Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Kawalan pencahayaan automatik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / lampu

Komen artikel Komen artikel

Halaman majalah Radio berulang kali mengandungi penerangan tentang peranti yang memastikan lampu jalan dihidupkan secara automatik apabila gelap. Peranti yang dibawa kepada perhatian pembaca kali ini menyelesaikan masalah mengawal geganti elektromagnet dengan cara yang sangat asli. Reka bentuk mesin juga bukan tanpa minat.

Apabila membangunkan peranti kawalan pencahayaan, tugasnya adalah untuk memudahkan litarnya sebanyak mungkin sambil mengekalkan prestasi tepat semua fungsi operasi.

Gambarajah skematik mesin ditunjukkan dalam Rajah. 1, Dengan cahaya semula jadi yang mencukupi, rintangan fotoperintang R2 adalah rendah dan voltan pada input penyongsangan DA1 op-amp adalah kurang daripada pada bukan penyongsangan. Voltan pada output op-amp adalah hampir dengan voltan pada terminal positif kapasitor C3, dan transistor VT1 ditutup. Dalam keadaan ini, arus yang mengalir melalui belitan lobak K1 akan membuka transistor VT2, yang akan memintasnya. Voltan pada belitan geganti ialah 2...4 V dalam kes ini, yang tidak mencukupi untuk ia beroperasi, dan oleh itu lampu pencahayaan yang disambungkan melalui sesentuhnya yang biasanya tertutup tidak akan menyala.

Kawalan pencahayaan automatik

Apabila pencahayaan berkurangan, rintangan fotoperintang R2 meningkat dan voltan pada input penyongsangan op-amp meningkat. Apabila ia mencapai tahap yang ditentukan oleh perintang terlaras R4, suis op-amp dan voltan pada outputnya menjadi dekat dengan voltan pada terminal negatif kapasitor C3. Transistor VT1 dibuka dan memasuki ketepuan. Akibatnya, voltan pada pemancar hampir sama dengan voltan pada pengumpul, yang membawa kepada penutupan transistor \/T2. Sekarang arus kuasa akan mengalir sepenuhnya melalui penggulungan geganti K1, ia akan berfungsi dan kenalan tertutupnya akan menghidupkan lampu pencahayaan.

Mesin ini dikuasakan daripada rangkaian arus ulang-alik melalui kapasitor pelindapkejutan C4 dan penerus jambatan VD4. Apabila transistor VT2 dibuka, arus yang mengalir melalui transistor ini dan diod VD2 juga melalui diod zener VD3. Voltan 12 V yang dikeluarkan padanya digunakan untuk menghidupkan bahagian kawalan peranti. Apabila transistor VT2 ditutup, hampir keseluruhan arus belitan geganti K1 terus menggerakkan nod ini dan hanya sebahagian kecil daripadanya melalui perintang R6 dan keluaran OUDA1.

Perintang R5 menghalang menghidupkan dan mematikan lampu lampu berulang kali dengan perubahan kecil dalam pencahayaan di kawasan tempat mesin beroperasi. Kapasitor C1 menghapuskan gangguan rangkaian dan memperlahankan operasi mesin, yang mengurangkan kemungkinan lampu dimatikan apabila fotoperintang diterangi seketika, contohnya, oleh lampu depan kereta yang lalu lalang. Diod Zener VD1 memastikan penutupan transistor VT1 dengan jelas, dan diod VD2 memastikan penutupan transistor VT2 dengan jelas. Perintang RЗ tidak membenarkan, apabila melaraskan tahap operasi mesin, melebihi voltan mod biasa maksimum yang dibenarkan pada input op-amp, di atasnya ia tidak akan beroperasi lagi.

Semua elemen peranti diletakkan pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada lamina gentian kaca foil dengan ketebalan 2 mm dan dimensi 60x60 mm (Rajah 2). Papan direka untuk memasang dua kapasitor K/4-3 dengan kapasiti 17 μF dan voltan operasi 0,22 V sebagai C630. Anda juga boleh menggunakan K73-16, tetapi dalam apa jua keadaan, voltan operasi kapasitor mestilah sekurang-kurangnya 400 V. Kapasitor oksida C3 - analog yang diimport K50-35, selebihnya - KM. Perintang tetap R1 - C1 atau CMM, selebihnya adalah MLT dengan kuasa yang ditunjukkan dalam rajah (Rajah 1). Perintang terlaras R4 ialah SPZ-19a.

