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

Geganti akustik untuk lampu. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / lampu

Komen artikel Komen artikel

Lampu pijar dari segi penggunaan elektrik menduduki salah satu tempat pertama di antara perkakas rumah yang lain. Walaupun di sebuah apartmen kecil, lebih daripada sedozen mentol lampu biasanya digunakan. Untuk mengurangkan penggunaan tenaga, peranti automasi diperlukan.

Pilihan geganti yang diterangkan di bawah direka untuk berfungsi dengan lampu pijar dengan jumlah kuasa sehingga 1000 watt. Ia dibezakan oleh kesederhanaan, kebolehpercayaan reka bentuk yang tinggi, ketersediaan asas elemen, kebolehulangan mudah dan pelarasan minimum. Peranti menyalakan lampu dengan lancar pada kuasa penuh selama 0,5...2 s dan memadamkannya secara perlahan selepas tamat masa pendedahan selama 15...20 s dengan kelewatan dalam kadar penurunan kecerahan cahaya pada paling akhir proses dengan 2...6 s. Relay akustik mempunyai kepekaan yang tinggi, tahap yang mudah dilaraskan, ia tahan terhadap gangguan sesalur impuls dan bunyi pendek. Selepas kuasa, sekurang-kurangnya 97% daripada kuasa dibekalkan kepada beban.

Relay menghidupkan pencahayaan jika tahap hingar akustik melebihi nilai yang ditetapkan, dan dengan lancar mematikan kuasa ke beban selepas masa yang ditetapkan, jika senyap. Peranti itu, seolah-olah, "alasan": jika ia senyap, maka tidak ada sesiapa di dalam bilik, dan lampu boleh dimatikan selepas beberapa ketika.

Mari kita beralih kepada rajah peranti (lihat rajah).

Geganti akustik untuk luminair
(klik untuk memperbesar)

Apabila suis SA1 ditutup, voltan sesalur 220 V digunakan pada peranti, dan lampu pijar EL1 dengan cepat, tetapi masih menyala dengan lancar, tidak kira sama ada terdapat kesan akustik yang mencukupi daripada mikrofon BM1 atau tidak. Logiknya mudah: jika anda menghidupkan suis, anda memerlukan cahaya. Jika kesunyian tidak dipecahkan, lampu EL1 akan padam selepas 40...60 s.

Mikrofon electret import bersaiz kecil digunakan sebagai sensor akustik. Penguat mikrofon dibina pada separuh daripada penguat kendalian (op-amp) DA1, yang dikuasakan oleh voltan unipolar. Untuk melakukan ini, kira-kira separuh daripada voltan bekalan, yang dibentuk oleh pembahagi dari R1, R2 dan mikrofon, digunakan pada input bukan penyongsangannya. Kemasukan ini menjimatkan beberapa butiran. Kepekaan penguat mikrofon ditentukan oleh nisbah rintangan perintang R3 dan R4. Isyarat bunyi yang diperkuatkan dikesan pada diod VD1 dan VD2. Sebaik sahaja voltan pada kapasitor C6 melebihi voltan pada kapasitor C7, komparator DA2.1 akan bertukar, log voltan "6" akan muncul pada pin 1. Memandangkan kapasitor C6 mengecas agak perlahan, lampu EL1 menyala pada kuasa penuh dengan kelewatan, yang mengurangkan kemungkinan ia terbakar semasa dihidupkan. Op amp siri 574 mempunyai FET pada inputnya, dan impedans inputnya sangat tinggi. Oleh itu, untuk mendapatkan kelewatan masa yang lama, kapasitor penetapan masa C6 kapasiti kecil adalah mencukupi.

