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

Bộ khởi động cho đèn halogen trên vi điều khiển Z8. 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 / Bộ vi điều khiển

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Gần đây, đèn chiếu sáng và đèn halogen ngày càng được sử dụng nhiều hơn để chiếu sáng các ngôi nhà mùa hè và các ngôi nhà riêng lẻ ở nông thôn. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu của chúng ta, tuổi thọ của đèn trong các thiết bị này là ngắn. Trước hết, điều này là do dòng điện khởi động phá hủy dây tóc lạnh của đèn khi nó được bật.

Để loại bỏ sự đột biến này, cái gọi là thiết bị khởi động (PU) đã được phát triển, đảm bảo bật bất kỳ đèn sợi đốt nào, kể cả đèn halogen một cách trơn tru. Ngoài ra, thiết bị có thể tắt tải một cách trơn tru và giảm điện áp trên nó khoảng 10% so với điện áp lưới danh định, giúp tăng tuổi thọ của đèn khi được kết nối với điện áp lưới hơn 220 V.

Các đặc điểm chính của PU như sau: điện áp nguồn - 220 V ± 20%; thời gian bật (tắt) 10s; dòng điện tiêu thụ - không quá 40 mA. Giá trị tối đa của dòng tải và giá trị giới hạn của công suất chuyển đổi được xác định bởi triac được sử dụng và tản nhiệt của nó.

Sơ đồ của PU được thể hiện trong hình. 2.

Bộ khởi động cho đèn halogen trên vi điều khiển Z8
(bấm vào để phóng to)

Cơ sở của nó là cùng một bộ vi điều khiển Z86E0208PSC (DD1), được "nháy" với các mã từ Bảng. 3, cung cấp thuật toán cần thiết để bật và tắt tải. Tần số xung nhịp DD1 được thiết lập bởi một mạch bao gồm bộ cộng hưởng thạch anh Q1 và các tụ điện C4, C5 có công suất 22 ... 33 pF.

Bộ khởi động cho đèn halogen trên vi điều khiển Z8
(bấm vào để phóng to)

Thiết bị này được cung cấp bởi nguồn không biến áp, khác với thiết bị tương tự của thiết bị "Cross" bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu toàn sóng VD1, giúp giảm điện dung của tụ điện "dập tắt" C3.

Mạch tải được điều khiển bởi một cặp thành phần, bao gồm triac nguồn VS1 và bộ ghép quang U1. Đèn LED HL1 sáng lên và tắt đồng bộ với tải, cho biết tính chính xác của thuật toán (nếu không cần chỉ báo, nó được thay thế bằng một nút nhảy và thay vì R5 có điện trở 240 Ohms, một điện trở có điện trở 360 Ohms được lắp đặt).

Như U1, một bộ ghép quang triac có thời điểm chuyển đổi tùy ý được sử dụng, giúp có thể thay đổi độ sáng của ánh sáng tải một cách mượt mà. Được phép sử dụng bất kỳ loại tương tự nào của bộ ghép quang MOC3023 của Motorola (MOC3022, MOC3052. MOC3053, v.v.), các thiết bị không có điều khiển truyền tín hiệu qua 1 của các loại cao hơn. Với cùng một mục đích, một cơ chế phần cứng-phần mềm đặc biệt để đồng bộ hóa hoạt động của chương trình thiết bị với các đặc tính tần số thời gian của mạng được triển khai trong PU. Bộ đồng bộ hóa được lắp ráp trên bóng bán dẫn VTXNUMX. Số lượng phần tử của mạch này có thể giảm nếu nó được thực hiện tương tự với một nút điều khiển tương tự "tắc kè hoa chéo"' (tức là để điện trở R3 có giá trị danh định là 2 MΩ. Đi-ốt bảo vệ VD3, bật cầu nhảy nối các miếng tiếp xúc cho các cực của đế và bộ thu VT1, đồng thời thêm một đi-ốt thực hiện các chức năng tương tự như đi-ốt VD4 trong Hình 1).

Giai đoạn đầu ra của PU không chuyển nửa sóng đầu tiên của điện áp xoay chiều sang tải khi thiết bị được kết nối với mạng. Với mục đích này, mạch R1C12R9 được bao gồm trong mạch điều khiển của triac VS13.

