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

Hai tế bào quang điện. 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

Sơ đồ của một thiết bị được lắp đặt ở lối vào của một tòa nhà dân cư và bật đèn trong đó khi trời bắt đầu tối và tắt vào lúc bình minh, được hiển thị trong Hình. 1.

Hai rơ le hình ảnh
Hình 1

Khi điện trở quang R4 được chiếu sáng, điện trở của nó giảm, điện áp rơi trên nó giảm, bóng bán dẫn VT1 đóng lại, rơle K1 và đèn EL1 tắt, khi điện trở quang bị che khuất, mọi thứ diễn ra theo thứ tự ngược lại và đèn bật sáng. Tụ điện C1 - K73-17. Có thể thay thế bằng tụ điện màng sản xuất ở nước ngoài có điện áp ít nhất là 630 V DC hoặc 275 V AC. Thay vì bóng bán dẫn SS9013H của nước ngoài, KT680A trong nước là phù hợp. Điện trở quang được lắp đặt đã được nhập khẩu, không thể xác định được loại. Nhưng điện trở của nó, tương đương 30 kOhm trong bóng tối, giảm xuống còn 6 kOhm trong ánh sáng ban ngày.

Rơle được sử dụng là SRD-24VDC-SL-A được nhập khẩu từ SONGLE. Cuộn dây của nó có điện trở 1600 Ohms. Dòng phản hồi đo bằng đồng hồ vạn năng M-830V là 8,76 mA, dòng giải phóng là 2,58 mA. Các tiếp điểm rơle được thiết kế để chuyển đổi tải có công suất lên tới 1200 VA (ở điện áp 250 V AC) Một phiên bản phức tạp hơn của rơle ảnh được cung cấp bởi V. KONOVALOV từ Irkutsk. Ông đã phát triển nó để kiểm soát hệ thống chiếu sáng khẩn cấp của khu vực liền kề với ngôi nhà nhỏ hoặc biệt thự, cho phép người ta chỉ điều hướng nó vào ban đêm. Tổng công suất của các thiết bị chiếu sáng như vậy thường nhỏ và không vượt quá XNUMX/XNUMX công suất của đèn chiếu sáng chính.

Hai rơ le hình ảnh
Hình 2

Sơ đồ của rơle ảnh, cho phép bạn điều khiển đèn có tổng công suất lên tới 600 W ở điện áp 220 V, được hiển thị trong Hình. 2. Công suất tiêu thụ của thiết bị này không vượt quá 5 W. Photodiode VD1 được lắp đặt ở nơi nó không tiếp xúc với ánh sáng từ đèn pha xe hoặc từ cửa sổ nhà. Sự chiếu sáng của nó chỉ nên phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo cơ bản của khu vực. Chiều dài của dây đi tới photodiode phải ở mức tối thiểu. Để tránh nhiễu, không nên đặt chúng trong cùng một bó với các dây nguồn hoặc gần các dây này. Op-amp DA1 hoạt động như một bộ so sánh, so sánh điện áp phụ thuộc vào độ chiếu sáng của photodiode đến từ bộ chia được hình thành bởi photodiode này và điện trở R1 với điện áp tham chiếu đến từ động cơ R3 điện trở tông đơ. . Điện trở R6 tạo ra phản hồi tích cực, không chỉ tăng tốc độ phản hồi của bộ so sánh mà còn tạo ra độ trễ cho các đặc tính chuyển mạch của nó.Do đó, rơle quang sẽ tắt đèn chiếu sáng khẩn cấp khi photodiode được chiếu sáng ở mức cao hơn mức nó quay TRÊN. Điều này giúp loại bỏ việc bật và tắt đèn lặp đi lặp lại một cách hỗn loạn khi chiếu sáng gần ngưỡng. Tụ điện C1 được kết nối với đầu vào đảo ngược của op-amp để triệt tiêu nhiễu.

