Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Ánh đèn đêm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / ánh sáng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Các từ trong tiêu đề theo truyền thống, kể từ lần xuất bản đầu tiên về chủ đề này, được gọi là thiết bị bật và tắt đèn định kỳ trong một căn hộ hoặc một ngôi nhà nông thôn, từ đó mô phỏng sự hiện diện của con người. Bất chấp những nghi ngờ nhất định về tính hiệu quả của biện pháp bảo vệ như vậy khỏi những vị khách không mời và nguy cơ hỏa hoạn khi bật các thiết bị điện không được giám sát, vấn đề này vẫn tiếp tục khiến nhiều độc giả lo lắng. Hôm nay chúng tôi đăng tải mô tả về hai máy đánh bạc “Ánh sáng buổi tối”, được phát triển bởi các tác giả của tạp chí của chúng tôi.

E. ZUEV từ làng. Denyatino của vùng Vladimir coi nhược điểm chính của các thiết bị được công bố trong [1, 2] là chúng bật đèn một hoặc hai lần một ngày trong cùng một thời điểm, bất kể mùa nào. Theo ông, chu kỳ hoạt động tối ưu hàng ngày của máy vào mùa đông là: buổi sáng bật đèn trong hai giờ, tắt trong tám giờ, sau đó bật trong sáu giờ và tắt trong tám giờ. Vào mùa hè, nên bật đèn mỗi ngày trong hai giờ vào buổi tối. Nếu cửa sổ của cơ sở được bảo vệ nằm trong bóng râm của các tòa nhà hoặc thảm thực vật khác, chu kỳ “mùa đông” có thể được sử dụng quanh năm.

Sơ đồ mạch của máy được thể hiện trong hình. 1.

ánh đèn đêm

Nếu công tắc nút nhấn SB2 ở vị trí được chỉ ra trong sơ đồ thì thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ “mùa đông”. Sau khi cấp nguồn và nhấn nút “Bắt đầu” SB1, bộ hẹn giờ DD1 [3] sẽ bắt đầu đếm thời gian và bộ đếm DD2 sẽ được đặt ở trạng thái tương ứng với nhật ký. 1 trên chân 3. Transistor VT2 sẽ mở, rơle K2 sẽ hoạt động và bật đèn bằng các tiếp điểm của nó.

Vì tất cả các đầu ra khác của bộ đếm DD2 đều là log. 0, bóng bán dẫn VT1 sẽ vẫn đóng và các tiếp điểm rơle K 1.1 sẽ vẫn ở trạng thái như trong sơ đồ. Mạch cài đặt tần số của bộ tạo xung nhịp của bộ định thời DD1 sẽ bao gồm một điện trở R2, được chọn sao cho chu kỳ lặp lại xung ở chân 9 của DD1 là 4 giờ sau một nửa khoảng thời gian này (sau 2 giờ). của nhật ký. 1 ở chân 9 của DD1 một bản ghi sẽ xuất hiện. 0. Kết quả là trạng thái của bộ đếm DD2 sẽ thay đổi và nhật ký. 1 từ chân 3 của nó sẽ chuyển sang chân 2, không được hiển thị trên sơ đồ. Transitor VT2 sẽ đóng, rơle K2 sẽ mở các tiếp điểm và đèn sẽ tắt.

10 giờ sau nhật ký khởi chạy. 1, “di chuyển” cứ sau 4 giờ từ đầu ra này của bộ đếm DD2 sang đầu ra khác, sẽ đạt đầu ra 7. Transitor VT2 sẽ mở lại, đèn sẽ sáng. Đồng thời, bóng bán dẫn VT1 sẽ mở và rơle K1 sẽ hoạt động. Vị trí của điện trở chỉnh tần số R2 sẽ do R3 đảm nhận, tần số dao động của bộ tạo xung nhịp DD1 sẽ giảm dẫn đến log. 0 sẽ chỉ xuất hiện ở chân 9 của DD1 sau 6 giờ. Lúc này, trạng thái của bộ đếm DD2 sẽ lại thay đổi và cả hai bóng bán dẫn sẽ đóng lại, tắt đèn và khôi phục tần số trước đó của máy phát. Sau 8 giờ đăng nhập nữa. 1 sẽ xuất hiện ở chân 5 của bộ đếm DD2. Thông qua điốt VD4 và VD6, nó sẽ được gửi đến các đầu vào để cài đặt bộ hẹn giờ và bộ đếm về trạng thái ban đầu, sau đó chu trình sẽ lặp lại.

