點及結構形式
工作原理、結構形式、靜特性(變間隙式、變面積式、變介質常數式)。
§4-2 電容式感測器特點及應用
特點、配用電路簡介。
應用:壓力感測器、加速度感測器、荷重感測器、位移感測器等。
第五章 諧振型感測器及應用
§5-1 振動弦式
結構、工作原理、激勵方式。
應用:振弦式壓力感測器、振梁式壓力感測器、振弦式扭矩感測器。
§5-2 振動筒式
結構、工作原理、振動頻率與壓力關系。
應用:振動筒式壓力感測器、振動管式密度感測器。
§5-3 振動膜式
結構、工作原理、應用。
第六章 光感測器及應用
§6-1 真空光電元件
真空光電變換原理和光電陰極、真空光電管、真空光電倍增管。
§6-2 光敏元件
閃光電效應、光敏電阻、光敏二極體和光敏三極體及其光譜特性與應用。
§6-3 計算光柵
光柵感測器的結構、工作原理、細分技術。
第七章 電動勢型感測器
§7-1 熱電偶
熱電偶的工作原理、材料和常用熱電偶、結構、冷端處理及測量的誤差、延長導線、應用。
§7-2 光電池
光伏效應、硅光電池。
§7-3 壓電石英晶體和壓電陶瓷
石英晶體的壓電效應、人工鐵電陶瓷的壓電效應(壓電元件的受力狀態和變形方式)壓電材料和配用電路簡介(電荷放大器)。
應用:壓電式測力感測器、頻率測量。
§7-4 霍爾元件
霍爾效應、霍爾元件的構造和基本電路、特性參數、霍爾元件的溫度補償和不等位電勢補償。
應用:微位移的測量、磁場的測量
§7-5 磁電式
基本原理與結構、非線性誤差的補償。
應用:振動的測量、扭矩的測量。
第八章 其它半導體感測器及應用
§8-1 熱敏電阻
特點:材料、特性、適應及應用。
§8-2 因態壓敏電阻
半導體壓阻效應、擴散硅壓阻器件結構簡介。
應用:壓阻式壓力感測器、壓阻式加速度感測器。
§8-3 濕敏電阻
濕敏電阻的結構和工作原理、特性及應用
濕敏電容的結構和工作原理、特性及應用
§8-4 磁敏元件
磁敏二極體和磁敏三極體的原理、特性及應用。
§8-5 氣敏元件
半導體氣敏電阻的工作原理、特性及應用。
我們知道,晶體是各向異性的,非晶體是各向同性的。某些晶體介質,當沿著一定方向受到機械力作用發生變形時,就產生了極化效應;當機械力撤掉之後,又會重新回到不帶電的狀態,也就是受到壓力的時候,某些晶體可能產生出電的效應,這就是所謂的極化效應。科學家就是根據這個效應研製出了壓力感測器。
壓電感測器中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之後,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的「居里點」)。由於隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數,但是它只能在室溫和濕度比較低的環境下才能夠應用<-- adcode -->
。磷酸二氫胺屬於人造晶體,能夠承受高溫和相當高的濕度,所以已經得到了廣泛的應用。
在現在壓電效應也應用在多晶體上,比如現在的壓電陶瓷,包括鈦酸鋇壓電陶瓷、PZT、鈮酸鹽系壓電陶瓷、鈮鎂酸鉛壓電陶瓷等等。
壓電效應是壓電感測器的主要工作原理,壓電感測器不能用於靜態測量,因為經過外力作用後的電荷,只有在迴路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電感測器只能夠測量動態的應力。
壓電感測器主要應用在加速度、壓力和力等的測量中。壓電式加速度感測器是一種常用的加速度計。它具有結構簡單、體積小、重量輕、使用壽命長等優異的特點。壓電式加速度感測器在飛機、汽車、船舶、橋梁和建築的振動和沖擊測量中已經得到了廣泛的應用,特別是航空和宇航領域中更有它的特殊地位。壓電式感測器也可以用來測量發動機內部燃燒壓力的測量與真空度的測量。也可以用於軍事工業,例如用它來測量槍炮子彈在膛中擊發的一瞬間的膛壓的變化和炮口的沖擊波壓力。它既可以用來測量大的壓力,也可以用來測量微小的壓力。
壓電式感測器也廣泛應用在生物醫學測量中,比如說心室導管式微音器就是由壓電感測器製成的,因為測量動態壓力是如此普遍,所以壓電感測器的應用就非常廣。
除了壓電感測器之外,還有利用壓阻效應製造出來的壓阻感測器,利用應變效應的應變式感測器等,這些不同的壓力感測器利用不同的效應和不同的材料,在不同的場合能夠發揮它們獨特的用途。
用壓力引起極板位移的電容式壓力感測器.