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제목에 있는 단어는 이 주제에 대한 첫 번째 출판 이후 전통적으로 아파트나 시골집의 조명을 주기적으로 켜고 끄는 장치로 언급되어 사람의 존재를 시뮬레이션했습니다. 초대받지 않은 손님으로부터 이러한 보호 조치의 효과와 무인 켜진 전기 제품의 화재 위험에 대한 확실한 의구심에도 불구하고 문제는 많은 독자들을 계속 걱정하고 있습니다. 오늘 우리는 우리 잡지의 저자가 개발한 두 대의 "Evening Light" 슬롯 머신에 대한 설명을 게시하고 있습니다.

E. 마을의 ZUEV. Vladimir 지역의 Denyatino는 [1, 2]에 게시된 장치의 가장 큰 단점은 계절에 관계없이 하루에 한두 번 동시에 조명을 켜는 점이라고 생각합니다. 그의 의견으로는 겨울철 기계의 최적 일일 작동 주기는 다음과 같습니다. 아침에 조명은 XNUMX시간 동안 켜져 있고, XNUMX시간 동안 꺼진 다음 XNUMX시간 동안 켜지고 XNUMX시간 동안 꺼집니다. 여름에는 매일 저녁 XNUMX시간 동안 조명을 켜는 것이 좋습니다. 보호 구역의 창문이 다른 건물이나 초목의 그늘에 있는 경우 "겨울" 주기를 일년 내내 사용할 수 있습니다.

자동 장치의 구성이 그림에 나와 있습니다. 1.

저녁 빛

푸시 버튼 스위치 SB2가 다이어그램에 표시된 위치에 있으면 장치는 "겨울" 모드로 작동합니다. 전원이 공급되고 SB1 "시작" 버튼을 누르면 타이머 DD1 [3]이 시간 계산을 시작하고 카운터 DD2는 로그에 해당하는 상태로 설정됩니다. 핀 1의 3. 트랜지스터 VT2가 열리고 릴레이 K2가 작동하고 접점으로 조명이 켜집니다.

카운터 DD2의 다른 모든 출력은 로그이기 때문입니다. 0이면 트랜지스터 VT1은 닫힌 상태로 유지되고 릴레이 접점 K 1.1은 다이어그램에 표시된 상태로 유지됩니다. 타이머 DD1의 클록 발생기의 주파수 설정 회로에는 DD2 핀 9의 펄스 반복 주기가 1시간이 되도록 선택된 저항 R4가 포함됩니다. 이 기간의 절반 이후(2시간 후) 대신 로그의. 1 DD9의 핀 1에 로그가 나타납니다. 0. 결과적으로 카운터 DD2의 상태가 변경되고 로그가 기록됩니다. 핀 1의 3은 다이어그램에 표시되지 않은 핀 2로 이동합니다. 트랜지스터 VT2가 닫히고 릴레이 K2가 접점을 열고 조명이 꺼집니다.

발사 후 10시간 후 기록. 1, 카운터 DD4의 한 출력에서 ​​다른 출력으로 2시간마다 "이동"하면 출력 7에 도달합니다. 트랜지스터 VT2가 다시 열리고 조명이 켜집니다. 동시에 트랜지스터 VT1이 열리고 릴레이 K1이 작동합니다. 주파수 설정 저항 R2의 위치는 R3으로 대체되고 클록 발생기 DD1의 발진 주파수는 감소하여 로그가 생성됩니다. 0시간 후에만 DD9의 핀 1에 6이 표시됩니다. 이 순간 카운터 DD2의 상태가 다시 변경되고 두 트랜지스터가 모두 닫혀 조명이 꺼지고 발전기의 이전 주파수가 복원됩니다. 8시간 후에 기록합니다. 1은 카운터 DD5의 핀 2에 나타납니다. 다이오드 VD4 및 VD6을 통해 타이머와 카운터를 초기 상태로 설정하기 위한 입력으로 전송된 후 사이클이 반복됩니다.

"여름" 모드에서는 SB2 버튼이 눌려진 상태로 고정됩니다. 카운터 DD2는 버튼 접점 그룹 중 하나를 통해 입력 R에 로그가 적용되므로 작동하지 않습니다. 1, 계산을 금지합니다. 다른 접점 그룹은 DD3의 핀 2을 트랜지스터 VT2의 베이스에 연결하는 회로를 차단하고 이를 타이머 DD9의 핀 1에 연결합니다. SB9 버튼의 닫힌 접점을 통해 DD1의 핀 2의 신호는 트랜지스터 VT1의 베이스에 공급됩니다. 마지막 접점 그룹은 DDI 클록 생성기의 주파수 설정 회로에 있는 저항 R3을 저항 R4로 대체합니다.