Ở chế độ "mùa hè", nút SB2 được nhấn cố định. Bộ đếm DD2 không hoạt động vì nhật ký được áp dụng cho đầu vào R của nó thông qua một trong các nhóm tiếp xúc nút. 1, cấm đếm. Các nhóm tiếp điểm khác ngắt mạch nối chân 3 của DD2 với đế của Transistor VT2 và nối nó với chân 9 của bộ định thời DD1. Tín hiệu từ chân 9 của DD1, thông qua các tiếp điểm đóng của nút SB2, được cấp đến đế của bóng bán dẫn VT1. Nhóm tiếp điểm cuối cùng thay thế điện trở R3 trong mạch cài đặt tần số của bộ tạo xung nhịp DDI bằng điện trở R4.

Đèn bật sau khi nhấn nút SB1 sẽ tắt sau 2 giờ kể từ khi ghi nhật ký. 1 trên chân 9 của DD1 sẽ chuyển thành log. 0. Đồng thời xuất hiện nhật ký ở chân 10 của DD1. 1 sẽ kích hoạt rơle K1, chuyển đổi các điện trở cài đặt tần số. Tần số máy phát sẽ giảm đến mức một thay đổi mới về trạng thái đầu ra của bộ hẹn giờ DD1 sẽ chỉ xảy ra sau 22 giờ, sau đó đèn sẽ bật và chu trình sẽ lặp lại.

Máy được cấp nguồn điện áp 9 V từ bất kỳ nguồn điện nào cung cấp dòng tải ít nhất 300 mA. Pin GB1 gồm XNUMX đến XNUMX cell galvanic là pin dự phòng. Nó đảm bảo hoạt động liên tục của các vi mạch trong trường hợp tắt nguồn điện chính một cách vô tình hoặc cố ý, ngăn ngừa sự gián đoạn chu kỳ hoạt động của thiết bị.

Việc thiết lập máy phụ thuộc vào việc lựa chọn chính xác các điện trở R2 - R4. Các lỗi khi thực hiện thao tác này, cùng với sự mất ổn định tần số vốn có của bộ tạo tích hợp trong vi mạch KR512PS10, dẫn đến thực tế là mỗi ngày thời điểm vận hành của máy thay đổi vài phút. Từ quan điểm đưa hình ảnh được quan sát đến gần hơn với hình ảnh tự nhiên, điều này thậm chí còn hữu ích. Tuy nhiên cứ vài ngày lại phải khởi động lại máy. Ở chế độ “mùa đông”, phải nhấn nút “Bắt đầu” lúc 6 giờ sáng, ở chế độ “mùa hè” - lúc 22 giờ tối.

Nên sử dụng điện trở chính xác R2-R4 C2-29V, tụ C1 - mica K31-11-3. Các điện trở còn lại là MLT, OMLT, S2-23. Nút SB1 - PKnb-1 không cố định, SB2 - P2K có cố định. Tất cả các điốt có thể thuộc dòng KD503, KD521, KD522. Rơle - hộ chiếu RES-32 RF4.500.385-01. Bóng bán dẫn - KT603, KT608 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào.


A. BUTOV từ làng. Kurba, vùng Yaroslavl, đề xuất lắp ráp súng máy "Ánh sáng buổi tối" theo sơ đồ trong hình. 2. Thiết bị không yêu cầu khởi động vào một thời điểm xác định nghiêm ngặt; chu kỳ hoạt động của thiết bị sẽ tự động bắt đầu vào lúc hoàng hôn và bao gồm 16 khoảng thời gian một giờ. Trong mỗi cái, ánh sáng có thể được lập trình bật hoặc tắt. Vào đầu và giữa giờ, đèn đang bật sẽ tắt trong vài phút, điều này càng nâng cao hiệu quả về sự hiện diện của “chủ nhân”. Vì chạng vạng xảy ra vào những thời điểm khác nhau mỗi ngày nên thời điểm máy bắt đầu hoạt động cũng thay đổi tương ứng.

ánh đèn đêm
(bấm vào để phóng to)

Bộ tạo xung điều khiển được xây dựng trên vi mạch DD1 KR512PS10, giống như trong thiết kế trước đó. Đầu vào điều khiển của nó được kết nối theo cách mà khi công tắc SA1 được đặt ở vị trí "H", vi mạch DD1 chia tần số của bộ tạo xung nhịp cho 7864320. Bộ đếm DD3.1 chia tần số của các xung đầu ra DD1 cho 16. Để các xung trên chân 14 của DD3.1 xuất hiện trong khoảng thời gian 1 giờ (3600 giây), tần số của bộ tạo xung nhịp của vi mạch DD1 phải được đặt bằng 7864320-16/3600*34952 Hz. Việc chuyển công tắc SA1 sang vị trí “M” giúp giảm hệ số phân chia của vi mạch DD1 đi 60 lần và thời gian lặp xung ở chân 14 của DD3.1 xuống còn 1 phút, thuận tiện cho việc setup và kiểm tra máy. Nếu điều này là không cần thiết, công tắc có thể được bỏ qua.

