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 điều khiển chiếu sáng đường phố. 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

Có nhiều kiểu dáng máy tự động bật đèn đường vào ban đêm và tắt vào lúc bình minh. Tuy nhiên, theo quy luật, chúng được bảo vệ kém khỏi các cảnh báo sai khi độ chiếu sáng dao động gần ngưỡng trong quá trình chuyển đổi từ “ngày” sang “đêm” và ngược lại. Vấn đề này được giải quyết thành công trong thiết bị được đề xuất. Máy được lắp ráp trên một số vi mạch CMOS tiêu chuẩn với mức độ tích hợp trung bình.

Thiết bị điều khiển ánh sáng đường phố
Cơm. 1 (bấm để phóng to)

Sơ đồ của thiết bị được đề xuất được hiển thị trong Hình. 1. Khi bật nguồn ở đầu vào 9 của phần tử DD1 3, một xung ngắn ở mức logic cao được tạo ra bằng tụ điện C5, thiết lập bộ kích hoạt RS từ các phần tử DD1.3 và DD1.4 về trạng thái có mức logic cao mức điện áp ở đầu ra của phần tử DD1.4. Đi qua điện trở R12 tới chân đế của bóng bán dẫn VT5, điện áp này sẽ làm mở bóng bán dẫn. Kết quả là đèn LED HL3 bật và bộ tạo chặn trên bóng bán dẫn VT4 và máy biến áp xung T2 bắt đầu hoạt động. Các xung nó tạo ra sẽ mở triac VS1, làm bật đèn EL1.

Thiết bị vẫn ở trạng thái này cho đến khi nhận được xung ở đầu vào khác của bộ kích hoạt RS (chân 13 của phần tử DD1.4), chuyển bộ kích hoạt sang trạng thái ngược lại, tắt đèn LED HL3 và dừng hoạt động của bộ tạo chặn . Trong trường hợp không có xung trên điện cực điều khiển thì triac VS1 sẽ ngừng mở, đèn EL1 sẽ tắt

Nếu độ chiếu sáng bên ngoài đủ cao ("ngày"), thì điện trở của cảm biến của nó, photodiode VD1, tương đối thấp và mức logic ở đầu vào của phần tử DD1.1 cao. Tại đầu ra của phần tử này và tại đầu vào R của bộ đếm DD4, mức thấp hơn mức hoạt động cho phép của bộ đếm này. Đèn LED HL1 "Đêm" tắt. Đầu ra của phần tử DD1.2 ở mức cao nên đèn LED “Ngày” HL2 được bật và hoạt động của bộ đếm DD3 bị cấm.

Đầu vào CN của cả hai bộ đếm nhận xung có chu kỳ 60 giây (1 phút), được tạo ra bởi vi mạch “đồng hồ” DD2. Do đó, bộ đếm có hoạt động được phép (trong trường hợp này là DD4) sẽ thay đổi trạng thái của nó mỗi phút, đặt mức logic cao ở đầu ra tiếp theo và mức thấp ở tất cả các đầu ra khác. 4 phút sau khi bật thiết bị, mức cao sẽ được đặt ở chân 10 của bộ đếm DD4 và ở đầu vào được kết nối 13 của phần tử DD1.4, đèn EL1 sẽ tắt.

Sau đó (vào ban ngày), các xung ở đầu ra của bộ đếm DD4 được lặp lại sau mỗi 10 phút. Do đó, nếu bạn bật đèn bằng cách nhấn nút SB1, thao tác này sẽ đưa bộ kích hoạt RS về trạng thái thích hợp, đèn sẽ tự động tắt chậm nhất là sau 10 phút.

Khi bóng tối bắt đầu, điện trở của đèn LED VD1 sẽ tăng lên đáng kể. Mức đầu vào và đầu ra của phần tử DD1.1, DD1.2 sẽ thay đổi ngược lại. Kết quả là đèn LED HL2 sẽ tắt và HL1 sẽ bật. Đồng thời, hoạt động của bộ đếm DD4 sẽ bị cấm và bộ đếm DD3 sẽ được kích hoạt. Nếu trạng thái này không thay đổi trong 4 phút, một xung mức cao sẽ được tạo ra ở chân 10 của bộ đếm DD3, xung này sẽ được gửi qua diode VD3 đến đầu vào 9 của phần tử DD1.3. Điều này sẽ thay đổi trạng thái của bộ kích hoạt RS và đèn EL1 sẽ được bật.

