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照明のリモコン。 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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アパート、田舎の家、カントリーハウスに長い廊下、XNUMXつの出口のあるユーティリティルームなどがある場合、電気を節約し使いやすくするために、照明をオン/オフできるようにすることをお勧めします。彼らはさまざまな場所から来ました。

このような機能を実現するデバイスの図を図 1 に示します。

リモート照明制御
(クリックして拡大)

このデバイスは、RP4 タイプの極性オンオフ リレー (パスポート RS4.520.009、RS4.520.012) を使用しますが、300 ~ 2000 オームの抵抗の巻線を備えた他のパスポートのリレーも適しています。 照明をオンにするには、SB1 ボタンを短く押します (ボタンと並行して、ボタンのグループをオンにすることができます)。 この場合、抵抗器R3に放出された交流電圧(10V)はダイオードVD2によって整流され、リレーK1のアーマチュアを右接点に「転送」し、トライアックVS1の制御回路を閉じます。 トライアックが開き、負荷である照明ランプに電圧を供給します。

SB2 ボタンを押すと、VD1 ダイオードによって整流された逆極性の電圧がリレー巻線 K3 に印加され、リレーのアーマチュアが左側の接点に切り替わります。 トライアック制御回路が壊れ、閉じてライトが消えます。

暗闇の中でボタンを見つけるために、HL1 ... HLM LED (R2 と同様の独自のクエンチング抵抗を備えた) が回路に導入され、ボタンの近くに設置され、1 mA の電流でライト モードで動作します。 図に示すように、ネットワークの相線と中性線をデバイスに接続することをお勧めします。 そうすれば、ボタンは安全な電圧(接地された中性点を基準とした)になります。

主電源電圧が消えて再び現れると、デバイスはオフになる前と同じ状態を維持します。 トライアック VS1 には、面積約 10 cm2 のヒートシンクが装備されており、最大 400 W の負荷を切り替えることができます。 本体の消費電力は0,5Wです。

デバイスのオンとオフを切り替えるには、2 つの制御ボタン (並列接続されたグループ) で済みますが、当然、回路はより複雑になります (図 XNUMX)。

リモート照明制御

照明をオンにする必要がある場合は、SB1 ボタンを短く押します (押している時間は 1 秒以内)。オフにする場合は、ボタンを 2 ~ 3 秒間押します。 ボタンを 1 秒間押すとリレー K1 のみが作動し、2 ... 3 秒間押すとリレー K1 (スイッチオン) と K3 (スイッチオフ) が作動します。 K1 がトリガされると、接点 K1.1 (21 から 23) が切り替わり、サイリスタ VS10 の制御電極に接続されたコンデンサが 1 V の電圧に充電されて開きます。 これにより、(短絡リレーの常閉接点 K2 を介して)リレー K3.1 を作動させるための回路が作成され、接点 K2.1 でトライアック VS2 の制御電極の回路が閉じます。 トライアックが開き、照明ランプが点灯します。

ボタンを 2 ~ 3 秒 (3 秒以上も可能) 押し続けると、K1 リレーも作動しますが、サイリスタ VS1 の状態は変化しません (すでに開いています)。 コンデンサ C5、Sat は、閉じたボタンを通じて充電されます。 2 秒後、コンデンサの両端の電圧はツェナー ダイオード VD2 を破壊するのに十分な電圧になります。その後、トランジスタ VT1 が開き、短絡リレーが短時間作動します。接点 K3.1 でサイリスタ VS1 のアノード回路を破壊します。 .2. コンテナ C5 と C8 の合計に応じて、ボタンを押すとリレー KXNUMX が解放され、照明が消えます。

主電源電圧が消えて再び現れると、回路は照明がオフになった状態になります。 この方法でネットワークの相線と中性線をデバイスに接続することが望ましいです。 図 (図 2) に示されているように、ボタンが安全な電圧 (ニュートラルに対して) になるようにします。

どちらのデバイスもネットワークにガルバニック接続があるため、セットアップ時には適切な安全対策を遵守する必要があります。

試運転中は、実験室用電源 (ポイント A と 25 に接続) から 8 V の電圧を 20 番目の回路に供給することをお勧めします。 トライアック起動回路を制御するには、抵抗計をポイント C と D に接続します。 実際、回路には VD5 ツェナー ダイオードにより 6 V の電圧が供給されます。 VDXNUMXを直列に接続します。

このデバイスは、巻線抵抗が55オームのRES0001Aタイプ(パスポート1800)のリードリレーを使用しており、サイリスタKU110VはKU110Aに置き換えることができ、その接点K2.1でトライアックVS2の制御回路を遮断します。 トライアックが閉じて廊下の照明が消えます。

LED HL1...HLM (ダンピング抵抗付き) は、暗闇でのボタンの位置を示します。 デバイスの許容負荷 - 400 W、スタンバイモードでの消費電力 - 約2 W ツェナーダイオード VD5。 VD6には面積8 cm2のボディタップ、およびトライアックVS1 - 約10 cm2が装備されています。 このデバイスは、80x230x40 mm のプラスチックケースに組み立てられています。

著者: D.S.Babyn、チェルニウツィー地方ケルメンツィー村。

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