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在图2中用二极管D作为开关元件。当控制电压us具有可使二极管D导通的正值时,通过D的电流i在电阻RL两端产生电压u,这相当于开关接通。当us为负值时二极管D截止,i和u均为零,相当于开关断开。图3是一个实用的二极管模拟开关电路。当控制电压uC为某一正值时,二极管D1、D2导通,D3、D4截止,相当于开关接通;模拟信号从A端传送到B端,或者反方向传送。但由于D1、D2导通时电阻不为零,信号通过时会产生电压损失。当uC为负值时,D1、D2截止,D3、D4导通,相当于开关断开,模拟信号不能通过开关。但 D1、D2截止时电阻不是无穷大,因而会产生信号电流泄漏。
在图4的电路中用场效应晶体管 T作为开关元件。当栅极电压uG为高电位时T导通, 通过T的电流iD在电阻RD两端产生压降uD,相当于开关接通。当uG为低电位时T 截止,iD及uD均为零,相当于开关断开。图5是由 4个场效应晶体管集成的模拟开关电路,可用来传送4路模拟信号。图中,G1~G4为控制端,D1~D4和S1~S4为开关端,把各管的源极S1~S4连在一起便可用作多路转换开关,称为共源组合;把各管的栅极G1~G4连在一起可用作多路传输开关,称为共栅组合。 场效应晶体管具有功耗低、漏电流小和双向对称性好等优点,因而场效应管集成的模拟开关得到广泛应用。
如图1。图中,A、B为连接模拟信号的开关端点;C为连接控制信号uC的控制端点。当外加uC使开关S接通时,模拟信号可通过S从A端传送到B端,或作反方向传送;而当uC使S断开时,模拟信号即被阻断。开关性能的优劣直接影响模拟信号的传输质量。 一个理想的模拟开关在接通时电阻应为零,使通过它的模拟信号不产生任何损失;在断开时电阻应为无穷大,以期完全阻止模拟信号通过,不产生任何泄漏。开关的启闭动作应在瞬间完成,并具有任意需要的转换速度。这种特性应与模拟信号的幅度、频率、传送方向以及环境温度无关,足以保证在各种环境下转换各类模拟信号。实际的模拟开关应尽量在性能上接近理想开关的特性。
模拟开关由晶体二极管、晶体管和场效应晶体管构成。它常依所用的电子器件而分类。
廉价又常用的有 CD4051,CD4052,CD4053,当信号在VDD和VSS之间时,选通的通路相当于一个几十到几百欧的电阻,关断的通道漏电流小于1uA,传输延时在1us以下。
主要作用:(1)模拟开关主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,成为模拟开关。(2)模拟开关在电子设备中主...
模拟开关都是双向的。模拟开关主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,成为模拟开关。模拟开关在电子设备中主要...
如何选择模拟开关
如何选择模拟开关 标签:模拟 电子 IT 电路 模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开 关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电 子开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且 容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范 围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。在 较低的频段上 f10MHz),集成模拟开关通常采用 CMOS 工艺制成:而在较高的 频段上 (f10MHz) ,则广泛采用双极型晶体管工艺。 选择开关时需考察以下指标: 通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和 开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为 当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导 通通道产生泄漏电流,通道越
如何选择模拟开关
如何选择模拟开关 模拟开关 和多路转换器的作用主要是用 于信号的切换。目前集成模拟 电子开关在小信号领域 已成为主导 产品,与以往的机械触点式电子开关 相比,集成电子 开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、 体积小、工作 可靠且容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大、 输入电流 容量有限、动态范围小等。 因而集成模拟开关主要使用在高速切 换、要求系统体积小的场合。在较低的频段上( f<10MHz),集成模拟 开关通常采用 CMOS工艺制成;而在较高的频段上( f>10MHz),则 广泛采 用双极型晶体管工艺。 选择开关时需考察以下指标: 通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号 的精度和 开关切换速率有直接的 影响,通道数越多, 寄生电容和泄漏电 流就越大。因为当选通路时,其它阻断的通道并不是完全断开, 而是处 于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多
