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

Điều khiển chiếu sáng tự động. 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 trang của tạp chí Radio đã nhiều lần mô tả các thiết bị đảm bảo tự động bật đèn đường khi trời tối, thiết bị thu hút sự chú ý của độc giả lần này giải quyết vấn đề điều khiển rơle điện từ theo một cách rất độc đáo. Thiết kế của máy cũng không phải là không có sự quan tâm.

Khi phát triển một thiết bị điều khiển ánh sáng, nhiệm vụ là đơn giản hóa mạch điện của nó càng nhiều càng tốt trong khi vẫn duy trì hiệu suất chính xác của tất cả các chức năng vận hành.

Sơ đồ nguyên lý của máy được thể hiện trong hình. 1, Khi có đủ ánh sáng tự nhiên, điện trở của điện trở quang R2 thấp và điện áp ở đầu vào đảo ngược của op-amp DA1 nhỏ hơn ở đầu vào không đảo. Điện áp ở đầu ra op-amp gần bằng điện áp ở cực dương của tụ C3 và bóng bán dẫn VT1 đóng. Ở trạng thái này, dòng điện chạy qua cuộn dây củ cải K1 sẽ mở bóng bán dẫn VT2, bóng bán dẫn này sẽ bỏ qua nó. Điện áp trên cuộn dây rơle trong trường hợp này là 2...4 V, không đủ để nó hoạt động và do đó, đèn chiếu sáng được nối qua các tiếp điểm thường đóng của nó sẽ không sáng.

Điều khiển ánh sáng tự động

Khi độ chiếu sáng giảm, điện trở của điện trở quang R2 tăng và điện áp ở đầu vào đảo ngược của op-amp tăng lên. Khi đạt đến mức được chỉ định bởi điện trở điều chỉnh R4, op-amp sẽ chuyển mạch và điện áp ở đầu ra của nó sẽ trở thành gần với điện áp ở cực âm của tụ C3. Transistor VT1 mở và đi vào trạng thái bão hòa. Kết quả là, điện áp ở bộ phát thực tế bằng điện áp ở bộ thu, dẫn đến việc đóng bóng bán dẫn \/T2. Bây giờ dòng điện sẽ chạy hoàn toàn qua cuộn dây của rơle K1, nó sẽ hoạt động và các tiếp điểm đóng của nó sẽ bật đèn chiếu sáng.

Máy được cấp nguồn từ mạng điện xoay chiều thông qua tụ điện C4 và bộ chỉnh lưu cầu VD4. Khi bóng bán dẫn VT2 mở, dòng điện chạy qua bóng bán dẫn này và diode VD2 cũng đi qua diode zener VD3. Điện áp 12V phóng ra trên đó dùng để cấp nguồn cho bộ phận điều khiển của thiết bị. Khi bóng bán dẫn VT2 đóng, gần như toàn bộ dòng điện trong cuộn dây của rơle K1 tiếp tục cấp nguồn cho nút này và chỉ một phần nhỏ đi qua điện trở R6 và đầu ra của OUDA1.

Điện trở R5 ngăn chặn việc bật tắt lặp đi lặp lại của đèn chiếu sáng khi có những thay đổi nhỏ về độ chiếu sáng ở khu vực máy hoạt động. Tụ điện C1 giúp loại bỏ nhiễu mạng và làm chậm hoạt động của máy, giúp giảm khả năng đèn tắt khi điện trở quang được chiếu sáng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như bởi đèn pha của ô tô đi qua. Diode Zener VD1 đảm bảo đóng rõ ràng bóng bán dẫn VT1 và diode VD2 đảm bảo đóng rõ ràng bóng bán dẫn VT2. Điện trở RЗ không cho phép, khi điều chỉnh mức hoạt động của máy, vượt quá điện áp chế độ chung tối đa cho phép ở đầu vào của op-amp, trên mức này nó sẽ không hoạt động nữa.

Tất cả các thành phần của thiết bị được đặt trên một bảng mạch in làm bằng tấm sợi thủy tinh dày 2 mm và kích thước 60x60 mm (Hình 2). Bo mạch được thiết kế để lắp hai tụ K/4-3 có công suất 17 μF và điện áp hoạt động là 0,22 V như C630. Bạn cũng có thể sử dụng K73-16, nhưng trong mọi trường hợp, điện áp hoạt động của tụ phải là ít nhất 400 V. Tụ oxit C3 - chất tương tự nhập khẩu của K50-35, phần còn lại - KM. Điện trở cố định R1 - C1 hoặc CMM, còn lại là MLT với công suất ghi trên sơ đồ (Hình 1). Điện trở R4 được điều chỉnh là SPZ-19a.