SB1 버튼을 누른 후 켜졌던 조명은 로그 이후 2시간이 지나면 꺼집니다. DD1의 핀 9에 있는 1이 로그로 변경됩니다. 0. 동시에 DD10의 1번 핀에 로그가 나타났습니다. 1은 릴레이 K1을 트리거하여 주파수 설정 저항을 전환합니다. 발전기 주파수는 타이머 DD1 출력 상태의 새로운 변경이 22시간 후에만 발생하고 그 후에 조명이 켜지고 사이클이 반복될 정도로 감소합니다.

기계는 최소 9mA의 부하 전류를 제공하는 모든 전원 공급 장치에서 300V의 전압으로 전원을 공급받습니다. 1개 또는 XNUMX개의 갈바니 셀로 구성된 배터리 GBXNUMX은 백업용입니다. 이는 주 전원이 우발적으로 또는 의도적으로 차단되는 경우 마이크로 회로의 지속적인 작동을 보장하여 장치 작동 주기의 중단을 방지합니다.

기계 설정은 저항 R2 - R4의 정확한 선택으로 이루어집니다. 이 작업을 수행할 때 발생하는 오류와 KR512PS10 마이크로 회로에 내장된 발전기의 고유한 주파수 불안정성으로 인해 매일 기계의 작동 순간이 몇 분씩 이동하게 됩니다. 관찰된 사진을 자연스러운 사진에 더 가깝게 한다는 관점에서 보면 이는 더욱 유용합니다. 그럼에도 불구하고 며칠에 한 번씩 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. "겨울" 모드에서는 "시작" 버튼을 오전 6시에, "여름" 모드에서는 오후 22시에 눌러야 합니다.

정밀 저항 R2-R4 C2-29V, 커패시터 C1 - 운모 K31-11-3을 사용하는 것이 좋습니다. 나머지 저항은 MLT, OMLT, S2-23입니다. 버튼 SB1 - 고정되지 않은 PKnb-1, SB2 - 고정된 P2K. 모든 다이오드는 KD503, KD521, KD522 시리즈일 수 있습니다. 릴레이 - RES-32 여권 RF4.500.385-01. 트랜지스터 - 문자 인덱스가 있는 KT603, KT608.


A. 마을의 BUTOV. Yaroslavl 지역의 Kurba는 그림 2에 표시된 다이어그램에 따라 "Evening Light" 기관총을 조립할 것을 제안합니다. 16. 장치는 엄격하게 정의된 시간에 시작할 필요가 없으며 작동 주기는 황혼에 자동으로 시작되며 XNUMX회의 XNUMX시간 간격으로 구성됩니다. 각각의 조명은 켜거나 끌 수 있습니다. 매시 초와 중간에는 켜져 있던 램프가 몇 분간 꺼지는데, 이는 '주인'의 존재감을 더욱 높여준다. 황혼이 매일 다른 시간에 발생하기 때문에 기계가 작동을 시작하는 순간도 그에 따라 변경됩니다.

저녁 빛
(확대하려면 클릭하십시오)

제어 펄스 발생기는 이전 설계와 마찬가지로 DD1 KR512PS10 마이크로 회로에 구축되었습니다. 제어 입력은 SA1 스위치가 "H" 위치로 설정되면 DD1 마이크로 회로가 클럭 생성기의 주파수를 7864320으로 나누는 방식으로 연결됩니다. DD3.1 카운터는 DD1 출력 펄스의 주파수를 다음과 같이 나눕니다. 또 다른 16. DD14 핀 3.1의 펄스가 1시간(3600초) 주기로 나타나도록 하려면 DD1 마이크로 회로의 클럭 생성기 주파수를 7864320-16/3600*34952Hz로 설정해야 합니다. SA1 스위치를 "M" 위치로 이동하면 DD1 마이크로 회로의 분할 계수가 60배 감소하고 DD14 핀 3.1의 펄스 반복 주기가 1분으로 줄어들어 기계 설정 및 점검에 편리합니다. 이것이 필요하지 않은 경우 스위치를 생략할 수 있습니다.

1시간 주기의 펄스는 카운터 DD3.2의 입력에 공급되고 디코더 DD4가 연결된 출력에 공급됩니다. 로그는 후자의 출력에 교대로 나타납니다. 0. 기계의 작동 프로그램은 다이오드 VD6 - VD20을 설치하여 설정됩니다. 다이오드가 있는 경우 해당 시간 간격 동안 요소 DD8의 입력 2.4에 로그가 있습니다. 0, 출력 - 로그. 1, 트랜지스터 VT4가 열려 있습니다. 그러면 릴레이 K1이 트리거되고 조명이 켜집니다. 그렇지 않은 경우(다이오드가 없고 회로가 파손됨) 입력 8 DD2.4 - 로그. 1 그리고 불이 꺼져 있습니다.

다이오드 VD2 - VD4 및 트랜지스터 VT3은 램프의 단기 소화에 사용됩니다. 각 시간 간격의 "내부"에는 DD3,75 카운터의 핀 11-13에 로그가 없는 각각 3.1분의 두 시간 간격이 있습니다. 1. 이 간격 동안 트랜지스터 VT3은 입력 9 DD2.4 - 로그에서 닫힙니다. 1이고 입력 8의 논리 레벨에 관계없이 조명이 꺼집니다.