Apabila log "1.2" muncul pada output DA1, penjana kelonggaran dihidupkan pada transistor unijunction VT1, yang bebannya ialah pengubah denyut T1. Oleh kerana litar asas kedua dikuasakan oleh voltan berdenyut, operasi penjana disegerakkan dengan frekuensi sesalur. Ini memungkinkan untuk mengawal fasa dengan mudah kuasa yang dibekalkan kepada beban. Apabila voltan pada kapasitor C6 turun kepada 2 V, voltan pada keluaran DA1.2 juga berkurangan. Denyutan yang membuka triac disalurkan ke output kawalannya pada setiap separuh gelombang voltan sesalur dengan kelewatan fasa yang semakin meningkat, lampu EL1 padam dengan lancar. Dengan penarafan R5, C6 ditunjukkan dalam rajah, apabila senyap berlaku, masa operasi lampu pada kuasa penuh adalah kira-kira 3 minit, dan tempoh kepupusan berlangsung kira-kira 20 saat.

Unit kawalan triac arus rendah dikuasakan oleh penstabil parametrik ringkas, yang terdiri daripada kapasitor C10, perintang R11, jambatan penerus VD5, diod VD4, diod zener VD3 dan kapasitor C8 melicinkan voltan diperbetulkan. Kapasitor C11 mengurangkan gangguan yang menembusi ke dalam rangkaian, tahap yang meningkat untuk masa yang singkat sebelum lampu padam.

Butiran. Peranti boleh menggunakan perintang C2-22, C2-23, MLT, BC dan kuasa lain yang sesuai. Perintang rintangan tinggi R5 boleh terdiri daripada beberapa perintang. Kapasitor: C1 - jenis K10-17, KM-5, KM-6; C4, C9 - jenis K73-9, K73-17; C10, C11 - K73-16, K73-17 untuk voltan sekurang-kurangnya 400 V.

Kapasitor C6 boleh diambil daripada siri K53 dengan kemungkinan arus bocor yang lebih rendah, dan juga boleh terdiri daripada beberapa kapasitor filem. Kapasitor yang tinggal adalah jenis K50-35, K50-24 atau analog yang diimport. Transistor VT1 boleh diambil dari mana-mana siri KT117. KR1UD574A, KR2UD574B berfungsi dengan mantap sebagai DA2. Anda juga boleh menggunakan op amp jenis K574UD2 (A-B), tetapi ia mempunyai pinout yang berbeza. Triac boleh digantikan dengan KU208D1, TS112-10-4, TS112-16-6 atau satu lagi yang serupa untuk voltan sekurang-kurangnya 400 V dan arus yang sepadan dengan beban. Jambatan diod boleh digantikan dengan KTs422G, DB104, DB107 atau 4 diod, contohnya, KD243Zh, KD105B, 1N4007. Diod 1N4148 boleh digantikan oleh mana-mana siri KD103, KD521, KD522. Mana-mana kuasa rendah 12 ... 14 V diod zener sesuai, sebagai contoh, D814D, KS512A, KS213Zh. Mikrofon boleh digunakan dalam siri MKE-337-1, MKE-378 (A, B), MKE-389-1, MKE-332, MKE-333.

Transformer dililit pada cincin K10Ch6Ch3 yang diperbuat daripada ferit M2000NN. Sebelum penggulungan, tepi tajam digiling ke bawah, cincin ditutup dengan lapisan nipis resin epoksi atau beberapa lapisan zaponlak.

Kedua-dua belitan dililit dengan wayar PESHO, PELSHO dengan diameter teras tembaga 0,08 ... 0,1 mm. Penggulungan utama mengandungi 130 lilitan, yang kedua - 70. Selepas penggulungan, penggulungan utama diresapi dengan zaponlak. Anda juga boleh menggunakan pengilat kuku yang cepat kering atau varnis BT-577. Anda boleh mengambil gelang K12Ch8Ch3 atau silinder ferit daripada gegelung IF penerima Alpinist.

Pelarasan. Dengan memilih perintang R1, anda perlu menetapkan voltan kepada +6 V pada pin 2 DA1.1, dengan perintang R7 - voltan +2 V pada pin 5 DA1.2, dengan melaraskan perintang penalaan R3, tetapkan yang dikehendaki sensitiviti akustik penguat mikrofon. Daripada perintang R9, pemangkas 22 kOhm disambungkan buat sementara waktu. Mengurangkan rintangannya secara perlahan, cahaya paling terang lampu EL1 dicapai. Selepas itu, rintangan bahagian yang diperkenalkan diukur dan, bukannya perapi, pemalar ditetapkan kepada rintangan yang sama.