Việc bật / tắt tải trơn tru cục bộ và kiểm soát giảm công suất đầu ra được thực hiện thông qua các tiếp điểm 5 ("Bật / Tắt)" và 7 ("Giới hạn 10%) của đầu nối X1 (chúng truyền các lệnh để xử lý hoặc vô hiệu hóa quá trình xử lý các thuật toán tương ứng của bộ vi điều khiển DD1). Để đặt lệnh tắt, tiếp điểm 6 được kết nối với dây chung của thiết bị (chân 1) (với công tắc bên ngoài SA5), chân 7 và lệnh giới hạn công suất đầu ra (bằng một nút nhảy bên ngoài) là chân 5. Bộ điều khiển chỉ xác định sự hiện diện của các kết nối này tại thời điểm thiết bị được kết nối với mạng. Cả hai mạch đều được trang bị bảo vệ bằng điốt điện dung (VD7C6 và VD8C3). loại trừ việc truyền nhiễu xung đến vi điều khiển. Tuy nhiên, chiều dài của dây kết nối bảng điều khiển với công tắc bị giới hạn và không được vượt quá 5 ... XNUMX m, nếu không đáp ứng yêu cầu này, bộ vi điều khiển có thể bị lỗi do nhiễu trên dây dẫn.

Như công tắc SA1. được sử dụng để điều khiển cục bộ hoạt động của điều khiển từ xa, công tắc nguồn thông thường hoặc công tắc bật tắt có cố định vị trí sẽ phù hợp. Nếu các tiếp điểm của nó mở, PU sẽ tăng dần công suất khi tải trong 10 giây và nếu nó đóng lại. - tìm ra thuật toán giảm trơn tru của nó trong cùng một thời gian. Trong trường hợp không có mạch điều khiển cục bộ, chỉ đảm bảo bật tải trơn tru (khi tắt thiết bị, điện áp đầu ra giảm đột ngột).

Để điều khiển hoạt động của PU từ khoảng cách xa, một nút được lắp ráp trên bộ ghép quang U2 được sử dụng (trong trường hợp này, chân 2 và 9 của bộ vi điều khiển DD1 được kết nối với một nút nhảy). Khi mạch đầu vào bị mất điện, bảng điều khiển hoạt động ở chế độ bình thường (hoạt động của thiết bị được cho phép). Đặt điện áp nguồn vào đầu vào (chân 8 và 9 của đầu nối X1) dẫn đến sự xuất hiện của dòng điện qua tụ C11 và đánh lửa đèn LED của bộ ghép quang. Được kết nối bằng một chân nhảy 2 và 9 của vi điều khiển DD1 được kết nối với chân GND của nó. Do đó, bộ vi điều khiển ngừng xử lý các thuật toán chuyển đổi (hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa), giảm dần điện áp ở tải. Mặc dù thiết bị vẫn được cấp nguồn, bộ xử lý bị chặn bởi tín hiệu điều khiển từ xa trong trường hợp này.

Để điều khiển từ xa, một công tắc nguồn thông thường được sử dụng. Họ có thể chuyển đổi một số PU. nối song song và nằm cách xa nhau một khoảng đáng kể.

Giảm 10% giá trị hiệu dụng của điện áp đầu ra ở tải so với giá trị hiệu dụng của điện áp lưới bằng cách thay đổi hình dạng của tín hiệu đầu ra (cắt hình sin). Thiết bị này không chứa bất kỳ thiết bị đặc biệt nào để theo dõi điện áp nguồn hoặc điện áp ở tải, vi điều khiển chỉ cần giảm điện áp đầu ra xuống 10% so với điện áp nguồn. Vì lý do này, không nên sử dụng chế độ này trong các mạng có giá trị điện áp hiệu dụng bị đánh giá quá thấp. Cần nhớ rằng ở điện áp dưới 150 ... 180 V, bóng đèn của hầu hết các loại đèn halogen hiện đại không thể nóng lên đến nhiệt độ cần thiết để xảy ra hiệu ứng halogen nên chúng nhanh chóng bị hỏng.

Vì điện áp đầu ra ở chế độ giới hạn không phải là hình sin, nên các thiết bị cho phép bạn điều khiển các dạng sóng tùy ý được sử dụng để đo chính xác giá trị hiệu dụng của nó.

Các tụ điện K3-9 được khuyến nghị là C11, C73, C17, các bộ phận còn lại là nhỏ.