Các xung có chu kỳ 1 giờ được cung cấp cho đầu vào của bộ đếm DD3.2, đến các đầu ra mà bộ giải mã DD4 được kết nối. Nhật ký xuất hiện luân phiên ở đầu ra của cái sau. 0. Chương trình vận hành của máy được cài đặt bằng cách lắp điốt VD6 - VD20. Nếu có diode thì trong khoảng giờ tương ứng sẽ có log ở đầu vào 8 của phần tử DD2.4. 0, đầu ra - nhật ký. 1, bóng bán dẫn VT4 mở. Điều này sẽ kích hoạt rơle K1 và bật đèn. Ngược lại (không có diode, mạch của nó bị hỏng) ở đầu vào 8 DD2.4 - log. 1 và đèn tắt.

Điốt VD2 - VD4 và bóng bán dẫn VT3 được sử dụng để dập tắt đèn trong thời gian ngắn. “Bên trong” mỗi khoảng thời gian hàng giờ có hai khoảng thời gian, mỗi khoảng thời gian là 3,75 phút, khi không có nhật ký nào trên bất kỳ chân nào trong số các chân 11-13 của bộ đếm DD3.1. 1. Trong những khoảng thời gian này, bóng bán dẫn VT3 đóng, ở đầu vào 9 DD2.4 - log. 1 và bất kể mức logic ở đầu vào 8 là bao nhiêu, đèn sẽ tắt.

Việc đồng bộ hoạt động của máy với thời điểm chạng vạng diễn ra như sau. Trong khi độ chiếu sáng của photodiode VD1 cao, các bóng bán dẫn VT1 và VT2 ở trạng thái mở và ghi log. 1 ở đầu ra của phần tử DD2.2 giữ các bộ đếm của vi mạch DD1 và DD2 ở trạng thái ban đầu. Khi độ sáng giảm, điện trở của photodiode tăng lên, các bóng bán dẫn đóng lại và đầu ra của DD2.2 là log. 0, cho phép đếm. Sau 30 phút, nhật ký sẽ xuất hiện ở chân 2 của bộ giải mã DD4. 0 và khoảng thời gian hoạt động hàng giờ đầu tiên của máy sẽ bắt đầu. Ngay khi độ chiếu sáng VD1 vượt quá ngưỡng, hãy ghi lại. 1 ở đầu ra DD2.2 sẽ lại đặt bộ đếm của vi mạch DD1 và DD2 về trạng thái ban đầu. Tụ điện C4 ngăn ngừa sự cố của máy, chẳng hạn như khi có tia sét.

Khi bóng bán dẫn VT4 đóng, không có dòng điện chạy qua cuộn dây của rơle K1 và tụ điện C5 được tích điện đến điện áp của nguồn điện. Điện tích tích lũy trong tụ điện đủ để kích hoạt rơle khi bóng bán dẫn mở ra. Sau khi phóng điện, điện trở R13 giới hạn dòng điện chạy qua cuộn dây của rơle kích hoạt K1 ở giá trị đủ để giữ phần ứng. Sau khi đóng bóng bán dẫn VT4, tụ điện C5 được tích điện trở lại. Bằng cách này, sẽ đạt được mức tiết kiệm trong tiêu dùng hiện tại. Diode VD5 bảo vệ bóng bán dẫn VT4 khỏi sự cố do điện áp tự cảm của cuộn dây rơle K1.

Nguồn điện của máy phải cung cấp dòng điện ít nhất 150 mA qua mạch +5 V và ít nhất 30 mA qua mạch +12 V.

Điện trở cố định - C2-23, MLT, BC, tông đơ R2 - SPZ-38a hoặc loại nhỏ khác. Tụ điện C1, C2 - bất kỳ loại gốm nào, C3 - K31-11-3, K73-9, K73-17, C4 - K73-17, C5 - oxit K50-16, K50-35. Điốt VD2-VD4, VD6-VD20 - dòng germanium D9, D20, GD507, VD5 - dòng silicon KD521, KD522, KD103. Photodiode VD1 có thể được thay thế bằng FD-265 hoặc tương tự, hoặc thậm chí bằng điện trở quang. Đèn LED - bất kỳ dòng AL102, AL307, KIPD21, KIPD32. Transistor VT1 - VT3 - series KT3102, KT342, KT315, VT4 - KT503, KT608, KT630, KT815. Thay vì các vi mạch của dòng K155, các mạch tương tự chức năng của chúng từ dòng K133, K555 là phù hợp. K561IE10 được thay thế bằng K564IE10, KR1561IE10.

Với rơle K1, tác giả đã sử dụng công tắc sậy do nhà máy sản xuất có điện trở cuộn dây là 300 Ohms. Bạn có thể tự làm nó bằng cách quấn khoảng 1000 vòng dây tráng men mỏng xung quanh công tắc sậy. Rơle hộ chiếu RES-15 RS4.591.003, hộ chiếu RES-22 RF4.500.129 cũng phù hợp.

