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無線電子工学および電気工学の百科事典
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階段の照明器具です。 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 / 照明

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住宅の玄関の常夜灯には大量の電気が使われていることが知られており、ほとんどの場合、光は無駄に燃えています。 不必要なエネルギーコストを回避するために、家の入り口には、必要なときにだけ短時間でライトをオンにする自動機械を装備する必要があります。 以下は、階段照明機のXNUMXつのオプションの図です。

それらの最初のスキームを図に示します。 1. デバイスに電力が供給され、コンデンサ C2 が放電されていると仮定します。 このとき、ツェナー ダイオード VD2 と複合トランジスタ VT1VT2 は閉じています。 正の電圧が抵抗R3を介してトランジスタVT3のベースに印加され、このトランジスタが開きます。 トリニスタ VS1 の制御電極の回路に電流が流れ、トリニスタが開き、床の照明ランプが点灯します (図では EL1 とマークされています)。 コンデンサ C2 が抵抗 R2 を介して充電されると、そのプレート間の電圧が増加します。 ツェナーダイオードVD2の安定化電圧に達すると、後者が開き、トランジスタVT1、VT2が開き、トランジスタVT3が閉じます。 トリニスタ VS1 も閉じ、照明ランプ EL1 が消灯します。 ほとんどの場合、デバイスはこの状態にあり、ネットワークから約 2 mA の電流を消費します。 照明をオンにするには、SB1 ボタンを押します。

自動階段照明
(クリックして拡大)

照明ランプを含むデバイスのすべての要素は、VD3-VD6 ダイオード ブリッジから取得した整流電圧によって給電されます。 トランジスタ スイッチの動作とコンデンサ C2 の充電に必要な電圧 (約 12 V) は、パラメトリック スタビライザー VD 1 R4 の出力で得られます。 コンデンサ C1 は、電圧リップルを平滑化します。 抵抗 R1 は、ボタン SB2 が押されたときにコンデンサ C1 の放電電流を制限します。 さらに、この抵抗器の存在により、SB1ボタンの絶縁に違反した場合にデバイスを使用する際の電気的安全性が向上します。

トリニスタVS1の制御電極にアノードから(オープントランジスタVT3を介して)電圧を印加すると、トリニスタがオンになるまで、つまり、それぞれの開始時に3ミリ秒の数分のXNUMXの間だけ、制御電極回路に電流が流れるようになります。半サイクル。 その結果、VTXNUMXトランジスタで消費される電力はごくわずかです。

ネオンランプHL1は、暗い場所でも見つけやすいように、SB1ボタンの横に設置されています。 同じボタンがフロアの吹き抜けに設置され、並列に接続されています。 それらに対応するネオンランプは、200kΩの抵抗(図のR6)を介してネットワークに接続されています。

階段照明機で制御できる照明灯の最大総電力は2kWです。 SCR VS1 は、冷却面が約 300 cm のヒートシンクに取り付ける必要があります2、ダイオードVD3-VD6 - 面積70 cmのXNUMXつのラジエーター2 各。 負荷電力が 300 W を超えない場合は、ラジエータにトリニスタとダイオードを取り付ける必要はありません。

自動階段照明
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図上。 図 2 は、K176LA7 チップを使用する階段照明マシンの 2 番目のバージョンの図を示しています。 コンデンサC2からの電圧は、論理素子DD1.1の入力に供給される。 コンデンサの両端の電圧がこの素子のスイッチングしきい値電圧未満である限り、その出力にはトランジスタVT1.1を開く高レベル電圧があります。 これにより、トリニスタ VS1 が開き、照明ランプ EL1 が点灯します。 コンデンサC1がさらに充電されると、論理要素DD2が切り替わり、その出力に低レベルの電圧が現れ、トランジスタVT1.1とトリニスタVS1が閉じて、ランプが消えます。

出版物: cxem.net

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