Điều khiển ánh sáng tự động

Rơle được sử dụng là RPU-2 có điện trở cuộn dây 4,5 kOhm và điện áp hoạt động 110 V, có hai cặp tiếp điểm đóng và ngắt. Theo tác giả, dòng điện qua mỗi cặp có thể đạt tới 10 A. Tụ điện C4 phải được chọn sao cho đảm bảo điện áp định mức trên cuộn dây rơle khi đóng bóng bán dẫn VT2. Chức năng của thiết bị được duy trì ở điện dung C4 trong phạm vi 0,22..0,47 µF.

Máy sử dụng điện trở quang FSD - G1. Điều này giải thích sự cần thiết phải sử dụng điện trở R1 có điện trở cao. Nếu bạn lắp đặt điện trở quang FSK-G1 hoặc SF2-5. Điện trở của điện trở R1 sẽ cần phải giảm xuống khoảng 1 MOhm và điện dung của tụ C1 sẽ cần phải tăng lên 2,2 μF. Với việc thay thế điện trở quang tương tự, được phép sử dụng K1UD140 hoặc K6UD140 làm op-amp DA7. Transitor VT1 - bất kỳ cấu trúc pnp công suất thấp silicon nào (ví dụ: dòng KT361, KT502 hoặc KT3107 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào). Mặc dù khi máy hoạt động, điện áp trên Transistor VT2 không vượt quá 110 V nhưng lúc bật nguồn nó có thể tăng đến điện áp toàn biên độ của mạng là khoảng 300 V. Vì lý do này, giới hạn cho phép Điện áp cực thu-cực phát của Transistor VT2 không được nhỏ hơn giá trị quy định. Điện áp này có sẵn trong các bóng bán dẫn KT506A(B), KT604A(B, AM, BM), KT605A(B, AM, BM), KT850B, KT854A(B), KT859A, cũng như các bóng bán dẫn BSIT KP957A(B, V), KP959A{cm. "Đài phát thanh", 1995, số 3, tr. 42), được bao gồm theo cách tương tự như KT940A.

Diode Zener VD1 - bất kỳ loại cỡ nhỏ nào có điện áp 4,7...7,5 V, VD11 phải có điện áp ổn định 15...1 V và dòng điện ít nhất bằng dòng điện hoạt động của củ cải K50 với biên độ 2 % (đối với RPU-25 - 30.. .814 mA). Các yêu cầu này được đáp ứng, ví dụ, bằng điốt zener D512G, KS512A, KS515B, KS407G. Cầu diode KTs300A có thể được thay thế bằng bốn điốt có thể chịu được điện áp ít nhất XNUMX V.

Bảng mạch được đặt bên trong vỏ bảo vệ rơle (Hình 3). Các lỗ trên đế của rơle, dùng để buộc chặt cơ cấu của nó, phải được khoét bằng dũa và bản thân cơ cấu đó, càng xa càng tốt, nên được di chuyển sang một bên. Một khối thủy tinh hữu cơ được dán vào đế của rơle và một tấm bảng được vặn vào nó.

Điều khiển ánh sáng tự động

Các cực của cuộn dây rơle được ngắt kết nối khỏi các tấm tiếp điểm và được hàn vào các chân bảng tương ứng, là các tiếp điểm có đường kính 1 mm từ đầu nối 2RM. Dây dẫn điện (220 V) được kết nối với các tấm mỏng tự do. Điện trở quang được nối trực tiếp bằng hai dây xoắn với các điểm tiếp xúc của bảng mạch (Hình 3).