Việc kích hoạt rơle ảnh - cài đặt mức điện áp cao ở đầu ra của op-amp - được báo hiệu bằng cách bật đèn LED HL1. Đồng thời, dòng điện bắt đầu chạy qua diode phát của bộ ghép quang U1 được nối với mạch phát của bóng bán dẫn VT1. Phototriac của bộ ghép quang mở và mở triac VS1 mạnh mẽ, đóng mạch điện của đèn chiếu sáng khẩn cấp được kết nối với ổ cắm XS1.

Hai rơ le hình ảnh
Hình 3

Điện áp cung cấp cho op-amp DA1 được cung cấp thông qua bộ ổn định tích hợp DA2. Điện áp ổn định của nó được tăng lên khoảng 0,7 V so với 9 V danh nghĩa bằng cách kết nối diode VD3 theo hướng thuận với dây chung của chip ổn định. Máy biến áp T1 - bất kỳ bước xuống nào có công suất ít nhất là 5 VA với điện áp cuộn thứ cấp khoảng 12 V, ví dụ TC20-7. Bản vẽ bảng mạch in rơle quang được hiển thị trong Hình. 3. Nó và máy biến áp T1 được cố định trong vỏ của một trong các đèn chiếu sáng khẩn cấp và điốt quang VD1 được cố định ở bên ngoài vỏ, có tính đến các khuyến nghị trên.
Thay vì điốt quang FD256, bạn có thể sử dụng FD252, FD263, FD230 và các loại khác có độ nhạy tích hợp không tệ hơn 0,6 μA/lx. Thay vì vi mạch K140UD708, các thiết bị tương tự của nó trong các gói khác (ví dụ: K140UD7) hoặc K140UD608 là phù hợp.

Cần chọn thiết bị thay thế TC 106-6 triac trong số các thiết bị tương tự có điện áp cho phép ít nhất là 600 V và chịu được tổng dòng điện của tất cả các đèn chiếu sáng khẩn cấp. Triac phải được trang bị tản nhiệt có kích thước 20x40x50 mm. Sử dụng điện trở tông đơ R3, đạt được mức điện áp thấp ở đầu ra của op-amp DA1 khi chiếu sáng điốt quang VD1 bằng đèn 20...40 W từ khoảng cách 2...3 m. trong tay, rơ-le ảnh sẽ hoạt động, điều này được biểu thị bằng ánh sáng của đèn LED HL1.

Tác giả: S. Kosinsky, pos. Orsha, vùng Tver; Ấn phẩm: 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

An toàn cho người đi xe đạp 08.03.2012

Tại thành phố Portland của Mỹ, số liệu thống kê được thu thập trên một nghìn cư dân thường xuyên đi xe đạp đến nơi làm việc. Trong năm, 18% trong số họ bị thương ít nhất một lần và gần 30% những người bị thương phải được chăm sóc y tế.

Tỷ lệ người đi xe đạp chết trên đường là 0,07 nạn nhân trên một triệu dặm di chuyển (đối với các chuyến đi bằng ô tô, con số này là 0,02 và đối với xe máy - gấp 35 lần). Một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt giúp giảm nguy cơ chấn thương đầu đến 70%. Người ta tin rằng lợi ích của việc đi xe đạp thường xuyên hoàn toàn biện minh cho rủi ro nhỏ có thể xảy ra.

Một nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy những người sử dụng xe đạp thay vì ô tô trong các chuyến đi ngắn có tuổi thọ cao hơn 14 tháng so với những người lái xe ô tô cứng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Loại MOSFET Kênh N STx9NK60ZD

▪ Graphene giúp đi vào não

▪ Tiết lộ bí mật trường thọ của rùa

▪ 500 terabits trên inch vuông

▪ Tai nghe có thể tự khử trùng

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

 

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

▪ phần tính toán đài nghiệp dư của trang web. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Gió đổi chiều. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Những người sống ở đâu, tất cả các đại diện của họ có cùng nhóm máu? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Các phép đo và thử nghiệm điện. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Anten cho đài phát thanh di động ở băng tần 144 MHz. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Vòi hoa sen phản lực. thí nghiệm vật lý

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