Jika lampu tidak menyala pada kuasa penuh, maka anda perlu mengubah kesimpulan salah satu belitan pengubah nadi.

Triac dalam bekas plastik TO220 dipasang pada sink haba dengan kuasa beban lebih daripada 40 watt. Kuasa maksimum lampu terkawal atau beberapa lampu pijar yang disambung secara selari bergantung pada jenis sink haba yang digunakan. Dalam versi pengarang, peranti itu dipasang pada dua papan dengan dimensi 65x32 mm dan bertujuan untuk pemasangan dalam kaca pelindung hiasan lampu loket dengan satu lampu dengan kuasa 100 W. Jika anda memasang diod selari dengan suis SA1, contohnya, KD226E, maka lampu pijar akan kekal menyala sehingga SA1 ditutup, tetapi jika anda kemudian cuba mematikannya dengan membuka kenalan yang sama, anda akan melihat sesuatu yang menarik, tetapi untuk ini anda perlu terlebih dahulu memasang apa yang diterangkan dalam peranti artikel ini.

Memandangkan reka bentuk mempunyai sambungan galvanik dengan voltan sesalur ~ 220 V, peraturan keselamatan mesti dipatuhi semasa menyediakan dan mengendalikan geganti akustik.

kesusasteraan:

  1. Butov A.L. Suis lampu akustik//Radio. - 2001. - N12. - C.30.

Pengarang: A.L. Butov

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

Teknologi keselamatan kuantum utama pada satu cip 30.10.2021

Toshiba Europe mengumumkan penciptaan sistem Pengagihan Kunci Kuantum (QKD) pertama di dunia pada cip. miles" dan Internet of Things (IoT).

Mengecilkan litar optik yang digunakan untuk QKD dan penjana nombor rawak kuantum (QRNG) dan menyepadukannya ke dalam cip semikonduktor kecil bukan sahaja menjadikannya lebih kecil dan lebih ringan daripada rakan gentian optik, tetapi juga mengurangkan penggunaan kuasa.

Adalah amat penting bahawa peranti kuantum tersebut boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak secara selari, pada wafer semikonduktor tunggal, menggunakan teknologi industri semikonduktor standard. Sebagai contoh, cip pemancar kuantum yang dibangunkan oleh Toshiba mempunyai dimensi hanya 2 × 6 mm, jadi beberapa ratus peranti sedemikian boleh diperolehi daripada satu plat sekaligus.

Pasaran QKD global diunjurkan berkembang kepada sekitar $20 bilion pada tahun fiskal 2035. Rangkaian gentian terlindung kuantum utama sedang dalam pembinaan di Eropah dan Asia Tenggara, dan terdapat rancangan untuk melancarkan satelit yang boleh mengembangkan rangkaian ini ke peringkat global.

Pada Oktober 2020, Toshiba mengeluarkan dua produk QKD gentian yang dibina di sekeliling komponen optik diskret. Bersama-sama dengan rakan kongsi projek, Toshiba telah menggunakan rangkaian metro kuantum-secure dan tulang belakang gentian jarak jauh di UK, Eropah, AS dan Jepun.

Berita menarik lain:

▪ Pemacu LED boleh malap Mean Well ODLC-45/65

▪ Sensor untuk mendiagnosis penyakit melalui peluh

▪ Siapa dalam video pengawasan

▪ Pengawal mikro TI Hercules RM57Lx dan TMS570LCx

▪ Hidrogel protein untuk penghantaran ubat

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bekalan kuasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Nilai semula nilai anda. Ungkapan popular

▪ artikel Di bandar utama manakah air laut memenuhi kebanyakan tandas? Jawapan terperinci

▪ artikel Memateri pematerian gas. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Pra-penguat dengan kawalan kelantangan dan nada aktif. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Stesen radio Len - pada 29 MHz FM. 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