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아파트 문을 열면 어두운 복도가 나옵니다. 조명이 즉시 켜지려면 특별한 기계를 만들어야 합니다. 게시된 기사에는 이러한 장치에 대한 두 가지 옵션이 제안되어 있습니다.

현관문을 열 때 복도 조명이 자동으로 켜지도록 벨 버튼을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 I. Aleksandrov의 "벨 버튼이 조명을 제어합니다"(Radio, 1990, No. 4, p. 82)의 기사에서 고려되었습니다.

더 간단한 해결책은 버튼의 "자동 기계"로, 일반적으로 닫힌 접점은 복도의 전등 스위치와 병렬로 연결되고 버튼 자체는 문에 설치됩니다. 문이 열리면 접점이 닫히고 램프가 켜집니다.

자동화가 안정적으로 작동하려면 자기 제어 접점을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 즉, 문설주에 리드 스위치를 배치하고 문 자체에 자석을 설치해야 합니다.

그러나 일반 리드 스위치는 조명 램프를 전환할 수 없으므로 그림 1에 표시된 다이어그램에 따라 기계를 조립하는 것이 좋습니다. XNUMX.

복도의 자동 전등 스위치

여기서 리드 스위치의 접점 SF1은 트라이악 VS1을 제어하고 조명을 켭니다. 또한 리드 스위치에는 도어가 닫힐 때 열리는 상시 폐쇄 접점이 있어야 합니다. 예를 들어, RES55 시리즈 릴레이의 리드 스위치가 적합합니다. 릴레이를 분해할 필요 없이 접점 단자를 나머지 기계 부품과 안정적으로 절연된 XNUMX심 와이어로 연결하기만 하면 되며 릴레이 자체는 절연이 잘 되어 있습니다.

부품은 절연재로 만들어진 작은 하우징이나 스위치 내부에 배치됩니다. 트라이악 KU208G가 없으면 TS106-10 또는 이와 유사한 매개변수를 사용할 수 있습니다. 저항기 - MLT, S2-33.

문이 열려 있는 동안 복도의 조명은 계속 켜져 있습니다. 사실, 기계를 복잡하게 만들면 (그림 2) 조명 끄기가 지연될 수 있습니다.

복도의 자동 전등 스위치

기계에는 퀀칭 커패시터 C4, 제한 저항 R6, 제너 다이오드 VD2, 다이오드 VD1 및 평활 커패시터 C3으로 구성된 정류기가 포함되어 있습니다. 트랜지스터 VT1에는 약 2kHz의 반복 주파수를 갖는 펄스 발생기가 포함되어 있으며 트랜지스터 VT2에는 전자 스위치가 포함되어 있습니다.

대기 모드에서 문이 닫히면 주 조명 스위치와 리드 스위치 SF1의 접점이 열리고 커패시터 C3은 약 23V의 전압으로 충전됩니다. 커패시터 C2는 방전되고 트랜지스터 VT2는 닫히고 발전기는 작동하지 않습니다. 작동하지.

도어가 열리면 리드 스위치 접점이 닫히고 커패시터 C2가 18...20V의 전압으로 빠르게 충전되고 트랜지스터 VT2가 열리고 발전기가 작동하기 시작합니다. 이제 주 전압의 각 반주기가 시작될 때 트라이악이 열립니다. 조명은 켜지고 도어를 닫은 후에도 약 30~40초 동안 커패시터 C2 및 C3이 수 볼트로 방전될 때까지 계속 켜져 있습니다.

기계에서는 다이어그램에 표시된 것 외에도 트랜지스터 KT117A, KT117V, KT117G (VT1), KT3102A, KT3102V-KT3102E, KT312B(VT2), 트라이액 TS106-10, 정류기 다이오드를 사용할 수 있습니다. 제너 다이오드 VD2는 총 전압 814~22V에 대해 D25 시리즈의 직렬 연결된 1개 또는 10개의 제너 다이오드로 대체할 수 있습니다. 커패시터 C17 - KLS, K4-73, C50 - 시리즈 K2, 나머지 - 시리즈 K33 . 저항기 - MLT, SXNUMX-XNUMX. 리드 스위치는 이전 디자인과 동일합니다.

대부분의 부품은 단면 호일 코팅 유리섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판(그림 3)에 장착되며, 이 기판은 절연 재료로 만들어진 하우징에 배치됩니다.

복도의 자동 전등 스위치

기계 설정은 조명을 끄는 데 필요한 지연에 따라 커패시터 C2를 선택하는 것입니다. 커패시터 C3의 커패시턴스는 커패시터 C5의 커패시턴스보다 10~2배 커야 합니다.

저자: I.Nechaev

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