Kawalan pencahayaan automatik

Relay yang digunakan ialah RPU-2 dengan rintangan belitan 4,5 kOhm dan voltan operasi 110 V, yang mempunyai dua pasang sesentuh buat dan putus. Arus melalui setiap pasangan boleh, menurut penulis, mencapai 10 A. Kapasitor C4 mesti dipilih sedemikian rupa sehingga voltan undian pada belitan geganti dipastikan apabila transistor VT2 ditutup. Kefungsian peranti dikekalkan pada kapasiti C4 dalam julat 0,22..0,47 µF.

Mesin menggunakan photoresistor FSD - G1. Ini menjelaskan keperluan untuk menggunakan perintang R1 dengan rintangan yang tinggi. Jika anda memasang photoresistor FSK-G1 atau SF2-5. Rintangan perintang R1 perlu dikurangkan kepada kira-kira 1 MOhm, dan kapasitansi kapasitor C1 perlu ditingkatkan kepada 2,2 μF. Dengan penggantian fotoperintang yang sama, ia dibenarkan untuk menggunakan K1UD140 atau K6UD140 sebagai op-amp DA7. Transistor VT1 - sebarang struktur pnp kuasa rendah silikon (contohnya, siri KT361, KT502 atau KT3107 dengan sebarang indeks huruf). Walaupun semasa mesin beroperasi, voltan pada transistor VT2 tidak melebihi 110 V, pada masa ini kuasa dihidupkan ia boleh meningkat kepada voltan amplitud penuh rangkaian, iaitu kira-kira 300 V. Atas sebab ini, yang dibenarkan voltan pengumpul-pemancar transistor VT2 mestilah tidak kurang daripada nilai yang ditentukan. Voltan ini tersedia dalam transistor KT506A(B), KT604A(B, AM, BM), KT605A(B, AM, BM), KT850B, KT854A(B), KT859A, serta transistor BSIT KP957A(B, V), KP959A{ cm. "Radio", 1995, No. 3, hlm. 42), disertakan dengan cara yang sama seperti KT940A.

Diod Zener VD1 - mana-mana yang bersaiz kecil untuk voltan 4,7...7,5 V, VD11 mesti mempunyai voltan penstabilan 15...1 V dan arus sekurang-kurangnya arus kendalian lobak K50 dengan margin 2 % (untuk RPU-25 - 30.. .814 mA). Keperluan ini dipenuhi, sebagai contoh, oleh diod zener D512G, KS512A, KS515B, KS407G. Jambatan diod KTs300A boleh digantikan dengan empat diod yang boleh menahan voltan sekurang-kurangnya XNUMX V.

Papan diletakkan di dalam selongsong pelindung geganti (Gamb. 3). Lubang-lubang di dasar geganti, yang dimaksudkan untuk mengikat mekanismenya, harus bosan dengan fail, dan mekanisme itu sendiri, sejauh mungkin, harus dipindahkan ke sisi. Satu blok kaca organik dilekatkan pada dasar geganti dan papan diskru kepadanya.

Kawalan pencahayaan automatik

Terminal penggulungan geganti diputuskan daripada lamela sesentuh dan dipateri ke pin papan yang sepadan, iaitu sesentuh diameter 1 mm daripada penyambung 2RM. Konduktor kuasa (220 V) disambungkan kepada lamela yang dibebaskan. Photoresistor disambungkan oleh dua wayar berpintal terus ke sesentuh papan (Rajah 3).

Peranti ini mula-mula dikawal apabila dikuasakan daripada sumber yang voltannya kurang sedikit daripada voltan penstabilan diod zener VDЗ, dengan menyambungkannya selari dengan diod zener ini. Fotoperintang hendaklah dilorekkan supaya pencahayaannya hampir dengan pencahayaan jalan dihidupkan. Sekarang, dengan menyambungkan voltmeter ke output op-amp DA1 dan terminal negatif kapasitor C3, memutarkan gelangsar perintang pemangkasan R4, anda perlu memastikan bahawa voltan pada output op-amp berubah. secara tiba-tiba di suatu tempat di bahagian tengah julat pelarasan. Jika ini tidak berlaku, gunakan voltmeter dengan rintangan input sekurang-kurangnya 10 MΩ untuk memeriksa voltan pada photoresistor - ia sepatutnya hampir separuh voltan pada kapasitor C3. Jika tidak, ia mesti ditetapkan kepada nilai ini dengan memilih perintang R1. Selepas ini, dengan photoresistor menjadi gelap atau dimatikan, anda perlu menggunakan voltan sesalur pada mesin. Dalam kes ini, geganti K1 harus beroperasi.

