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

Suis koridor elektronik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / lampu

Komen artikel Komen artikel

Tugas mengawal cahaya di koridor panjang biasanya diselesaikan dengan memasang suis koridor mekanikal. Skim pemasangan mereka diketahui oleh mana-mana juruelektrik - ia membolehkan anda menghidupkan lampu dengan satu suis dan mematikannya dengan yang lain. Oleh itu, dua titik kawalan untuk satu lampu (atau satu rantai lampu) diperolehi. Tetapi, dalam beberapa kes, bukan dua tempat kawalan (masuk dan keluar) diperlukan, tetapi banyak lagi. Sebagai contoh, dalam keadaan pintu masuk bangunan apartmen, adalah wajar bahawa keseluruhan rantaian lampu pencahayaan yang dipasang pada pendaratan boleh dikawal dari setiap pendaratan.

Atau dalam keadaan koridor yang panjang dan bercabang dengan sejumlah besar input dan output. Dalam kes ini, suis koridor mekanikal sangat diperlukan.

Atau gambarajah pendawaian akan menjadi sangat hebat, dan setiap suis koridor mesti mempunyai bilangan kedudukan yang sama dengan bilangan titik kawalan (contohnya, 12 untuk pintu masuk bangunan 12 tingkat).

Dalam kes ini, adalah lebih baik untuk membuat litar elektronik, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, di mana setiap item kawalan terdiri daripada dua butang tanpa penetapan. Semua titik kawalan ini adalah sama dan bilangannya boleh dikatakan tidak terhad (semuanya disambungkan selari dengan bas tiga wayar).

Suis koridor elektronik
nasi. 1. Tukar litar elektronik

Litar ini sangat mudah dan berfungsi. Bas kawalan 1 wayar dihalakan untuk melalui semua titik kawalan. Jika ini adalah bangunan bertingkat, maka bas itu diletakkan, masing-masing, dari bawah ke atas. Pada setiap tangga, satu elemen kawalan disambungkan kepadanya, yang terdiri daripada dua butang S2 dan SXNUMX.

Unit utama terletak di bahagian paling bawah - di tingkat pertama, di mana suis lampu mekanikal terletak di pintu masuk.

Butang kumpulan S1 digunakan untuk menghidupkan lampu, dan butang S2 adalah untuk mematikannya. Ia disambungkan kepada input flip-flop RS songsang yang dibentuk oleh unsur D1.2 dan D1.3 cip D1. Apabila anda menekan S1, voltan sifar logik digunakan pada pin 13 D1.2. Pencetus ditetapkan kepada keadaan unit logik pada output elemen D1.2. Selanjutnya, tahap ini melalui peringkat penimbal pada elemen D1.1 dan D1.4 (peringkat ini mengurangkan pengaruh litar get transistor kesan medan pada operasi flip-flop RS) memasuki pintu gerbang tinggi- transistor kesan medan voltan VT1 jenis BUZ90A. Perintang R3 mengurangkan arus arus hidup/mati FET yang disebabkan oleh kapasiti get yang ketara. Dengan unit logik pada output D1.4, transistor kesan medan VT1 terbuka dan menghidupkan lampu H1.

Kuasa lampu boleh mencapai sehingga 200W apabila transistor beroperasi tanpa sink haba. Kuasa beban sehingga 2000 W adalah mungkin, tetapi ini, pertama sekali, memerlukan penggantian diod jambatan penerus VD2-VD5 dengan diod kuasa yang sesuai, dan kedua, transistor kesan medan perlu dipasang pada yang cukup cekap. radiator. Tiada ambang kuasa beban yang lebih rendah - transistor kesan medan utama, tidak seperti thyristor, boleh dibuka walaupun pada arus beban yang paling minimum.

Untuk mematikan lampu, tekan butang S2. Pada masa yang sama, voltan sifar logik dibekalkan kepada pin 8 D1.3. Pencetus D1.2-D1.3 bertukar kepada keadaan sifar logik pada output unsur D1.2. Sehubungan itu, keluaran D1.4 juga akan menjadi sifar. Transistor kesan medan menutup dan mematikan lampu.

Seperti yang telah disebutkan, terdapat bilangan unit kawalan yang hampir tidak terhad yang terdiri daripada dua butang. Kesemuanya menyambung ke bas kawalan XNUMX wayar dengan cara yang sama seperti satu unit kawalan yang ditunjukkan dalam rajah. Butang dalam unit kawalan mestilah tidak berlekap. Anda boleh menggunakan butang togol atau interkom biasa dengan memasang dua keping dalam kes yang sesuai. Sebagai kes, anda boleh menggunakan suis standard yang diubah suai untuk pendawaian luaran dengan kunci lebar. Ia dibuka dan kenalan dan mekanisme butang dikeluarkan. Kunci digunakan sebagai panel palsu untuk memasang dua suis togol. Dua lubang digerudi di dalamnya untuk memasang suis togol dan dua lagi lubang di sudut untuk skru kunci ke pangkal suis.

Versi reka bentuk lain juga mungkin, sebagai contoh, sebagai perumah, anda boleh menggunakan soket euro telefon untuk pendawaian luaran dengan mengeluarkan bicu telefon daripadanya.

Untuk membolehkan suis ditetapkan secara automatik kepada kedudukan mati selepas kegagalan kuasa, adalah perlu untuk menyambungkan kapasitor dengan kapasiti 2 - 0,047 uF selari dengan mana-mana butang S0,47. Kapasitor boleh disambungkan dalam mana-mana unit kawalan atau terus pada papan unit utama - antara pin 8 D1.3 dan bekalan kuasa tolak biasa.

