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

thiết bị quang điện tử. 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

Hình 1 là sơ đồ của một thiết bị có thể được sử dụng để tự động bật và tắt đèn tùy thuộc vào độ chiếu sáng của không gian xung quanh.

Thiết bị quang điện tử
Hình 1.

Trong công tắc đề xuất, một thyristor đối xứng VS1 được sử dụng như một phần tử chuyển mạch không tiếp điểm. Do đó, có thể cấp nguồn cho tải trong cả hai nửa chu kỳ của điện áp nguồn mà không cần sử dụng các bộ chỉnh lưu toàn sóng mạnh.

Công tắc điện tử là một rơ le hình ảnh dựa trên một bộ kích hoạt Schmitt (VT1, VT2). Là một phần tử cảm quang (cảm biến ánh sáng), một điện trở quang R1 kiểu FSK-1 đã được sử dụng, có điện trở cao trong bóng tối (khoảng 3,3 MΩ) và khi được chiếu sáng, điện trở của nó giảm đi 400 lần. Quang trở R1 cùng với các điện trở RP2 và R3 tạo thành một bộ phân áp xác định dòng điện cơ bản của bóng bán dẫn VT1. Điện trở R3 hạn chế dòng điện trong bộ chia nếu để R1 tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Điện trở R7 xác định dòng điện trong điện cực điều khiển của triac VS1, và R6 dùng để cân bằng điện áp ở điện cực điều khiển và ở cực âm VS1 khi bóng bán dẫn VT2 đóng. Điều này đảm bảo triac hoạt động ổn định.

Thiết bị hoạt động như sau. Ban ngày, khi trời sáng, điện trở của quang trở R1 thấp, VT1 mở, VT2 đóng. Dòng thu VT2 và do đó, dòng điện của điện cực điều khiển triac gần như bằng không. Ở trạng thái này, VS1 đóng và đèn HL1 tắt. Khi độ chiếu sáng giảm, điện trở của điện trở quang tăng lên. Dòng cơ sở VT1 bắt đầu giảm. Khi đạt đến một mức nhất định, VT1 đóng và VT2 mở, tức là công tắc kích hoạt. Dòng điện của điện cực điều khiển VS1, chạy qua bóng bán dẫn mở VT2 và điện trở RP5 và R7, giữ cho VS1 mở trong cả hai nửa chu kỳ của điện áp nguồn và bóng đèn HL1 phát sáng ở mức công suất tối đa. Việc tắt được thực hiện theo thứ tự ngược lại.

Ngưỡng phản hồi được điều chỉnh vào buổi tối bằng cách sử dụng tông đơ RP2 và RP5. Quang trở R1 phải được lắp đặt sao cho ban ngày không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và ban đêm - ánh sáng nhân tạo. Sử dụng thiết bị như vậy, bạn có thể điều khiển tải có công suất lên đến 400 W mà không cần sử dụng bộ tản nhiệt làm mát. Nếu cần tăng công suất lên 1500 W, VS1 yêu cầu làm mát. Điều này yêu cầu một bộ tản nhiệt có bề mặt làm mát khoảng 260 cm2. Ngoài các điốt Zener (điốt zener) được chỉ ra trong sơ đồ, bạn cũng có thể sử dụng D816A, D816AP, KZ714, KS527A. Thyristor đối xứng có thể được thay thế bằng KT729, KT784, BTW38, BTW42, BT853D, BT853E, TIC232D.

Hình 2 cho thấy một sơ đồ của một thiết bị khác có thể được sử dụng để xác định số lượng người đi qua một địa điểm nhất định, hoặc số lượng các bộ phận chuyển động theo một hướng nhất định (ví dụ: trên băng tải).

thiết bị quang điện tử. Phản đối
Hình 2. Phản đối

Điện trở quang FSK-1 đóng vai trò như một phần tử cảm quang trong thiết bị. Các bóng bán dẫn VT1 và VT2 hoạt động ở chế độ chính, và VT3 và VT4 được lắp ráp như một bóng bán dẫn tổng hợp và hoạt động như một bộ khuếch đại DC. Để chỉ thị, một bộ đếm điện cơ (EMB) được sử dụng, được bao gồm trong mạch thu VT4.