Dengan berhati-hati, anda boleh menyemak voltan pada belitannya, dan jika ia sangat berbeza daripada nilai nominal untuk geganti jenis ini, pilih kapasitansi kapasitor C4.

Geganti RPU-2 mempunyai gegelung khas yang meliputi sebahagian daripada teras dan menjadikan geganti tidak sensitif untuk membekalkan riak voltan. Apabila menggunakan jenis geganti yang berbeza, anda mungkin perlu menyambungkan kapasitor pelicin dengan kapasiti kira-kira 1 μF selari dengan belitan.

Photoresistor mesti dipasang di tempat yang dilindungi daripada pemendakan, dan supaya sinaran matahari dan cahaya lampu yang dihidupkan tidak jatuh ke atasnya. Untuk memenuhi syarat pertama ini, disyorkan untuk mengarahkan fotoresistor ke utara, menutupnya dengan skrin kecil dari barat dan timur.

Pelarasan akhir tahap pencetus mesin dijalankan di tapak pemasangan menggunakan perintang R4, mencapai pencetusan geganti pada pencahayaan ambang.

Jika anda memasukkan termistor dan bukannya photoresistor R2, maka dengan memilih rintangan perintang R1 dengan sewajarnya, anda boleh mendapatkan penstabil haba yang baik.

Pengarang: S. Biryukov, Moscow

Lihat artikel lain bahagian lampu.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Kaedah baharu untuk mencipta bateri berkuasa 08.05.2024

Dengan perkembangan teknologi dan penggunaan elektronik yang semakin meluas, isu mewujudkan sumber tenaga yang cekap dan selamat menjadi semakin mendesak. Penyelidik di Universiti Queensland telah melancarkan pendekatan baharu untuk mencipta bateri berasaskan zink berkuasa tinggi yang boleh mengubah landskap industri tenaga. Salah satu masalah utama dengan bateri boleh dicas semula berasaskan air tradisional ialah voltan rendahnya, yang mengehadkan penggunaannya dalam peranti moden. Tetapi terima kasih kepada kaedah baru yang dibangunkan oleh saintis, kelemahan ini telah berjaya diatasi. Sebagai sebahagian daripada penyelidikan mereka, saintis beralih kepada sebatian organik khas - katekol. Ia ternyata menjadi komponen penting yang boleh meningkatkan kestabilan bateri dan meningkatkan kecekapannya. Pendekatan ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam voltan bateri zink-ion, menjadikannya lebih berdaya saing. Menurut saintis, bateri sedemikian mempunyai beberapa kelebihan. Mereka mempunyai b ...>>

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Berita rawak daripada Arkib

bateri kentang 05.05.2011

Menurut statistik PBB, hampir satu pertiga daripada penduduk dunia tidak mempunyai akses kepada rangkaian elektrik. Jurutera dari Universiti Hebrew Jerusalem telah membangunkan bateri yang terdiri daripada plat tembaga dan zink, di antaranya sepotong kentang rebus dimasukkan. Tepat direbus, kerana kentang segar memberikan daya gerak elektrik 10 kali ganda kurang.

Hakikatnya ialah mendidih memecahkan membran sel kentang, memudahkan pergerakan ion. Dari bateri sedemikian, lampu suluh pada LED bersinar selama 20 jam, selepas itu saya terpaksa menukar sepotong kentang. Oleh kerana kentang tumbuh hampir di mana-mana, penduduk negara membangun sekurang-kurangnya boleh memperoleh lampu suluh elektrik atas dasar ini.

Pengiraan kos menunjukkan bahawa elektrik "kentang" akan berharga $9 setiap kilowatt-jam, manakala jumlah kuasa yang sama daripada bateri alkali AA 49 volt biasa berharga antara $84 dan $XNUMX, bergantung kepada pengeluar.

Berita menarik lain:

▪ Salji untuk Antartika

▪ Telefon pintar menenggelamkan perasaan kesunyian dalam diri seseorang

▪ Bateri luaran ZMI 20 Power Bank dengan pengecas 120W

▪ Molekul bersilang dengan cahaya pada suhu bilik

▪ Telefon Explay Power dengan bateri berkuasa

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Unit Peralatan Radio Amatur. Pemilihan artikel

▪ Perkara Keajaiban biasa. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa makan kacang semasa perlumbaan kereta dianggap malang? Jawapan terperinci

▪ Penyusun artikel. Deskripsi kerja

▪ artikel Menaik taraf transceiver UW3DI. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Api mencetak surat pada surat khabar. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024