無線電子工学および電気工学の百科事典 自動照明制御。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 バスルームやユーティリティルームなど、時々電気を消し忘れて、何時間も無駄に燃え続けることは周知の事実です。 電気を節約するには、部屋に不注意から保護する自動スイッチを装備することが望ましいです。 そして、部屋に入るとライトが点灯し、部屋を出ると消灯します。 この機械は既存のスイッチと並列に接続されており、敷地内の清掃中に使用する必要があります。 オートマトンは [1] の説明に従って作成できますが、提案されたアイデアを使用して、私は独自のバージョンの設計 (図 1) を開発し、それが私のアパートで数年間稼働しています。 機械はこんな感じで動きます。 要素 DD1.1、DD1.2 [2] で行われるカウント トリガーの出力でネットワークに接続すると、論理レベルが Low になり、インバータ DD1.3 の出力が High になります。 積分回路 R3C4 のおかげで、このレベルは約 1.4 秒後にのみインバータ DD1 の入力に送信されます。 この間ずっと、リレー K1.1 がオンになり、接点 K1 によって ELXNUMX ランプに電圧が供給され、ELXNUMX ランプが点灯します。 インバータの入力が High になるとすぐにランプが消えます。 機械は作動する準備ができています。 本機のセンサーは閉接点を備えたリードスイッチ(密閉接点)SF1 で、ドアフレーム上部に垂直に取り付けられています。 リードスイッチの反対側には永久磁石があり、それらの間にはドアに固定された鋼製のコーナーがあるはずです。 ドアが閉まっている間、リードスイッチの接点は開いており、機械はスタンバイモードになります。 ドアが開いて部屋に入るとすぐにコーナーが横に移動し、リードスイッチの接点が閉じます。 カウントトリガーが「発火」すると、出力に高レベルが現れ、DD1.3 要素によって反転されます。 この素子の出力にローレベルが現れます。これにより、以前に充電されたコンデンサ C4 が VD1 ダイオードと DD1.3 素子の出力回路を通じて急速に放電されます。 その結果、インバータDD1.4の入力はローとなり、出力はハイとなる。 トランジスタVT1が開き、リレーが作動し、照明ランプが点滅します。 ドアが閉まると、スチールの角が磁束を遮断し、リードスイッチの接点が開きますが、トリガーの状態は変化しません。 ドアが再び開かれ、人々が部屋から出ると、リードスイッチの閉接点がトリガーの状態を反対に変化させます。 その結果、トランジスタが閉じ、リレーが解放され、ライトが消えます。 部屋で何らかの作業 (掃除など) を行う必要がある場合、SA1 スイッチで照明をオンにすると、自動化は機能しません (つまり、実際には機能しますが、照明ランプには影響しません)。 機械の詳細について。 リード スイッチ - 開閉接点を備えた KEM シリーズのいずれか。 コンデンサ C4 - 漏れ電流が低い、たとえば K53-14。 C3、C5 - K50-16、K50-35; C1、C2 - KM-5、KM-6。 ダイオード VD1、VD3 - シリーズ KD521、KD522、ツェナー ダイオード VD2 - 安定化電圧 8 ~ 10 V のいずれか。 トランジスタ - シリーズ KT608、KT801 または KT603A、KT603B のいずれか。 リレー - 40 V 以下の電圧で最大 12 mA の作動電流用、たとえば、RES-32 パスポート RF4.500.335-01。 リレー接点は 220 V および白熱灯の電流に耐える必要があります。 変圧器 - 少なくとも 9 mA の負荷電流で 10 ~ 50 V の二次巻線の電圧を持つ工業用または自家製。 ほとんどの部品は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 2) に実装されています。 リードスイッチを除く残りの部品を備えた基板は、適切な寸法のプラスチックケースに入れられ、ケースはドアの近くの壁に固定されます。 リードスイッチがない場合は、ドアフレーム3に溝が開けられたブラケット3の内側に取り付けられたマイクロスイッチ4(図7)を使用することができます。マイクロスイッチはネジ(または釘)5で固定され、マイクロスイッチからの導体は穴6を通して引き出されます。プッシャー2は、ドアが閉じているときにマイクロスイッチのボタンを確実に押すような長さでドア1に配置されています。 文学
著者: E. Zuev、ウラジミール地方デニャティーノ村。 他の記事も見る セクション 照明. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 温かいビールのアルコール度数
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