Giá trị của dòng điện được bật bởi triac VS1 phụ thuộc vào bộ tản nhiệt. Vì vậy, nếu một tấm có kích thước 40> 90 mm làm bằng hợp kim nhôm tấm dày 3 mm được sử dụng để làm mát, tải có công suất lên tới 500 W có thể được kết nối với bảng điều khiển. Với một tấm cùng chất liệu nhưng có kích thước 60x90 mm, triac có thể hoạt động trên tải có công suất lên tới 1 kW. Trong trường hợp này, PU, ​​cùng với bộ tản nhiệt triac, được đặt tự do trong hộp đựng năm đĩa mềm ba inch (kích thước - 110x110x20 mm).

Với sự trợ giúp của PU được mô tả, bạn có thể bật tải mạnh hơn một cách trơn tru nếu thay vì tải được chỉ định trên sơ đồ, bạn sử dụng triac có thể chuyển đổi các giá trị cao hơn của dòng tải (ví dụ: TS 112-16. TS 122-25. TS 132-40 với tản nhiệt 0111, 0221, 0231, tương ứng). Do dòng điều khiển của các thiết bị này lớn hơn nhiều nên trước tiên, cần thay đổi các tham số của mạch R12C9R13 (giảm điện trở của điện trở R13 xuống 1,2 kOhm và tăng điện dung của tụ C9 lên 0,22 uF). Và thứ hai, hàn jumper S1 từ các tiếp điểm 2-3 đến 1-2 để sử dụng triac bên ngoài VS1 thay vì VS2 được cài đặt trên bo mạch. Cái sau được gắn trên bộ tản nhiệt và được kết nối với bảng bằng dây ngắn. Tất nhiên, đối với một thiết kế như vậy, một chiếc hộp rộng rãi hơn là cần thiết.

Các tác giả: A. Olkhovsky, S. Shcheglov, A. Matevosov, K. Chernyavsky, Moscow

Xem các bài viết khác razdela Bộ vi điều khiển.

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

Điện tử sẽ đánh giá giai điệu của người sử dụng máy tính 18.12.2013

Vào tháng 2014 năm XNUMX, thiết bị nhỏ gọn Vigo dự kiến ​​sẽ xuất hiện trên thị trường, được thiết kế để theo dõi hoạt động thể chất của người dùng.

Nhìn bên ngoài, sự mới lạ giống như một chiếc tai nghe di động. Tiện ích này được tích hợp cảm biến hồng ngoại, gia tốc kế đa trục và con quay hồi chuyển. Thông tin nhận được từ các cảm biến được sử dụng để phân tích chuyển động của đầu, tần suất và thời gian chớp mắt, cũng như tốc độ mở và đóng của mí mắt. Các chỉ số được chuyển sang một ứng dụng di động đặc biệt dành cho hệ điều hành Android hoặc iOS.

Nếu Vigo phát hiện ra sự mệt mỏi hoặc mất tập trung quá mức, người dùng sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo. Đây có thể là rung, cảnh báo bằng âm thanh hoặc chỉ báo ánh sáng (sử dụng đèn LED nhỏ).
Người dùng có thể điều chỉnh mức độ nhạy cảm của Vigo, cũng như phân tích thông tin tích lũy được.

Thiết bị được trang bị bộ điều hợp không dây Bluetooth 4.0, bộ xử lý ARM Cortex điện áp thấp với tần số hoạt động 16 MHz và pin lithium-ion polymer cho thời gian sử dụng từ hai đến ba ngày.

Nhiệm vụ chính của Vigo là đưa ra các cảnh báo về tình trạng mất tập trung và mệt mỏi. Ví dụ, thiết bị sẽ có thể cảnh báo người lái xe rằng anh ta đang mất tập trung trên đường: điều này sẽ giúp tránh tai nạn hoặc va chạm có thể xảy ra với người đi bộ.

Các nhà phát triển dự định gây quỹ để phát hành các mặt hàng mới bằng cách sử dụng tài nguyên huy động vốn cộng đồng Kickstarter. Giá ban đầu sẽ là $ 60.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bạn có thể làm gián đoạn hoạt động của ổ cứng với âm thanh của loa thông thường

▪ Microplastics kết thúc trong thực phẩm

▪ Máy tính bảng Asus ZenPad 3 8.0 với màn hình 2K

▪ xbox thế hệ tiếp theo

▪ LG cũng sẽ bán nhạc

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 Nguồn điện. Lựa chọn các bài viết

▪ Bài viết Không có sự cay đắng ngu ngốc, như ngu ngốc! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Ẩn dụ là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Làm thế nào để sống trong rừng mà không có lều. mẹo du lịch

▪ bài báo Chỉ báo nguy cơ bức xạ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Giao diện điện thoại. 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