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제안된 장치는 백열전구를 켠 후 일정 시간이 지나면 자동으로 백열등이 꺼지도록 설계되었다. 단순성, 광범위한 요소 기반 만 사용, XNUMX 단계 점화 및 부드러운 램프 꺼짐, 대기 모드에서 매우 낮은 전력 소비로 인해 다양한 문헌에서 이전에 제안된 것과 다릅니다.

장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

램프용 타임릴레이

네트워크를 처음 켜면 커패시터 C1이 방전되고 전계 효과 트랜지스터 VT2가 열리고 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합이 분로됩니다. 이때 트랜지스터 VT1과 트리니 스터 VS2는 닫히고 다이오드 브리지 VD1의 출력 전압은 최대이며이를 통해 흐르는 전류는 트라이 액 VS1을 열기에 충분하지 않습니다. EL1 램프가 켜지지 않고 장치가 대기 모드에 있습니다.

트랜지스터 VT1이 닫히면 커패시터 C2는 회로 VD8, R2을 통해 충전됩니다. 이 커패시터 양단의 전압은 3...6V에서 트랜지스터 VT8에 의해 안정화됩니다.

SB1 버튼이 닫히면 커패시터 C1은 저항 R2, R9 및 트랜지스터 VT5의 이미 터 접합을 통해 커패시터 C1에서 상대적으로 빠르게 충전됩니다. 트랜지스터 VT2의 양의 게이트-소스 전압이 컷오프 전압을 초과하기 시작하고 전계 효과 트랜지스터가 닫히고 고전압 트랜지스터 VT1이 열리므로 제어 전류 VS2가 낮은 저전력 트리니스터도 열립니다. 정류 전압의 각 반파가 시작될 때 전류 펄스는 회로 R1, VD1, 제어 전극 VS1을 통해 강력한 트라이 액을 열기에 충분합니다.

EL1 백열 램프가 켜지지만 완전히 켜지지는 않습니다. 버튼을 놓을 때까지 램프의 유효 전압은 공급 전압의 약 70 ~ 75%입니다. 버튼에서 손을 떼면 전원의 98%가 램프에 공급됩니다. 즉, 램프가 최대 밝기로 켜집니다. 램프의 이 XNUMX단계 점화는 수명에 유리하게 영향을 미칩니다.

커패시터 C1은 저항 R7을 통해 서서히 방전됩니다. 전압이 차단 전압에 접근하면 전계 효과 트랜지스터가 열리기 시작하고 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합을 통과하는 전류가 점차 감소하므로 트랜지스터 VT1이 점차 닫히고 트리니 스터 VS2 및 트라이 액 VS1이 각 절반에 있습니다. -지연이 점차 증가하면서 열리는 교류 전압의 파동 - 램프 EL1이 천천히 꺼집니다.

저항 R1 및 트랜지스터 VT6의 이미 터 접합과 직렬로 연결된 HL1 LED는 릴레이가 대기 모드에있을 때 스위치를 비추도록 설계되었습니다.

이 장치는 해당 전력의 저항 MLT, S2-23을 사용합니다. 저항 R3은 병렬로 연결된 여러 저전력 저항으로 구성될 수 있습니다. R8은 직렬로 연결된 두 개의 510W 0,125kΩ 저항으로 교체할 수 있습니다.

달성할 수 있는 최대 유지 시간은 커패시터 C1의 품질에 따라 다릅니다. 저자는 전압 53V 및 케이스 온도 4°C에서 누설 전류가 10nA인 니오븀 산화물 반도체 커패시터 유형 K15-150 10μF 25V를 사용했습니다. 이러한 커패시터를 사용하면 램프가 10분 동안 켜집니다. 누설 전류가 낮은 K53-1, K53-1A와 유사한 커패시터를 사용해 볼 수 있습니다. 기존의 RUBICON 산화물 커패시터를 사용할 때도 매우 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 커패시터 22uF 50V - 9분, 100uF 63V - 40분. 아쉽게도 국산 K50-35 캐패시터는 누설전류가 2~100배 높아 사용시 좋은 결과를 얻기 어렵습니다. 커패시터 C200는 10V의 전압에서 10μA 이하의 누설 전류로 XNUMX ... XNUMXμF의 용량으로 설치할 수 있습니다.