Đèn sẽ tự động tắt khi độ sáng của đèn LED VD1 tăng trở lại và duy trì như vậy trong ít nhất 4 phút. Thực tế cho thấy rằng độ trễ trong việc bật và tắt đèn như vậy là khá đủ để ngăn chặn các báo động sai của máy khi có những thay đổi đáng kể nhưng tương đối ngắn hạn về độ chiếu sáng dưới ảnh hưởng của mây di chuyển, tia chớp hoặc chiếu sáng của cảm biến trên ô tô. đèn pha. Khoảng thời gian trễ (cả bật và tắt) có thể được thay đổi trong vòng 1-9 phút bằng cách kết nối đầu vào của bộ kích hoạt RS với đầu ra khác của bộ đếm DD3 và DD4. Nếu phải làm việc này thường xuyên, bạn có thể trang bị công tắc trong máy.

Bộ cấp nguồn của máy được chế tạo theo mạch biến áp cổ điển với bộ ổn áp sử dụng diode zener VD4 và bóng bán dẫn VT3. Việc sử dụng bộ ổn định có thể bị bỏ nếu điện áp trong mạng cung cấp không có biến động đáng kể.

Thiết bị điều khiển ánh sáng đường phố
Hình 2

Tất cả các bộ phận của máy được đặt trên bảng mạch in như trong hình. 2 cái làm bằng lá sợi thủy tinh ở một bên. Kích thước của nó được chọn dựa trên vị trí trong hộp nối nhựa để nối dây điện mua ở cửa hàng đồ kim khí.

Đèn LED HL1-HL3 được hàn trực tiếp vào bo mạch, nhưng nếu muốn, chúng có thể được đặt trên bảng vỏ. Nút SB1 với các tiếp điểm thường mở nằm trên bảng này. Hình dáng bên ngoài của bảng với các phần tử mạch được đặt trên đó được thể hiện trong Hình. 3. Photodiode VD1 được đặt bên ngoài bo mạch và được lắp đặt trên bảng điều khiển bên ngoài của thiết bị.

Thiết bị điều khiển ánh sáng đường phố
Hình 3

Các bóng bán dẫn KT315G có thể được thay thế bằng các cấu trúc npn silicon công suất thấp khác.

Chip dòng K176 (trừ K176IE18) có thể thay thế bằng chip tương tự dòng K561 hoặc dòng CMOS nhập khẩu: K176LE5 - CD4001, K176IE8 - CD4017. Chip K176IE18 có thể được thay thế bằng K176IE12. Trong trường hợp này, jumper kết nối chân 14 của chip DD2 với dây chung chưa được lắp đặt. Vì thiết bị này không yêu cầu tính toán thời gian chính xác nên thay vì cắt tụ điện C2, bạn có thể lắp đặt điện dung gốm cố định 10...20 pF.

Khi chuyển đổi đèn có tổng công suất lên tới 200 W, triac TS112-10-7 (có thể thay thế bằng triac KU208G) được lắp trên tản nhiệt bằng nhôm có diện tích 15...20 cm2 đi kèm lên bảng. Điều này là đủ khi công suất của đèn EL1 hoặc nhóm đèn sợi đốt mắc song song không quá 200 W. Để điều khiển đèn có tổng công suất cao hơn (tối đa 2000 W), diện tích của tản nhiệt sẽ phải tăng lên tương ứng, không đặt nó trên bảng mạch in của thiết bị mà ở một nơi khác.