Litar mikro dikuasakan oleh penstabil parametrik pada diod zener VD1.

Diod VD2-VD5 mesti dipilih mengikut kuasa beban dan untuk voltan terbalik sekurang-kurangnya 300V. Diod Zener D814D diperlukan dalam bekas logam. Ia boleh digantikan dengan KD512 atau beberapa kuasa sederhana yang diimport. Ia tidak digalakkan untuk menggunakan KD212 atau D814D-1 dalam bekas kaca, kerana ini sangat mengurangkan kebolehpercayaan litar. Pemecahan dalam diod zener akan membawa kepada kegagalan litar mikro dan, mungkin, transistor kesan medan, kerana dalam kes ini voltan bekalan meningkat yang tidak boleh diterima dibekalkan kepada litar mikro. Pada dasarnya, untuk meningkatkan kebolehpercayaan, anda boleh mengambil dua diod zener yang sama dan menghidupkannya secara selari, memerhatikan kekutuban.

Transistor kesan medan BUZ90A boleh digantikan dengan IRF840 atau KP707V2. Dengan kuasa beban sehingga 200W, ia berfungsi tanpa radiator.

Cip K561LA7 boleh digantikan dengan K176LA7 atau CD4011.

Kapasitor C1 mestilah sekurang-kurangnya 16V.

Segala-galanya kecuali unit kawalan dan lampu terletak pada papan litar bercetak tunggal dengan trek bercetak satu sisi. Skim dan susun atur papan ditunjukkan dalam Rajah.2.

Suis koridor elektronik
nasi. 2. Susun atur skema dan PCB

Sebagai asas, penulis menggunakan perkembangannya yang lain (L.1). Papan litar bercetak (Rajah 2.) dibuat berdasarkan papan peranti dari L.1, perubahan yang diperlukan telah dibuat pada pendawaian.

Dengan bahagian yang boleh diservis dan pemasangan bebas ralat, tiada pelarasan diperlukan - peranti berfungsi serta-merta selepas suis hidup pertama.

Kesusasteraan

  1. Lyzhin R. Suis lampu automatik di dalam tandas. dan. Pembina radio No. 4 untuk 2009.

Pengarang: Lyzhin R.

Lihat artikel lain bahagian lampu.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

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, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bahan graphene yang berkuasa untuk supercapacitors berprestasi tinggi 18.01.2021

Satu pasukan saintis yang bekerja dengan seorang profesor kimia tak organik dan organologam di Universiti Teknikal Munich (TUM) telah membangunkan bahan hibrid graphene baharu, berkuasa dan stabil untuk supercapacitors. Ia berfungsi sebagai elektrod positif dalam peranti penyimpanan tenaga. Para penyelidik menggabungkannya dengan elektrod negatif yang terbukti berdasarkan titanium dan karbon.

Peranti storan tenaga baharu bukan sahaja memberikan ketumpatan tenaga sehingga 73 kWj setiap kg, yang secara kasarnya bersamaan dengan ketumpatan tenaga bateri NiMH. Pada masa yang sama, peranti baharu ini berprestasi lebih baik daripada kebanyakan superkapasitor lain, pada ketumpatan kuasa 16 kWj per kg. Rahsia supercapacitor baru terletak pada gabungan bahan yang berbeza, itulah sebabnya ahli kimia memanggil supercapacitor "asimetri".

Idea untuk menggabungkan bahan asas telah dibawa ke supercapacitors. Sebagai asas, mereka menggunakan elektrod penyimpanan positif graphene yang diubah suai secara kimia dan menggabungkannya dengan rangka kerja logam-organik berstruktur nano, yang dipanggil MOF.

Penentu bagi ciri-ciri hibrid graphene adalah, dalam satu pihak, luas permukaan khusus yang besar dan saiz liang terkawal, dan, sebaliknya, kekonduksian elektrik yang tinggi.

Kawasan permukaan yang besar adalah penting untuk supercapacitors yang baik. Ini membolehkan sejumlah besar pembawa cas dikumpulkan dalam bahan - ini adalah prinsip asas untuk menyimpan tenaga elektrik. Melalui reka bentuk bahan yang bijak, para penyelidik dapat mengikat asid graphene kepada MOF. MOF hibrid yang terhasil mempunyai luas permukaan dalaman yang sangat besar sehingga 900 meter persegi setiap gram dan sangat cekap sebagai elektrod positif dalam supercapacitor.

Sambungan yang stabil antara komponen berstruktur nano mempunyai kelebihan besar dari segi kestabilan jangka panjang: sambungan yang lebih stabil, lebih banyak kitaran cas dan nyahcas mungkin tanpa penurunan prestasi yang ketara.

Bateri litium klasik mempunyai jangka hayat kira-kira 5000 kitaran. Sel baharu, yang dibangunkan oleh penyelidik TUM, mengekalkan hampir 90% kapasiti walaupun selepas 10 kitaran.

Berita menarik lain:

▪ Pemproses overclocking seribu kali

▪ Lautan menyelamatkan planet kita

▪ Baja Pelepasan Terkawal

▪ Pepijat Cyborg bukannya dron

▪ Juggler - kepakaran intelek

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Garland. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Sophocles. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apakah kemalangan yang membawa kepada penemuan ubat untuk beriberi? Jawapan terperinci

▪ pasal Capers berduri. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Pengawal kuasa beban mudah berdasarkan pengawal gerudi elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengiraan penyongsang fasa sistem akustik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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