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調光可能なLEDナイトライト。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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最新の超高輝度白色 LED を使用すると、夜間の室内照明用のコンパクトなデバイスを組み立てることができます (図 3)。 この設計には白熱灯が含まれていないため、白熱灯を備えたデバイスに固有の落下、電力サージ、その他のニュアンスを恐れることはありません。

調光可能なLEDナイトライト
図。 3

常夜灯が (XP1 プラグを介して) ネットワークに接続されている場合、供給電圧は、その過剰分がコンデンサ C1 によって抑制され、保護抵抗 R1 を通ってダイオード ブリッジ VD1 に流れます。 整流された電圧はツェナー ダイオード VD2 によって安定化され、抵抗 R3 および R4 を介して直列接続された LED HL1 ~ HL4 のチェーンに供給されます。 可変抵抗器 R3 エンジンの位置が図より左端にある場合、最も明るく光ります。 このモードでは、25 mA の電流が LED に流れ、その輝度は 5500 mCd を超え、各 LED の順方向電圧は 3,2 V になります。

3 つの LED によって生成される照明レベルは過剰になる可能性があるため、可変抵抗器 R1 によって低減され、LED を流れる電流が 2 ...Z mA に減少します。 抵抗 R1 は、電源がオフになった後、クエンチング コンデンサ CXNUMX を放電します。

抵抗器 R1 - 安全耐火性、タイプ P1-25。 不連続輸入のP1-7と交換したり、極端な場合には通常の金属フィルムMLT-0,5を取り付けることも可能です。 抵抗R2、R4 - MShch C1-4、C2-23、可変R3 - 小型ワイヤPPB-1Aまたはより一般的なSP-1、SPZ-33、SP4-4。 SDR-4 抵抗器をスイッチと組み合わせて使用​​することもできます。その接点の両方のグループが並列に接続され、ネットワーク ワイヤの XNUMX つの切れ目に含まれます。

コンデンサ - 少なくとも 73 V の動作電圧用の K17-73、K24-73B、K16-400。220 V の電圧で交流回路で動作するように設計された特別な輸入コンデンサも適しています。ケースに「CPF 250V X2」などの刻印がたくさんあることでわかります。

KTs422G ダイオード ブリッジの代わりに、KTs407A、DB104 ~ DB107、RB154 ~ RB157 が適しています。 ブリッジは 105 つのダイオード (KD209B、KD221A、KD247V、KD1G、4004N515 など) から組み立てることができます。 図に示されている LED を使用すると、KS815A ツェナー ダイオードを D518Zh、KS814A、または直列に接続された 126 つの D482A、KS1L、KS4738A、25N816A と置き換えることができます。 動作直流電圧が大きい LED を使用する場合、または追加の LED を取り付ける場合、ツェナー ダイオードは 816 mA の電流で大きな安定化電圧を持つ必要があります (例: D4A ~ D20V)。 フィルムコンデンサの静電容量の広がりは小さいため、抵抗 R22 を選択することにより、抵抗 R3 の抵抗値がゼロで主電源電圧が 220 V の場合に、LED に流れる電流を XNUMX ~ XNUMX mA に設定することができます。

常夜灯の詳細は、ポリスチレンから接着された自作のケース(図4)に取り付けられています。 ネットワークに接続するためのプラグ ブロックが、欠陥のある成形された分離不可能なプラグまたはネットワーク「アダプター」から取り外されます。 可変抵抗器のシャフトに絶縁材のハンドルを付けて短くします。 明るさを調整する必要がない場合は、可変抵抗器は不要です。

調光可能なLEDナイトライト

白色 LED に加えて、Kingbright の非常に明るい赤色 LED を直列に接続すると、常夜灯をより華やかで明るくすることができます。 たとえば、L1503SRC/F では、20 mA の電流での輝度が 4000 mCd に達します。

警告! この設計では照明ネットワークから電気的に絶縁されていないため、設計、設定、操作する際には安全規則に従う必要があります。

著者: A.Butov、ヤロスラヴリ地方クルバ村

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