第1章单刀单掷开关电路1
1.1单刀单掷开关电路1
1.2双单刀单掷开关电路6
1.3dg型4单刀单掷开关电路8
1.4max型4单刀单掷开关电路15
1.5adg型4单刀单掷开关电路23
第2章单刀双掷、双刀双掷开关电路27
2.1单刀双掷开关电路27
2.2双单刀双掷开关电路38
2.33/4单刀双掷开关电路44
2.44单刀双掷开关电路46
2.5双刀双掷开关电路50
第3章大功率开关电路53
3.1电动机械驱动开关电路53
3.2输入锁存驱动开关电路71
3.3电感性负载驱动开关电路85
3.4可编址驱动开关电路89
第4章双向开关电路92
4.1单双向开关电路92
4.2二双向开关电路106
4.3四双向开关电路110
第5章限流、热交换开关电路116
5.1电流限开关电路116
5.2mic热交换开关电路123
5.3±48v、72v热交换开关电路132
5.4低压热交换开关电路141
第6章电平转换开关电路145
6.18位电平转换开关电路145
6.210位电平转换开关电路146
6.316位电平转换开关电路149
6.4上/下电平转换开关电路150
6.5电平转换的多工器/分工器154
第7章交(叉)点开关电路160
7.18×8交点开关电路160
7.216×8交点开关电路166
7.316×16交点开关电路172
7.432×17交点开关电路184
第8章总线开关电路192
8.1单总线开关电路192
8.2双总线开关电路195
8.34总线开关电路202
8.48总线开关电路207
8.510总线开关电路215
8.616总线开关电路228
8.718总线开关电路234
8.820总线开关电路236
8.924总线开关电路244
8.1032总线开关电路256
第9章多路转换开关电路258
9.12至1多路转换开关电路258
9.28通道多路转换开关电路264
9.38至1和双4至1多路转换开关电路268
9.48通道/双4通道多路转换开关电路280
9.516通道/双8通道多路转换开关电路291
第10章多路转换/多路分配开关电
声光控延时开关电路由电源电路、声控电路、光控电路、延时和电子开关电路组成 。
1. 什么是触摸延时开关电路?
触摸延时开关电路是一种能够通过触摸操作来控制电器设备开启和关闭,并且具有延时功能的电路。它可以根据用户的需求,在用户离开后一定时间内自动关闭设备,以节省能源并提高安全性。
2. 触摸延时开关电路的工作原理是什么?
触摸延时开关电路主要由传感器、计时器和继电器组成。当用户触摸传感器时,传感器会检测到人体的静电信号,并将信号传递给计时器。计时器开始计时,并在设定的延时时间后输出一个控制信号给继电器,使其切换电器设备的开关状态。
3. 如何设计和搭建触摸延时开关电路?
设计和搭建触摸延时开关电路需要以下步骤:
步骤1:选择合适的传感器。常用的触摸传感器有金属板传感器和电容触摸传感器。根据实际需求和预算,选择适合的传感器类型。
步骤2:确定延时时间。根据具体应用场景,确定所需的延时时间,例如5秒、10秒或更长时间。
步骤3:选择合适的计时器。计时器可以是集成电路(IC)或微控制器(MCU),根据延时时间的要求选择合适的计时器。
步骤4:设计触摸延时开关电路图。根据所选传感器、计时器和继电器的规格参数,设计电路图。确保连接正确,信号传输稳定。
步骤5:搭建电路原型。使用所选的元件和电路板,按照设计好的电路图搭建电路原型。注意正确连接元件,避免短路或错误连接。
步骤6:测试和调试。将电路原型连接到相应的电器设备上,并进行测试和调试。确保触摸操作能够正常控制设备的开关,并在延时时间后自动关闭。
4. 触摸延时开关电路在建设工程中的应用。
触摸延时开关电路在建设工程中有广泛的应用,例如:
- 灯光控制:在建筑物的走廊、楼梯间等区域安装触摸延时开关电路,可以实现人员经过时自动打开灯光,并在一定时间后自动关闭,节省能源。
- 水泵控制:在水泵系统中,可以使用触摸延时开关电路来控制水泵的启停。用户通过触摸开关来启动水泵,水泵会在一定延时后自动关闭,避免长时间运行造成浪费和损坏。
- 安全门控制:在建筑物的出入口或特定区域安装触摸延时开关电路,可以用于控制安全门的开关。当用户触摸传感器时,安全门会打开,并在一定延时后自动关闭,确保进出的人员安全。
- 空调控制:在办公室、会议室等场所安装触摸延时开关电路,可以用于控制空调的开关。用户触摸传感器后,空调会启动,并在一定时间后自动关闭,提高能源利用效率。
- 自动灭火系统:在建筑物的火灾报警系统中,可以使用触摸延时开关电路来控制自动灭火系统的启停。当火灾报警触发后,自动灭火系统会在一定延时后启动,并进行相应的灭火操作。
通过合理设计和应用触摸延时开关电路,在建设工程领域中可以提高能源利用效率,增加安全性,并简化人们的操作。这种电路设计可以根据具体需求进行调整和扩展,以满足不同场景下的要求。