Thiết bị điều khiển ánh sáng đường phố
Hình 4

Với một sự thay đổi nhỏ trong mạch điều khiển như trong hình. 4, máy không thể sử dụng triac mà sử dụng thyristor bất đối xứng thông thường KU202M hoặc KU202N. Lõi từ của máy biến áp xung T2 là một vòng ferit có kích thước tiêu chuẩn K10x6x5. Tác giả đã sử dụng “vòng” từ chấn lưu điện tử bị lỗi để làm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Các cuộn dây I, II và III của máy biến áp lần lượt có 50, 25 và 30 vòng, được quấn bằng dây PEV-2 có đường kính 0,15 mm. Để đảm bảo mở triac đáng tin cậy, có thể cần phải chọn số vòng dây quấn III.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy biến áp điện T1 nào có kích thước phù hợp và có cuộn dây thứ cấp có điện áp 10... 12 V với dòng điện tải ít nhất là 50 mA. Tác giả đã sử dụng một máy biến áp cỡ nhỏ có hai cuộn dây thứ cấp 12 V, dòng điện định mức 200 mA (một trong số chúng không được sử dụng).

Máy không có công tắc riêng mà được kết nối trực tiếp với mạng 220 V trong hộp phân phối hoặc bằng dây và cắm vào ổ điện thông thường. Không cần thiết lập thiết bị; nếu không có lỗi cài đặt, thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau khi được kết nối mạng.

Thiết bị được lắp đặt sao cho đèn LED VD1 được chiếu sáng tốt bằng ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên không nên để nó tiếp xúc với ánh sáng của đèn EL1. Nếu không, trong bóng tối, đèn EL1 sẽ bật và tắt trong khoảng thời gian 8 phút. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra chức năng của máy.

Khi lắp đặt ngoài trời, thân máy phải được bịt kín cẩn thận để tránh sương, mưa, tuyết, bụi bẩn lọt vào bên trong. Khi lắp đặt bộ phận chính trong nhà, cảm biến ánh sáng (đèn LED VD1) có thể được tháo ra khỏi nó ở khoảng cách lên đến vài mét và kết nối với bảng mạch in bằng dây được che chắn. Bện của dây này được kết nối với điện áp cung cấp dương của vi mạch.

Một trong những biến thể của thiết bị được mô tả được gắn bên trong đèn chiếu phía trên lối vào của một tòa nhà năm tầng và đã hoạt động thành công trong hơn một năm.

Tác giả: A. Zabarov

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:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Sentinels cho biển 12.08.2006

Liên minh châu Âu đã phân bổ 45 triệu euro để thiết lập hệ thống cảnh báo sóng thần ngoài khơi Đông Nam Á.

Phao được phát triển tại Trung tâm Địa vật lý ở Potsdam (Đức) nên trở thành cơ sở của hệ thống. Chúng sẽ được triển khai ở Ấn Độ Dương. Mỗi người trong số họ có ba cảm biến ghi lại cách tiếp cận của sóng thần theo những cách khác nhau. Ở phía dưới, dưới phao, một máy đo địa chấn được lắp đặt ghi nhận sự rung chuyển của đáy biển và một cảm biến áp suất phản ứng với sự di chuyển của sóng thần qua phần này.

Một hệ thống được gắn trên chính phao, sử dụng vệ tinh định vị, đánh dấu sự nổi lên của phao bởi sóng thần (sóng này rộng hơn sóng bão thông thường và làm mực nước dâng cao, do đó bạn có thể phân biệt nó. từ sóng thường). Những biển canh gác này sẽ thông báo những dấu hiệu của một thảm họa sắp xảy ra cho một trung tâm đang được xây dựng ở Jakarta (Indonesia).

Câu hỏi duy nhất bây giờ là độ tin cậy của kênh truyền dữ liệu từ đáy đến phao sẽ hoạt động như thế nào - các nhà thiết kế dự định sử dụng sóng siêu âm truyền qua nước, vì cáp có thể bị xoắn hoặc bị rách.

Tin tức thú vị khác:

▪ Chip 20nm do TSMC sản xuất

▪ Pin nhôm tốt hơn pin lithium-ion

▪ Pin ZMI 20 25000 mAh

▪ Vi sinh vật ở trong những đám mây

▪ TV ống nano 25 inch

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 Các nguồn năng lượng thay thế. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Tất nhiên, tôi đã hứa, nhưng cái gì cũng có giới hạn. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Nồi hơi bia được chuyển đổi thành xe bọc thép ở đâu và khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài báo Bảo dưỡng máy thổi khí. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Nhà máy điện gió tự chế. Cái đầu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bí ẩn hoa giấy. bí mật tập trung

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