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夕方の光。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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伝統的に、このトピックに関する最初の出版物から始まって、タイトルの言葉は、アパートやカントリーハウスの照明を定期的にオンまたはオフにし、それによって人の存在をシミュレートする装置を指します。 招かれざる客や放置された電気製品の火災の危険に対するこのような保護措置の有効性については一定の疑問があるにもかかわらず、この問題は多くの読者を興奮させ続けています。 本日は、私たちの雑誌の著者が開発した XNUMX つの「イブニング ライト」サブマシンガンの説明を公開します。

村出身のE.ズエフ。 ウラジミール地方の Denyatino 氏は、[1、2] で公開されている装置の主な欠点は、季節に関係なく、XNUMX 日に XNUMX 回または XNUMX 回同時に照明が点灯することであると考えています。 彼の意見では、冬の機械の最適な一日の運転サイクルは、午前中に照明がXNUMX時間点灯し、XNUMX時間消灯し、その後XNUMX時間点灯し、XNUMX時間消灯することです。 夏には、毎日夕方のXNUMX時間照明をオンにすることをお勧めします。 保護地域の窓が他の建物や植生の日陰にある場合は、「冬」サイクルを一年中使用できます。

オートマトンのスキームを図1に示します。 XNUMX。

イブニングライト

SB2 ボタン スイッチが図に示されている位置にある場合、デバイスは「冬」モードで動作します。 電源を投入し、SB1 の「スタート」ボタンを押すと、タイマー DD1 [3] が時間のカウントを開始し、カウンター DD2 がログに対応する状態に設定されます。 トランジスタ VT1 が開き、リレー K3 が動作し、その接点で照明が点灯します。

カウンタの他のすべての出力は DD2 - ログです。 0の場合、トランジスタVT1は閉じたままとなり、リレー接点K1.1は図に示す状態に留まる。 抵抗 R0 は、DD1 タイマー クロック ジェネレーターの周波数設定回路に組み込まれ、ピン 1.1 DD1 でのパルス繰り返し周期が 2 時間になるように選択されます。この周期の半分の後 (9 時間後)、ログ。 ピン 1 の 4 DD2 にログが表示されます。 1. その結果、カウンタ DD9 の状態が変化し、ログが記録されます。 図には示されていませんが、ピン 1 の 0 はピン 2 に移動します。 トランジスタ VT1 が閉じ、リレー K3 が接点を開き、照明が消えます。

記録開始から10時間後。 1、カウンタ DD4 の 2 つの出力から別の出力へ 7 時間ごとに「移動」すると、その出力 2 に到達します。トランジスタ VT1 が再び開き、照明がオンになります。 同時に、トランジスタ VT1 が開き、リレー K2 が動作します。 周波数設定抵抗器 R3 の代わりに R1 が使用され、ログの結果として、クロック発生器 DD0 の発振周波数が減少します。 9 時間後にのみ 1 がピン 6 DD2 に表示され、この時点でカウンタ DD8 の状態が再び変化し、両方のトランジスタが閉じて照明が消え、発電機の以前の周波数が復元されます。 さらに1時間後のログ。 カウンタ DD5 のピン 2 に 4 が表示されます。 ダイオード VD6 と VDXNUMX を介して、タイマーとカウンターを初期状態に設定するための入力に送られ、その後サイクルが繰り返されます。

「夏」モードでは、SB2ボタンが押された状態で固定される。 ボタンの接点グループの 2 つを介してログがその入力 R に適用されるため、カウンタ DD1 は機能しません。 3、アカウントを禁止する。 他の接点グループは、DD2 のピン 2 とトランジスタ VT9 のベースを接続する回路を遮断し、DD1 タイマーのピン 9 に接続します。 ピン 1 DD2 からの信号は、ボタン SB1 の閉じた接点を介して、トランジスタ VT3 のベースに供給されます。 最後のグループの接点は、DDI クロック ジェネレーターの周波数設定回路の抵抗 R4 を抵抗 RXNUMX に置き換えます。

SB1ボタンを押して点灯した照明はログから2時間後に消灯します。 ピン 1 の 9 DD1 はログに変わります。 0. 出力 10 DD1 ログに同時に表示されます。 1 はリレー K1 をトリガーし、周波数設定抵抗を切り替えます。 発電機の周波数は、タイマー DD1 の出力状態の新たな変化が 22 時間後にのみ発生する程度に減少し、その後照明が点灯し、サイクルが繰り返されます。