KD102B 다이오드 대신 KD510, KD522, KD521 시리즈와 같은 저전력 실리콘을 사용할 수 있습니다. VD1 다이오드 브리지는 인덱스 A-B 또는 402개의 다이오드 KD405B, KD102(B-G)가 있는 KTs105, KTs1로 교체할 수 있습니다. Triac VS112은 최소 10V의 해당 전류 및 전압에 대해 TS112-16, TS400-25 또는 다른 것으로 대체됩니다. 조립된 구조에 설치하기 전에 음극으로 음극-양극 전류에 대한 트라이악을 확인하는 것이 좋습니다. 제어 전극 리드가 함께 연결되고 케이스 온도가 300°C입니다. 20V의 전압 극성에 대해 트라이액 전류는 XNUMXμA를 초과해서는 안 됩니다. 이 값을 한 자릿수 이상 초과하면 트라이악의 이 인스턴스가 작동을 신뢰할 수 없는 것으로 판명되어 자발적인 깜박임과 램프의 완전한 점화로 나타날 수 있습니다.

LED는 307mA의 전류에서 충분한 밝기를 가진 AL336, AL21, KIPD1 시리즈 중 하나로 교체할 수 있습니다.

고전압 트랜지스터 VT1은 KT969A, 2SC2330으로 대체됩니다. 긴 노출을 얻기 위해 n형 채널 KP103Zh가 있는 전계 효과 트랜지스터는 차단 전압이 낮아야 하며, 바람직하게는 1,5V 이하이어야 합니다. 또한 초기 드레인 전류가 1mA보다 큰 인스턴스를 선택해야 합니다. 바이폴라 트랜지스터 VT3는 KT315 시리즈로 대체됩니다.

40W 이상의 램프 전력으로 트라이액은 방열판에 설치됩니다. 트라이액 KU208G를 사용하면 부하 전력이 최대 1000와트가 될 수 있습니다. 램프가 켜진 상태에서 장치를 장기간 작동하는 동안 트라이액 하우징의 온도는 45 ... 55 ° С를 초과해서는 안됩니다. 300W 미만의 램프 전력으로 완성된 장치는 내부 배선용 스위치의 설치 상자에 쉽게 맞습니다. 동시에 평면 디자인의 현대식 스위치를 사용하면 분해가 불가능합니다. 키가 SB1 버튼의 역할을 하는 경우 예를 들어 P2K 버튼에서 자체 반환을 위해 작은 스프링을 그 아래에 설치해야 합니다.

노출 시간을 조정해야하는 경우 저항 R7은 저항이 4,7 ... 10 MΩ 인 가변 저항으로 대체됩니다. 저항 R9에서 버튼 SB1까지의 전선은 최소 길이이거나 차폐되어야 합니다.

퓨즈 FU1은 적용된 백열 램프의 작동 전류의 2 ~ 3배 전류에 대해 정격이어야 합니다.

연결된 백열 램프의 최소 전력은 사용된 트라이액의 유형 및 특정 인스턴스에 따라 다릅니다. 때로는 3 ... 5 와트 이상의 전력을 가진 활성 부하로 자신있게 작동하는 인스턴스가 있습니다. 조립된 시간 릴레이의 첫 번째 켜기 및 조정은 40 ... 60 W의 램프로 수행해야 합니다.

문학

  1. Drobnitsa N. 라디오 아마추어를 위한 전자 장치. -M.: 라디오 및 통신, 1986, p. 4-11.
  2. Nechaev I. 자동 - 에너지 절약. - 라디오, 1995, 12번, p. 46.

저자: A.Butov, 야로슬라블 지역 쿠르바 마을

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