Với sự trợ giúp của điều chỉnh chiết áp RP3 và RP4, chế độ hoạt động của bóng bán dẫn VT1 được chọn sao cho nó được đóng khi điện trở quang R1 sáng. Vì không có dòng điện chạy qua VT1, nên sẽ có một điện thế âm trên bộ thu của nó, điện thế này được đưa đến đế của VT2. Do đó, VT2 được mở và bộ khuếch đại DC (VT3, VT4) chặn tiềm năng bằng không từ bộ thu của nó. Một dòng điện rất nhỏ sẽ chạy trong mạch thu VT4, dòng điện này sẽ không kích hoạt đồng hồ điện cơ. Nếu tại một thời điểm nào đó, thông lượng ánh sáng hướng tới điện trở quang bị gián đoạn, thì điện trở của nó tăng mạnh và cùng với đó là điện thế âm ở gốc của VT1 cũng tăng lên; tranzito mở ra. Do đó, bóng bán dẫn VT2 đóng lại, đảm bảo độ bão hòa của VT3 và VT4. Dòng VT4 của bộ thu tăng và kích hoạt bộ đếm cơ điện đếm một khách truy cập hoặc một đối tượng đã đi qua điểm kiểm soát.

Để hội tụ thông lượng ánh sáng và do đó, tăng độ nhạy của bộ đếm, một thấu kính hội tụ được lắp đặt phía trước điện trở quang. Thiết bị sử dụng bộ đếm cơ điện từ tổng đài điện thoại tự động, có điện trở cuộn dây là 100 ôm và dòng điện đáp ứng là 30 mA. Thiết bị được cung cấp năng lượng bởi hai pin phẳng mắc nối tiếp (2 x 4,5 V), nhưng bạn cũng có thể sử dụng bộ chỉnh lưu nhỏ cho công suất 9 V / 0,2 A.

Thay vì các bóng bán dẫn được chỉ ra trong sơ đồ, bạn có thể sử dụng các bóng bán dẫn khác có hệ số khuếch đại tương tự (ít nhất là 80). Điện trở quang FSK-1 có thể được thay thế bằng FSK-1A, FSK-G1, FSK-2, SFH203, VRH-60.

Tác giả: G.Kuzev; Xuất bản: radioradar.net

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

Màn hình ASUS VA27Q 278 inch với độ phân giải 2560x1440 pixel 18.01.2012

Tuần trước tại CES 2012 ở Las Vegas, ASUS đã cho công chúng xem một màn hình chuyên nghiệp VA278Q. Điểm mới lạ là được trang bị tấm nền IPS 27 inch với đèn nền LED, đặc trưng là độ phân giải 2560x1440 pixel.

Kích thước điểm ảnh là 0,233 mm, đảm bảo hình ảnh rõ nét. Góc nhìn là 178 ° theo cả chiều ngang và chiều dọc. Bảng điều khiển bao phủ 100% không gian màu sRGB. Để kết nối với PC, màn hình có các đầu vào DVI, HDMI và DisplayPort.

Công nghệ Splendid Video Intelligence cung cấp cho người dùng lựa chọn sáu chế độ hoạt động (Tiêu chuẩn, sRGB, Rạp hát, Phong cảnh, Chơi game và Chế độ xem ban đêm). Một tính năng khác, Smart Contrast Ratio, tự động điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh lên đến 80 triệu đến 1.

Giá đỡ màn hình cung cấp khả năng điều chỉnh độ nghiêng, xoay và chiều cao.

Tin tức thú vị khác:

▪ Loa di động Sony Extra Bass SRS-XB33

▪ Tại sao đầu tôi đau sau khi dội nước lạnh?

▪ Đồng hồ chống say tàu xe

▪ Bo mạch chủ dựa trên chipset H81 của Gigabyte

▪ Nhà máy điện mặt trời 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 của trang web Audiotechnics. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Chính trị từ thế mạnh. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Làm thế nào mà khuôn mặt của một samurai tức giận xuất hiện trên mai cua? đáp án chi tiết

▪ bài Viêm mũi dị ứng. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Hẹn giờ tắt máy chơi game. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Một bộ điều chỉnh điện áp hai cấp đơn giản dựa trên máy biến áp tăng áp. 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