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自動調光器。 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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レギュレーター(図1,2)を使用すると、外部照明のレベルの変化に関係なく、特定のレベルの照明を自動的に維持し、目的の照明レベルをスムーズに調整するというXNUMXつの機能を実行できます。 レギュレーターの特筆すべき特性により、廊下エリアの照明を一定に維持したり、写真印刷を行ったり、工業用および家庭用設備 (インキュベーター、水族館、温室、サーモおよびフォトスタットなど) で熱 (光) モードを設定したりすることができます。デバイス)。

最大 200 W の電力を持つ発光素子 (白熱灯) は、サイリスタ負荷回路に直流 (図 1、2) または交流 (ネットワーク ワイヤの断線) で含めることができます。

自動調光器

サイリスタの動作は、アバランシェトランジスタVT2(K101KT1)で作られた緩和RCジェネレータによって制御されます。 最初の瞬間に、コンデンサC1は、サイリスタVS1のアノードから抵抗R2とトランジスタVT1(図1)または抵抗R2とR4とダイオードVD1を介して取得された電圧の正の半サイクルから充電されます。 (図2)。 コンデンサC1と並列に、FSK-2タイプの硫化カリウムフォトレジスタが接続されており、暗所での抵抗は3MΩを超えます。 したがって、フォトレジスタが暗いゾーンに配置されている場合(発光体EL1とフォトレジスタR3の間に光接続がない場合)、フォトレジスタはコンデンサC1をほとんどバイパスしません。

コンデンサプレートの電圧が8Vを超えると、トランジスタVT2のアバランシェ降伏が発生し、コンデンサはサイリスタVS1の制御電極に放電されます。 サイリスタは主電源電圧の現在の半サイクルの間開き、主電源電圧は白熱灯に印加されます。 主電源電圧の後続の半サイクルごとに、このプロセスが繰り返されます。 入力電力の最大95%がランプで放出されます。これは、すべてのタイプのサイリスタおよびトライアックコントローラで一般的です。 フォトレジスターの照明を増やすと、抵抗は200kオーム以下に低下します。 光抵抗は発電機の蓄積コンデンサC1と並列に接続されているため、そのシャントによりコンデンサの充電率が低下し、サイリスタがオンになる瞬間が遅れます。 その結果、各半サイクルの白熱灯は、フォトレジスターの位置での照明のレベルに比例した遅延で点灯し始めます。 したがって、全体の照明は特定の(指定された)レベルで安定します。 トランジスタVT1(図1)またはR1のエミッタ回路に含まれ、トランジスタVT2(図1)のコレクタ-エミッタセクションと並列に接続されたポテンショメータR2は、最大照明レベルを設定し、指定したレベルをスムーズに調整できます。

自動調光器

必要に応じて、デバイスを同様の原理で動作するサーモスタットに変換できます。 デバイスを取り付けるときは、白熱灯からの光がフォトレジスタの作業領域に直接当たらないようにフォトレジスタを配置する必要があります。 それ以外の場合は、フラッシュの生成が可能であり、その現象(光フィードバック)の周波数を使用して、さまざまな電子デバイスの光パルスを生成し、反射コーティングと発光器/受光器の間の距離を決定できます。

著者:M。Shustov、トムスク; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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