1)'电源电路:电源电路由降压、整流、滤波、稳压电路组成。
2)红外振荡器及红外发射电路:图中,反相器中的两个非r] Dl、D2以及外围的Ri、兄、RP1、C构
成自激多谐振荡器,其振荡频率由下式计算:,=0. 445/(岛十RRPl )Ci,本例使用的振荡频率为38kHz。该
振荡器输出的方波经焉限流,再经过晶体管\rri放大去推动TLN104红外线发射管(VD5),并使其发射
出经调制的红外光辐射波。
3)红外接收与放大解调电路:假设这时无人洗手,则发射的红外光经空间辐射出去而不会反射到红外
接收管VD6上,则电磁阀YV处在静止状态。当有人洗手时,情况则相反。这时,由于发射管与接收头安
装在间距纡20 cm,夹角为60。左右的水池平面板上,所以红外线可以通过人体折射回到接收管VD6的端面
上,经VD6输入到红外线专用接收的集成块1C1内,使其内部的选频放大器选频放大:检波以及整形后,
便由①脚输出低电平,再由反相器D3反相输拙高电平。
4)供水延时电路:由反相器D3反相输出高电平,一艄莓差到放水电磁闽的鉴别电路R9及G进行延时,
电容C8经R9充电,被充至电源电压2Vcc/3时(’瑷置2s的延时电路是防止有人烃水池旁通过的一瞬间使电
磁周YV误动作而放水),反相器D4便输出低电平,晶体管VT2饱和导通,继电器Kl吸合,常开触点Kl
亦闭合,接通电磁阀YV的工作电源j使电磁阅吸合?给洗手者供水。
5)光敏控制照明电路:D3输出的另一路高电平经R]o送至D5的检测点RP2中心触点上,若为白天的
话,则光敏电阻RG受到光照而使其阻值降到lkfl以内,这样即使D3输出高电平,但是该电压经过电阻
Ru、RP2、光敏电阻RG分压并适当调整微调电阻RP2的动触点,使非门D5的输入电平处在Va:/3以下,
因而它的输出仍为高电平,再经反相器D6的翻转输出低电平,促使晶体管VT3截止,继电器K2不动作,
其触点K2不闭合,照明灯不亮。
晚上,光敏电阻无光照,阻值为暗阻(几乎无穷大),即相当于开路,此时当D3输出为高电平时,非
门D5的输入电平高于阐值,故D5输出低电平,非门D6则输出高电平,晶体管VT3饱和导通,继电器
K2吸合,常开触点K2亦吸合,灯泡HL得电点亮为洗手者提供照明。当洗手者用完水离开后,红外接收
管接收不到VD5 (TLN104)发出的信号,非门D3则输出低电平,电容Ca上的电荷经二极管VD1迅速泄
放,即晶体管VT2立刻由饱和转入截止状态,继电器Kl释放,其触点Kl打开,印电磁阿Y在人离去
的瞬间迅速关闭停水。电阻R1:及电容C的值选得较大,非门D5即使在人离开的瞬间翻转输出高电乎,而
二极管VD3反偏截止,电容要经电阻Riz缓慢地充电,约3mm后待G上端电压充至:2VCr/3时,才转为低
电平,D3失去基极偏压退出饱和而截止,继电器K2释放,触点K2打开,灯泡HL自动熄灭。
6)驱动执行电路:驱动执行电路主要由继电器Kl-吸合,常开触点Kl亦闭合,接通电磁阀YV的工
作电源,使电磁阀吸合,给洗手者供水,也接通照明电路,使灯泡HL发亮。反之,继电器常开触点断开,
切断电磁阀和照明电路,停水熄灯。
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