Thiết bị được điều chỉnh lần đầu tiên khi được cấp nguồn từ nguồn có điện áp nhỏ hơn một chút so với điện áp ổn định của diode zener VDЗ, bằng cách kết nối nó song song với diode zener này. Điện trở quang phải được che để độ sáng của nó gần với độ sáng của đèn đường bật lên. Bây giờ, bằng cách kết nối vôn kế với đầu ra của op-amp DA1 và cực âm của tụ C3, xoay thanh trượt của điện trở cắt R4, bạn cần đảm bảo rằng điện áp ở đầu ra của op-amp thay đổi đột ngột ở đâu đó ở phần giữa của phạm vi điều chỉnh. Nếu điều này không xảy ra, hãy sử dụng vôn kế có điện trở đầu vào ít nhất 10 MΩ để kiểm tra điện áp trên điện trở quang - nó phải bằng gần một nửa điện áp trên tụ C3. Nếu không, nó phải được đặt thành giá trị này bằng cách chọn điện trở R1. Sau đó, khi điện trở quang bị tối hoặc tắt, bạn cần cấp điện áp nguồn vào máy. Trong trường hợp này, rơle K1 sẽ hoạt động.

Thận trọng, bạn có thể kiểm tra điện áp trên cuộn dây của nó và nếu nó khác nhiều so với giá trị danh định của loại rơle này, hãy chọn điện dung của tụ C4.

Rơle RPU-2 có một cuộn dây đặc biệt bao phủ một phần lõi và làm cho rơle không nhạy cảm với các gợn sóng điện áp cung cấp. Khi sử dụng loại rơle khác, bạn có thể phải nối một tụ điện làm mịn có công suất khoảng 1 μF song song với cuộn dây.

Điện trở quang phải được lắp đặt ở nơi được bảo vệ khỏi lượng mưa để tia nắng mặt trời và ánh sáng của đèn bật không chiếu vào nó. Để đáp ứng điều kiện đầu tiên, nên định hướng điện trở quang về phía bắc, che nó bằng các màn hình nhỏ từ phía tây và phía đông.

Việc điều chỉnh cuối cùng mức kích hoạt của máy được thực hiện tại vị trí lắp đặt bằng điện trở R4, đạt được mức kích hoạt rơle ở ngưỡng chiếu sáng.

Nếu bạn bao gồm một nhiệt điện trở thay vì điện trở quang R2, thì bằng cách chọn điện trở của điện trở R1 cho phù hợp, bạn có thể có được một bộ ổn định nhiệt tốt.

Tác giả: S. Biryukov, Moscow

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

Mai mối điện tử 23.05.2000

Những người Nhật tinh ranh đã phát triển và bán một thiết bị rất nguyên bản - máy bán diêm điện tử. Thiết bị có kích thước nhỏ (9x4 cm) được trang bị bộ vi xử lý và bộ thu phát sóng với phạm vi hoạt động khoảng 20 m.

Sau khi mua một món đồ chơi như vậy, đàn ông và phụ nữ lập trình nó bằng cách nhập các "thông số" chính của họ, cũng như các yêu cầu đối với bạn tình. Ngoài ra, họ chỉ ra mục đích hẹn hò từ mong muốn trò chuyện ngây thơ đến ý định hôn nhân nghiêm túc. Sau đó chủ nhân của món đồ chơi bật nó lên, bỏ vào túi và đi ra ngoài. Cô gái trong mơ của anh ấy đến với anh ấy với cùng một thiết bị điện tử. Các thiết bị tham gia vào giao tiếp và, nếu các chương trình của chúng trùng nhau, chúng sẽ phát ra một tín hiệu âm thanh. Và rồi mọi thứ phát triển theo quy luật vĩnh cửu của tự nhiên.

Nhạc cụ đã trở nên phổ biến. Họ cũng quan tâm đến một số nước châu Âu. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực giao tiếp giữa con người với nhau.

Tin tức thú vị khác:

▪ Cảm biến OMRON mới phát hiện hướng nghiêng

▪ Tai nghe không dây chống ồn chủ động Sony WF-1000XM3

▪ Máy tính chơi game HP Envy Phoenix 810

▪ Ổ cứng SSD Mushkin REACTOR 1TB

▪ Những đám mây của một hành tinh xa xôi

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

 

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

▪ phần Firmware của trang web. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Trình tự chuẩn bị và tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục quân sự. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Vì sao ruồi có thể đi lộn ngược trên trần nhà? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Xả-đổ các sản phẩm dầu. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Các tính năng của việc lắp đặt hệ thống dây điện. Các quy định chung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Khởi động động cơ ba pha không có bộ chuyển pha. 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