Máy nên được thiết lập bằng cách ngắt mạch của photodiode VD1 và kết nối máy đo tần số có trở kháng đầu vào cao với chân 6 của DD1. Điện trở xén R2 đặt tần số của bộ tạo xung nhịp thành 34952 Hz. Bằng cách chuyển SA1 sang vị trí “M”, hoạt động của máy được tăng tốc 60 lần - đèn LED HL1 sẽ sáng 16 lần mỗi phút. Bạn có thể đánh giá bằng ánh sáng của HL2 khi bật đèn. Bằng cách chọn điện trở R13, chúng tôi đảm bảo rằng rơle K1 giữ phần ứng một cách đáng tin cậy sau khi vận hành. Sau khi điều chỉnh xong, công tắc SA1 được đưa về vị trí “H”.

Photodiode VD1 được đặt giữa các khung cửa sổ hoặc phía sau cửa sổ để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đèn đường và đèn pha ô tô. Sau khi khôi phục mạch photodiode bị hỏng trước đó, chọn điện trở R4, đảm bảo máy khởi động ở mức chiếu sáng cần thiết.

Nếu thiếu photodiode VD1, tần số của bộ tạo xung nhịp được đặt thành 23301 Hz, một khoảng thời gian hoạt động của máy sẽ tăng lên 1,5 giờ và toàn bộ chu kỳ sẽ là 24 giờ. Tuy nhiên, do tính không ổn định của bộ máy. tần số máy phát, các thời điểm bật tắt đèn khi không đồng bộ sẽ thay đổi rõ rệt, mất điện tạm thời sẽ dẫn đến hỏng hóc.

Các phần tử kích hoạt trong cả hai thiết kế đều là rơle công suất tương đối thấp. Nếu tổng công suất của đèn chiếu sáng vượt quá 60... 100 W, chúng phải được điều khiển thông qua một rơle hoặc công tắc thyristor bổ sung.

Văn chương

  1. Vinogradov Yu. "Đèn buổi tối" tự động. - Đài phát thanh, 1994, số 11, tr. 29,30.
  2. Aleksandrov I. Hẹn giờ bật tải định kỳ. - Đài phát thanh, 1998, số 12, tr. 38, 39.
  3. Biryukov S. Máy phát điện phân tần KR512PS10. - Đài phát thanh, 2000, số 7, tr. 51-53.

Xem các bài viết khác razdela ánh sáng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Xe điện có thể được cung cấp năng lượng từ các tấm thân xe 15.11.2014

Các nhà nghiên cứu Úc từ Đại học Công nghệ Queensland đang phát triển một công nghệ mới sẽ cải thiện đáng kể hệ thống phụ năng lượng của xe điện.

Ý tưởng là sử dụng một loại siêu tụ điện mới. Thực tế là so với các loại pin thông thường, các tế bào như vậy có một số ưu điểm: thời gian sạc ngắn, tuổi thọ dài và dòng sạc và xả tối đa lớn. Nhưng cũng có nhược điểm: so với các loại pin lithium-ion cùng loại, siêu tụ điện có mật độ lưu trữ điện tích thấp hơn.

Các nhà khoa học Australia đang phát triển siêu tụ điện dạng phim có chứa điện cực carbon và chất điện phân. Các yếu tố như vậy có thể dễ dàng ẩn trong các tấm thân xe - sau cửa và viền trần, dưới nắp cốp hoặc tấm trải sàn.

Lúc đầu, siêu tụ điện sẽ bổ sung cho các loại pin truyền thống trong xe điện. Ví dụ, một cách tiếp cận như vậy sẽ cho phép cải thiện các đặc tính động lực học do khả năng giải phóng điện tích của các siêu tụ điện một cách nhanh chóng.

Trong tương lai, người ta có kế hoạch phát triển các siêu tụ điện có mật độ lưu trữ điện tích sẽ tương đương hoặc thậm chí vượt qua mật độ của pin lithium-ion. Điều này sẽ định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về xe điện.

Tin tức thú vị khác:

▪ Điện cực đặc biệt để hoạt động pin trong thời tiết lạnh

▪ Bộ tổng hợp tần số LMX2594 của Texas Instruments

▪ Cải thiện độ chính xác của điều hướng GPS

▪ Nhà tắm của người da đỏ Maya

▪ Năng lượng thay thế cho trạm vũ trụ

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Bộ điều chỉnh dòng điện, điện áp, nguồn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Hành động của bức xạ cực tím. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Esperanto là gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo Phó tổng giám đốc. Mô tả công việc

▪ bài viết Nhiệt kế cho máy nước nóng khí. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Chuyển PSU - từ bộ sạc. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024