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踊り場の照明の自動切り替え。 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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この装置は、図に示されているように、ドアが開くと踊り場の照明が点灯し、ドアが閉まると一定時間後に消灯します。 初期状態では、ドアフレームに取り付けられたすべてのリードスイッチ SF1 ~ SFn の接点は、ドアに取り付けられたその近くにある永久磁石の作用により閉じられています。 その結果、要素DD1.2の出力の論理レベルはローになる。 コンデンサC3は電源電圧まで充電されるため、素子DD1.4の出力にもローレベルが存在します。 トランジスタ VT1 とトリニスタ VS1 は閉じられ、照明ランプ EL1 は消灯します。

自動階段吹き抜け照明スイッチ

ドアを開けると、フレームに取り付けられたリードスイッチの接点が開き、コンデンサC2が抵抗R2を介して充電されます。 素子DD1.2の出力におけるローレベルはハイレベルに変化し、これにより、ダイオードVD3、抵抗器R3および素子DD1.2の出力回路を介してコンデンサC3が放電される。 素子DD1.4の出力のレベルは今度は高くなり、トランジスタVT1、トリニスタVS1が開き、ランプEL1が点火することになる。

ドアが閉じられ、要素 DD1.2 の出力レベルが再び低くなると、ランプ EL1 は、コンデンサ C3 が抵抗 R4 を介して充電されるまで、しばらくオンのままになります。 図に示されている要素の定格では、これには約 20 秒かかり、その後デバイスは元の状態に戻り、EL1 ランプが消灯します。

ダイオードブリッジ VD1 は、トリニスタ VS1 を流れる電流が一方向にのみ流れるようにするために必要です。 R1C1VD2 回路は、DD1 チップの電源ノードです。

K561LA7チップの代わりに、K561LE5をインストールできます。

多くのリードスイッチ (KEM-1、KEM-2 を含む) ははんだ付け用に設計されていないため、絶縁を剥がした接続線の端を単に巻き付け、PVC チューブで固定します。 リードスイッチの制御に必要な永久磁石は、たとえば磁気ドアラッチから取り出すことができます。

リードスイッチの代わりに、マイクロスイッチ P1M9-1T、P1M9-2T、MP1、MP3、MP5、MP10 などの他の接触センサーを使用して、ドアが閉じるときに接点が閉じ、ドアが開くときに接点が開くように設定することもできます。

著者: V.Polovinkin、ジェレズノゴルスク、クルスク地方。

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