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ライトは自動的に消えます。 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 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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この装置は、アパートの廊下で使用することを目的としており、SB30 (ベル) または SB90 (アパート内) ボタンによってライトが点灯してから 1 ~ 2 秒後に自動的に消灯します。 服を脱ぐには十分な時間です。

スキーム、図。 サイリスタVS1.3は、コンデンサC1が充電されている間はオープン状態になります。 SB1 ボタンは、アパートにすでにある S2 照明スイッチの隣に設置できます (このスイッチは、掃除中など、長時間照明が必要な場合に便利です)。 SB1 ボタンはドアの外側にあるベルです。 クリックするとベルが鳴り、設定時に設定した時間間隔で廊下の照明が点灯し、明るいうちにドアに近づくことができます。

機械回路が照明モードで動作している場合、ランプ EL1 は主電源電圧の XNUMX/XNUMX 波で動作するため最大輝度で点灯しますが、照明にはこれで十分であり、輝度はランプの電力を増やすことで増加できます。ランプ。

ライトは自動的にオフになります
図。 1.3

必要に応じて、回路に別のボタン - SB3 (SB2 ボタンと並列に接続) を簡単に追加できます。SB1 はドアに接続され、ドアが開くとライトが点灯します。 このデバイスは、たとえば地下室の照明を点灯するなど、他の用途も見つけることができます。 この場合、SB1ボタンとベルは不要となり、コンデンサC50の容量を大きくする(回路では29VのK300-2コンデンサを使用)か、抵抗R2を選択することで点灯動作時間を長くすることができます。 回路を安定して動作させるには、コンデンサの漏れ電流を最小限に抑える必要があります。 220 セクションのライト スイッチを SB1 ボタンとして使用し、XNUMX つのセクションを変更してボタンとして使用すると便利です。 これを行うために、可動接点の下に多孔質ゴムが配置され、スイッチを押した後にスイッチの一部の部分が固定状態にならないようにします。 既存のベル ボタンは、接点を XNUMX つ追加することで変更できますが、動作電圧 XNUMX V のリレーがある場合は、XNUMX つの接点グループで対応できます。 この場合、リレーはベルと並行してオンになり、トリガーされると、その接点(ボタンの XNUMX 番目の接点グループの代わりに動作します)が CXNUMX を放電します。

プリント基板のトポロジーとその上の要素の配置を図に示します。 1.4.

ライトは自動的にオフになります
図。 1.4

同様の目的で公開されている他のデバイスと比較して、この回路は寸法が小さく、希少部品が含まれておらず、製造と接続が容易です。

廊下などで常時照明が必要な場合があります。 バックライトは多くのエネルギーを消費しません (7...15 W) が、夜間のみ動作する場合はより経済的です。 バックライトを手動でオンまたはオフにするのは必ずしも便利とは限りません。 さらに、これは自動化によってうまく実行できます。

オートスイッチの電気回路は図の通りです。 1.5. これは、光センサー R1 からの信号の増幅器 (VT2)、単接合トランジスタ VT2 のパルス発生器、およびトライアック スイッチ VS1 で構成されます。

ライトは自動的にオフになります
米。 1.5(クリックで拡大)

フォトレジスタは、照明に応じて、その抵抗が 1 kOhm (最大照明時) から数百 kOhm (暗闇の場合) まで変化します。 この信号はトランジスタ VT1 によって増幅されます。トランジスタ VT2 は通常、飽和状態または閉じています。これはセンサー R1 の照度によって異なります。 トランジスタ VT2 が閉じている場合、発電機はトランジスタ VT2 で動作します。 発電機の動作原理は、コンデンサ C1 の両端の電圧がしきい値 (ベース 2) を超えると、ベース 2 を介してコンデンサ C1 を放電するユニジャンクション トランジスタの特性に基づいています。 変圧器の巻線 1 を介したコンデンサ CXNUMX の周期的な放電により、二次巻線のトライアック VSXNUMX の開放パルスが生成されます。

トライアック負荷には、5 ~ 2000 W の電力を持つランプを使用できます。制御回路自体の消費電力は 1,3 W 以下で、サイズを縮小するためにトランスレス電源が搭載されています。

回路が正常に動作するには、光センサーを照明領域から離れた場所に配置する必要があります。

照明に対する回路の必要な感度は、抵抗 R3 によって設定されます。

このデバイスは次の部品を使用しています: R2 タイプ SF2-19 (FSK-1)、R3 - SP4-1、C1 - K52-1B (63 V)、C2 - K10-17。 ツェナー ダイオード VD2、VD3 は D814B、V に置き換えることができます。トランス T1 は、標準サイズ K0,18x4000x1 mm のフェライト リング M16NM10 に直径 4 mm の PELSHO ワイヤで巻かれており、巻線に 1 ~ 80 ターン、2 ~ 60 ターンが含まれています。 。 リング枠の鋭利な部分をヤスリで丸めてから巻いてください。

回路用のプリント基板のトポロジーと素子の配置を図に示します。 1.6. 1000Wを超える負荷で動作させる場合にはトライアック用放熱器が必要です。

ケースは、誘電体から任意のものにすることができます。

ライトは自動的にオフになります
図。 1.6

出版物: cxem.net

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