このマシンには、少なくとも 9 mA の負荷電流を供給する電源から 300 V の電圧が供給されます。 1 つまたは XNUMX つのガルバニ電池からなるバッテリー GBXNUMX はバックアップ バッテリーです。 主電源が偶発的または意図的に切断された場合でも、マイクロ回路の中断のない動作が保証され、デバイスの動作サイクルが中断されるのを防ぎます。

マシンの構築は、抵抗器 R2 ~ R4 を正確に選択するだけです。 この操作を実行する際のエラーと、KR512PS10マイクロ回路に固有の内蔵発電機の周波数の不安定性により、機械の動作の瞬間が毎日数分ずれるという事実につながります。 観察されたパターンを自然なパターンに近づけるという観点からすると、これはさらに便利です。 ただし、数日ごとにマシンを再起動する必要があります。 「冬」モードでは午前6時に、「夏」モードでは午後22時に「スタート」ボタンを押す必要があります。

抵抗R2〜R4、高精度C2〜29V、コンデンサC1〜マイカK31〜11〜3を使用することが望ましいです。 残りの抵抗は MLT、OMLT、S2-23 です。 ボタン SB1 - PKNB-1 固定なし、SB2 - P2K 固定あり。 すべてのダイオードは KD503、KD521、KD522 シリーズにすることができます。 リレー - RES-32 パスポート RF4.500.385-01。 トランジスタ - KT603、KT608 任意の文字インデックス付き。


A. 村出身のブトフ。 ヤロスラヴリ地方のクルバ氏は、図2に示すスキームに従って「イブニングライト」マシンを組み立てることを提案しています。 16. 装置は厳密に定義された時間に起動する必要はありません。動作サイクルは夕暮れ時に自動的に開始され、XNUMX 時間間隔で XNUMX 回構成されます。 それぞれの照明はオンまたはオフにプログラムできます。 時間の初めと半ばには、点灯しているランプが数分間消灯され、「オーナー」の存在の効果が高まります。 夕暮れの時間は毎日異なるため、機械の稼働開始時間もそれに合わせてずれます。

イブニングライト
(クリックして拡大)

制御パルス発生器は、以前の設計と同様に、DD1 KR512PS10 チップ上に構築されています。 その制御入力は、SA1 スイッチが「H」位置に設定されると、DD1 チップがそのクロック ジェネレータの周波数を 7864320 で分周するように接続されています。DD3.1 カウンタは、DD1 出力パルスの周波数を 16 で分周します。ピン 14 で DD3.1 を 1 時間 (3600 秒) の周期でパルスするには、DD1 チップのクロック ジェネレーターの周波数を 7864320-16 / 3600 * 34952 Hz に設定する必要があります。 SA1 スイッチを「M」位置に切り替えると、DD1 マイクロ回路の分周比が 60 倍に減少し、ピン 14 DD3.1 でのパルス繰り返し周期が最大 1 分になるため、マシンのセットアップとテストに便利です。 必要がなければスイッチを省略することも可能です。

1 時間の周期のパルスがカウンタ DD3.2 の入力に供給され、その出力にはデコーダ DD4 が接続されます。 後者の出力では、ログが順番に表示されます。 0. 機械の動作プログラムは、ダイオード VD6 ~ VD20 を取り付けることによって設定されます。 ダイオードがある場合、DD8 要素の入力 2.4 に対応する時間間隔でログが記録されます。 0、出力はログです。 1、トランジスタ VT4 は開いています。 これによりリレー K1 がトリガーされ、照明が点灯します。 それ以外の場合(ダイオードがない、回路が壊れている)、入力8 DD2.4 - log。 1、照明が消えています。

ダイオード VD2 ~ VD4 とトランジスタ VT3 はランプの短期間の消灯に使用されます。 各時間間隔の「内側」には、それぞれ 3,75 分の 11 つの時間間隔があり、DD13 カウンタの出力 3.1 ~ 1 のいずれにもログがありません。 3. これらの間隔中、入力 9 DD2.4 - log でトランジスタ VT1 が閉じます。 8 であり、入力 XNUMX の論理レベルに関係なく、照明はオフになります。

