一种密码控制电子开关制造技术

技术编号:16135035 阅读:27 留言:0更新日期:2017-09-02 00:39
本实用新型专利技术公开一种密码控制电子开关,包括开关S1、开关S2、电阻R1、电容C1和芯片IC1,所述开关S1的一端连接电阻R6、三极管V1的发射极、二极管的阳极和电源VCC,二极管D1的阴极连接开关S5、开关S6、二极管D2的阴极、二极管D3的阴极和二极管D4的阴极。本实用新型专利技术密码控制电子开关使用多个按键开关结合电容充放电的功能,实现了密码按键的功能,通过三极管和继电器的动作,进而达到控制电机、电磁阀、灯具等的目的,具有较强的防盗效果。

【技术实现步骤摘要】
一种密码控制电子开关
本技术涉及一种电子开关,具体是一种密码控制电子开关。
技术介绍
开关是日常生活中最常见的电子设备之一,能够完成用电设备的导通和关断之间的切换,高档的开关可以实现声控、触摸控制、光控以及遥控控制等等,给人们的生活带来了极大的便利,但是现有的开关很少具有密码控制的功能,从而导致家中小孩可能会误开启电气,造成严重的后果。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种结构简单、使用方便的密码控制电子开关,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种密码控制电子开关,包括开关S1、开关S2、电阻R1、电容C1和芯片IC1,所述开关S1的一端连接电阻R6、三极管V1的发射极、二极管的阳极和电源VCC,二极管D1的阴极连接开关S5、开关S6、二极管D2的阴极、二极管D3的阴极和二极管D4的阴极,电阻R1的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、继电器K、二极管D5的阳极、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、芯片IC1的引脚7、开关S5的另一端和开关S6的另一端并接地,开关S1的另一端连接电阻R1的另一端、电容C1的另一端、二极管D2的阳极和开关S2,开关S2的另一端连接电阻R2的另一端、电容C2的另一端、二极管D3的阳极和开关S3,开关S3的另一端连接电阻R3的另一端、电容C3的另一端、二极管D4的阳极和开关S4,开关S4的另一端连接电阻R4的另一端、电容C4的另一端、芯片IC1的引脚5和芯片IC1的引脚6,芯片IC1的引脚9连接芯片IC1的引脚11和电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接继电器K的另一端和二极管D5的阴极,电阻R5的另一端连接电容C5、芯片IC1的引脚12和芯片IC1的引脚13,电容C5的另一端连接芯片IC1的引脚10。作为本技术的优选方案:所述芯片IC1的型号为CD4011。作为本技术的优选方案:所述三极管V1为P型三极管。作为本技术的优选方案:开关S1-S6均为按键开关。作为本技术的优选方案:所述继电器K为常开触点继电器。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术密码控制电子开关使用多个按键开关结合电容充放电的功能,实现了密码按键的功能,通过三极管和继电器的动作,进而达到控制电机、电磁阀、灯具等的目的,具有较强的防盗效果。附图说明图1为密码控制电子开关的电路图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,一种密码控制电子开关,包括开关S1、开关S2、电阻R1、电容C1和芯片IC1,所述开关S1的一端连接电阻R6、三极管V1的发射极、二极管的阳极和电源VCC,二极管D1的阴极连接开关S5、开关S6、二极管D2的阴极、二极管D3的阴极和二极管D4的阴极,电阻R1的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、继电器K、二极管D5的阳极、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、芯片IC1的引脚7、开关S5的另一端和开关S6的另一端并接地,开关S1的另一端连接电阻R1的另一端、电容C1的另一端、二极管D2的阳极和开关S2,开关S2的另一端连接电阻R2的另一端、电容C2的另一端、二极管D3的阳极和开关S3,开关S3的另一端连接电阻R3的另一端、电容C3的另一端、二极管D4的阳极和开关S4,开关S4的另一端连接电阻R4的另一端、电容C4的另一端、芯片IC1的引脚5和芯片IC1的引脚6,芯片IC1的引脚9连接芯片IC1的引脚11和电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接继电器K的另一端和二极管D5的阴极,电阻R5的另一端连接电容C5、芯片IC1的引脚12和芯片IC1的引脚13,电容C5的另一端连接芯片IC1的引脚10。芯片IC1的型号为CD4011。三极管V1为P型三极管。开关S1-S6均为按键开关。继电器K为常开触点继电器。本技术的工作原理是:密码控制电路由密码控制按钮Sl-Sl2、二极管Dl-D4、电阻器Rl-R5、电容器C1-C5和四与非门集成电路IC11组成。控制执行电路由继电器K、二极管D5、三极管V11和电阻器R6和R7组成。平时,IC1的9脚输出高电平,V1处于截止状态,K不吸合,其常开触头断开,负载不工作。当依次按动Sl-S4时,IC1的9脚将由高电平变为低电平,便V1饱和导通,K吸合,其常开触头将负载的工作电源接通。按动一下S1后,Cl立即充满电,由于R1的存在,Cl所储存的电荷将很快被释放。若在Cl充满电后接着按一下S2,则Cl上所储存的电荷将会通过S2对C2充电;接着按一下S3,C2上所储存的电荷又通过S4对C3充电;再接着按一下S4,C3上所储存的电荷又通过S4对C4充电,使IC1的5脚、6脚为高电平,9脚变为低电平,V1导通,K吸合。S5-S6为误导按钮开关,若在输入密码时错按了某一误码按钮,则Cl。C3中储存的电荷将会被D2-D4快速泄放掉,同时D1将+5V电源对地短路,使IC1停止工作,V1无法导通。使用时,可将S1-S4和S5-S6混合布置后编号,或者增加误导按钮开关的数量,达到最佳的密码启动效果。本文档来自技高网...
一种密码控制电子开关

