<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Wed, 05 Aug 2026 07:48:25 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] Dotykowy przełącznik z dwukolorową LED - PCB do projektu AVT 728 - zmiany ceny</title>
  <description>Wypasiony scalony sensor - płytka drukowana do AVT728
Płytka PCB do wykonania dotykowego przełącznika z dwukolorową diodą LED i układem CMOS 4017.

Dotykowy przełącznik i układ eksperymentalny
AVT728 to projekt prostego, efektownego przełącznika dotykowego z dużą, dwukolorową diodą LED. W wersji podstawowej każde dotknięcie czujnika S1 zmienia stan układu i kolor świecenia diody, dzięki czemu konstrukcja może pełnić funkcję elektronicznego zamiennika klasycznego przełącznika mechanicznego.
Układ może pracować jako przerzutnik T z jednym czujnikiem, jako układ START/STOP z dwoma czujnikami albo jako układ eksperymentalny do badania sensorów rezystancyjnych i pojemnościowych. Wyjścia A i B pozwalają wykorzystać sygnały układu do sterowania zewnętrznym stopniem wykonawczym. Wersja A obejmuje samą płytkę PCB; układ CMOS 4017, dioda LED, czujniki, złącza, elementy RC i złączka baterii trzeba skompletować osobno.

Jeden lub dwa sensory tryb przełącznika dotykowego albo układ START/STOP wybierany zworkami
CMOS 4017 i LED 2-kolorowa licznik 4017 pracuje jako przerzutnik, a kolor LED wskazuje stan układu
Płytka PCB 46x41 mm mały moduł do eksperymentów z czujnikami dotykowymi i sterowaniem LED

Skala trudności

1/6

Szacowany czas montażu

30 min

Karta techniczna
AVT728

Dotykowy przełącznik z dwukolorową diodą LED, trybami pracy wybieranymi zworkami i wyjściami do sterowania zewnętrznym układem wykonawczym.

WersjaA - płytka PCB

Typ układudotykowy przełącznik / układ eksperymentalny z czujnikami dotykowymi

Układ logicznyCMOS 4017 pracujący jako przerzutnik T albo R-S, zależnie od ustawienia zworek

Tryb podstawowyjeden czujnik S1; każde dotknięcie zmienia stan układu

Tryb dwuprzyciskowydwa czujniki S1/S2 w funkcji START/STOP

Sygnalizacja stanudwukolorowa dioda LED 10 mm

Stan po włączeniu zasilaniaustalony stan spoczynkowy przez obwód zerowania licznika

Czujniki dotykowerezystancyjne, z dwóch elektrod; możliwe eksperymenty z czujnikami pojemnościowymi

Możliwość użycia przyciskówtak, klasyczne przyciski mogą zastąpić sensory dotykowe

Wyjścia sterującepunkty A i B do współpracy z zewnętrznym układem wykonawczym

Konfiguracja trybuzworki J1 i J2, pozycje X-Y albo Y-Z

Zasilanie6…15 V DC, bateria 9 V lub zasilacz

Pobór prąduok. 20 mA przy 9 V w konfiguracji modelowej; ok. 35 mA przy 12 V

Eksperymenty z czułościązmiana rezystancji wejściowych i pojemności filtrujących pozwala badać zachowanie sensorów

Płytka PCB46x41 mm

Pobierz dokumentację PDF

Wersja A - płytka PCB i wykaz elementów
AVT728 A - płytka PCB. Układ CMOS 4017, dioda LED, rezystory, kondensatory, złącza, zworki, czujniki dotykowe i złączka baterii trzeba skompletować osobno.

CzujnikiS1 - czujnik z dwóch kawałków drutu; opcjonalnie S2 jako drugi czujnik w trybie START/STOP
RezystoryR1 - 10MΩ; R2 - 10MΩ; R3 - zwora lub rezystor ograniczający jasność LED, np. 47Ω…470Ω
KondensatoryC1 - 10nF; C2 - 10nF; C3 - 100µF/16V lub 100µF/25V
Układ scalonyU1 - CMOS 4017 + podstawka 16 pin
SygnalizacjaD1 - dwukolorowa dioda LED 10 mm
Złącza i zasilanieJ1, J2 - listwy goldpin 3 pin + jumpery; złączka baterii 9 V

Notes
W konfiguracji podstawowej należy ustawić zworki J1 i J2 w pozycji X-Y. Układ działa wtedy jako przełącznik dotykowy z jednym czujnikiem S1, a każde dotknięcie zmienia stan licznika i kolor diody LED.
Dla trybu z dwoma czujnikami START/STOP należy ustawić zworki J1 i J2 w pozycji Y-Z. Możliwy jest także tryb mieszany: dwa czujniki przy zworach X-Y, w którym S1 przełącza stan, a S2 może wymusić powrót do zielonego koloru.
Czujnik rezystancyjny można wykonać z dwóch kawałków drutu albo zastąpić klasycznym przyciskiem. Przy przyciskach mechanicznych wartości R1 i R2 można zmniejszyć do około 1MΩ.
Kondensatory C1 i C2 filtrują zakłócenia indukowane w ciele człowieka, w tym przydźwięk sieci 50 Hz. Usunięcie tych kondensatorów pozwala eksperymentować z czujnikami pojemnościowymi i pracą układu jako prostego generatora.
Jeżeli punkty A i B mają sterować tranzystorem MOSFET mocy, nie należy zakładać, że napięcie dostępne przy zworze R3 będzie wystarczające. Dokumentacja zaleca dobrać rezystor w miejscu R3 tak, aby napięcia sterujące A/B przekraczały 5 V; w takim zastosowaniu warto zasilać układ napięciem 12…18 V tylko po weryfikacji ograniczeń elementów.

Uwaga: podstawowy zakres zasilania układu to 6…15 V. W dokumentacji pojawia się zalecenie 12…18 V tylko dla eksperymentów z wyższym napięciem sterującym na wyjściach A/B; taką zmianę należy traktować jako modyfikację wymagającą sprawdzenia dopuszczalnego napięcia wszystkich elementów.

Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego w układzie użyto licznika 4017?
4017 może pracować nie tylko jako licznik, ale też jako prosty przerzutnik. W zależności od ustawienia zworek układ wykorzystuje jego wyjścia i wejście resetujące do pracy jako przerzutnik T albo R-S.
Jak działa czujnik dotykowy w wersji podstawowej?
Sensor jest rezystancyjny i składa się z dwóch elektrod. Dotknięcie palcem zmniejsza rezystancję między elektrodami, co przy dużych wartościach R1/R2 powoduje impuls zmieniający stan układu.
Czy można użyć zwykłych przycisków zamiast sensorów?
Tak. Dokumentacja dopuszcza zastosowanie dowolnych przycisków w miejsce czujników dotykowych. Przy klasycznych przyciskach wartości R1 i R2 mogą być mniejsze, np. około 1MΩ.
Po co zmieniać wartości R1, R2, C1 i C2?
Te elementy wpływają na czułość i odporność na zakłócenia. Zmiana R1/R2 w zakresie megaomów oraz C1/C2 w zakresie od 0 do 100nF pozwala praktycznie sprawdzić, jak działają sensory rezystancyjne i pojemnościowe.
Czy układ może sterować czymś więcej niż diodą LED?
Tak. Punkty A i B mogą sterować zewnętrznym stopniem wykonawczym, np. tranzystorem z przekaźnikiem. Przy MOSFET-ach trzeba jednak dobrać rezystor w miejscu R3 tak, aby poziom sterujący był wystarczający do pewnego otwarcia tranzystora.</description>
 </channel>
</rss>