機械の動作と夕暮れの時間の同期は次のように発生します。 フォトダイオード VD1 の照度が高い間、トランジスタ VT1 と VT2 は開いており、ログになります。 要素DD1の出力における2.2は、マイクロ回路DD1およびDD2のカウンタを元の状態に維持する。 照度が低下すると、フォトダイオードの抵抗が増加し、DD2.2 - log の出力でトランジスタが閉じます。 許可カウントは 0 です。 30 分後、DD2 デコーダーの出力 4 にログが表示されます。 0 とマシンの最初の 1 時間の間隔が開始されます。 VD1 の照度がしきい値を超えるとすぐにログが記録されます。 DD2.2 の出力が 1 になると、マイクロ回路 DD2 と DD4 のカウンタが再び元の状態に設定されます。 コンデンサ CXNUMX は、稲妻の発生などによる機械の誤動作を防ぎます。

トランジスタVT4が閉じている間、リレーK1のコイルには電流が流れず、コンデンサC5は電源電圧まで充電される。 コンデンサに蓄積された電荷は、トランジスタが開いたときにリレーをトリガーするのに十分です。 コンデンサが放電された後、抵抗器 R4 は、トリガーされたリレー K1 の巻線を流れる電流をアーマチュアを保持するのに十分な値に制限します。 トランジスタ VT5 を閉じた後、コンデンサ C13 が再び充電されます。 このようにして、消費電流が節約されます。 ダイオード VD1 は、リレー巻線 K4 の自己誘導電圧による破壊からトランジスタ VT5 を保護します。

マシンの電源ユニットは、+150 V 回路を通じて少なくとも 5 mA、+30 V 回路を通じて少なくとも 12 mA の電流を供給する必要があります。

固定抵抗器 - S2-23、MLT、VS、トリマ R2 - SPZ-38a またはその他の小型。 コンデンサC1、C2 - 任意のセラミック、C3 - K31-11-3、K73-9、K73-17、C4 - K73-17、C5 - 酸化物K50-16、K50-35。 ダイオード VD2-VD4、VD6-VD20 - ゲルマニウム シリーズ D9、D20、GD507、VD5 - シリコン シリーズ KD521、KD522、KD103。 VD1 フォトダイオードは FD-265 などに置き換えることができ、フォトレジスタでも置き換えることができます。 LED - 任意のシリーズ AL102、AL307、KIPD21、KIPD32。 トランジスタ VT1 - VT3 - シリーズ KT3102、KT342、KT315、VT4 - KT503、KT608、KT630、KT815。 K155 シリーズの超小型回路の代わりに、K133、K555 シリーズの機能的類似物が適しています。 K561IE10 は、K564IE10、KR1561IE10 に置き換えられます。

リレー K1 として、著者は巻線抵抗 300 オームの工場製リード スイッチを使用しました。 リードスイッチに細いエナメル線を約1000回巻くことで自作可能です。 リレー RES-15 パスポート RS4.591.003、RES-22 パスポート RF4.500.129 も適しています。

VD1 フォトダイオード回路を遮断し、高入力インピーダンスの周波数計を端子 6 DD1 に接続して、マシンを調整する必要があります。 同調抵抗器 R2 は、クロック ジェネレーターの周波数を 34952 Hz に設定します。 SA1 を「M」位置に切り替えると、機械の動作が 60 倍加速されます。HL1 LED は 16 分間に 2 回点灯します。 HL13の光り具合で点灯状態が判断できます。 抵抗器 R1 を選択することにより、動作後にリレー K1 がアーマチュアを確実に保持することが保証されます。 設定終了後、スイッチSAXNUMXを「H」の位置に戻します。

VD1 フォトダイオードは、直射日光、街灯、車のヘッドライトにさらされないように、窓枠の間または窓の外側に配置されます。 以前に壊れたフォトダイオード回路を復元した後、抵抗器 R4 が選択され、希望の照度でマシンを起動できます。

フォトダイオード VD1 がない場合、クロック ジェネレーターの周波数が 23301 Hz に設定されている場合、マシンの 1,5 インターバルは 24 時間に増加し、フル サイクルは XNUMX 時間になります。周波数が高くなると、同期が取れていない状態で照明が点く瞬間と消灯する瞬間が著しくずれてしまい、一時的な停電により故障の原因となります。

どちらの設計の作動要素も比較的低電力のリレーです。 照明ランプの合計電力が 60 ... 100 W を超える場合は、追加のリレーまたはサイリスタ スイッチを通じて制御する必要があります。

文学

  1. VinogradovYu。自動「イブニングライト」。 -ラジオ、1994年、第11号、p。 29,30。
  2. Alexandrov I. 負荷を定期的にオンにするタイマー。 - ラジオ、1998 年、第 12 号、p. 38、39。
  3. ビリュコフ S. 分周器発生器 KR512PS10。 - ラジオ、2000 年、第 7 号、p. 51-53。

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