【技术保护点】
一种密码控制电子开关,包括开关S1、开关S2、电阻R1、电容C1和芯片IC1,其特征在于,所述开关S1的一端连接电阻R6、三极管V1的发射极、二极管的阳极和电源VCC,二极管D1的阴极连接开关S5、开关S6、二极管D2的阴极、二极管D3的阴极和二极管D4的阴极,电阻R1的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、继电器K、二极管D5的阳极、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、芯片IC1的引脚7、开关S5的另一端和开关S6的另一端并接地,开关S1的另一端连接电阻R1的另一端、电容C1的另一端、二极管D2的阳极和开关S2,开关S2的另一端连接电阻R2的另一端、电容C2的另一端、二极管D3的阳极和开关S3,开关S3的另一端连接电阻R3的另一端、电容C3的另一端、二极管D4的阳极和开关S4,开关S4的另一端连接电阻R4的另一端、电容C4的另一端、芯片IC1的引脚5和芯片IC1的引脚6,芯片IC1的引脚9连接芯片IC1的引脚11和电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R6的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接继电器K的另一端和二极管D5的阴极,电阻R5的另一端连接电容C5、芯片IC1的引脚12和芯片IC1的引脚13,电容C5的另一端连接芯片IC1的引脚10。...

【技术特征摘要】
1.一种密码控制电子开关,包括开关S1、开关S2、电阻R1、电容C1和芯片IC1,其特征在于,所述开关S1的一端连接电阻R6、三极管V1的发射极、二极管的阳极和电源VCC,二极管D1的阴极连接开关S5、开关S6、二极管D2的阴极、二极管D3的阴极和二极管D4的阴极,电阻R1的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、继电器K、二极管D5的阳极、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、芯片IC1的引脚7、开关S5的另一端和开关S6的另一端并接地,开关S1的另一端连接电阻R1的另一端、电容C1的另一端、二极管D2的阳极和开关S2,开关S2的另一端连接电阻R2的另一端、电容C2的另一端、二极管D3的阳极和开关S3,开关S3的另一端连接电阻R3的另一端、电容C3的另一端、二极管D4的阳极和开关S4,开关S4的另...

【专利技术属性】
技术研发人员:史朋威杨柳刘盈王玥
申请(专利权)人:山东科技大学
类型:新型
国别省市:山东,37

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