황혼의 시간과 기계 작동을 동기화하는 것은 다음과 같이 발생합니다. 포토다이오드 VD1의 조명이 높은 동안 트랜지스터 VT1 및 VT2는 열려 있고 로그됩니다. 요소 DD1의 출력에서 ​​2.2은 미세 회로 DD1 및 DD2의 카운터를 원래 상태로 유지합니다. 조명이 감소하면 포토다이오드의 저항이 증가하고 트랜지스터가 닫히며 DD2.2의 출력은 로그입니다. 0, 계산이 가능합니다. 30분 후에 DD2 디코더의 핀 4에 로그가 나타납니다. 0이면 기계 작동의 첫 번째 시간 간격이 시작됩니다. 조명 VD1이 임계값을 초과하자마자 로그를 기록합니다. 출력 DD1의 2.2은 미세 회로 DD1 및 DD2의 카운터를 다시 원래 상태로 설정합니다. 커패시터 C4는 예를 들어 번개가 치는 동안 기계 오작동을 방지합니다.

트랜지스터 VT4가 닫혀 있는 동안에는 릴레이 K1의 권선을 통해 전류가 흐르지 않으며 커패시터 C5는 전원 전압으로 충전됩니다. 커패시터에 축적된 전하는 트랜지스터가 열릴 때 릴레이를 트리거하기에 충분합니다. 커패시터가 방전된 후 저항 R13은 트리거된 릴레이 K1의 코일을 통해 흐르는 전류를 전기자를 유지하기에 충분한 값으로 제한합니다. 트랜지스터 VT4를 닫은 후 커패시터 C5가 다시 충전됩니다. 이러한 방식으로 전류 소비가 절감됩니다. 다이오드 VD5는 릴레이 권선 K4의 자기 유도 전압으로 인해 트랜지스터 VT1가 고장나는 것을 방지합니다.

기계의 전원 공급 장치는 +150V 회로를 통해 최소 5mA, +30V 회로를 통해 최소 12mA의 전류를 공급해야 합니다.

고정 저항기 - C2-23, MLT, BC, 트리머 R2 - SPZ-38a 또는 기타 소형 저항기. 커패시터 C1, C2 - 모든 세라믹, C3 - K31-11-3, K73-9, K73-17, C4 - K73-17, C5 - 산화물 K50-16, K50-35. 다이오드 VD2-VD4, VD6-VD20 - 게르마늄 시리즈 D9, D20, GD507, VD5 - 실리콘 시리즈 KD521, KD522, KD103. VD1 포토다이오드는 FD-265 또는 유사 제품 또는 포토레지스터로 교체할 수 있습니다. LED - 모든 시리즈 AL102, AL307, KIPD21, KIPD32. 트랜지스터 VT1 - VT3 - 시리즈 KT3102, KT342, KT315, VT4 - KT503, KT608, KT630, KT815. K155 시리즈의 미세 회로 대신 K133, K555 시리즈의 기능적 유사체가 적합합니다. K561IE10은 K564IE10, KR1561IE10으로 대체됩니다.

저자는 릴레이 K1로 권선 저항이 300Ω인 공장에서 제작된 리드 스위치를 사용했습니다. 리드 스위치에 얇은 에나멜선을 약 1000바퀴 정도 감으면 직접 만들 수 있습니다. 릴레이 RES-15 여권 RS4.591.003, RES-22 여권 RF4.500.129도 적합합니다.

VD1 포토다이오드의 회로를 차단하고 입력 임피던스가 높은 주파수 측정기를 DD6의 핀 1에 연결하여 기계를 설정해야 합니다. 트리머 저항 R2는 클록 생성기 주파수를 34952Hz로 설정합니다. SA1을 "M" 위치로 전환하면 기계 작동이 60배 가속됩니다. HL1 LED는 분당 16번 켜져야 합니다. 조명이 켜졌을 때 HL2의 빛으로 판단할 수 있습니다. 저항 R13을 선택하면 릴레이 K1이 작동 후 전기자를 안정적으로 유지하도록 보장합니다. 조정이 완료되면 스위치 SA1이 "H" 위치로 돌아갑니다.

VD1 포토다이오드는 직사광선, 가로등, 자동차 헤드라이트에 노출되지 않도록 창틀 사이나 창 뒤에 배치됩니다. 이전에 손상된 포토다이오드 회로를 복원한 후 저항 R4를 선택하여 기계가 필요한 조명에서 시작되도록 합니다.

포토다이오드 VD1이 누락되어 클록 발생기의 주파수가 23301Hz로 설정된 경우 기계의 한 작동 간격은 1,5시간으로 증가하고 전체 주기는 24시간이 됩니다. 발전기 주파수, 동기화 없이 조명을 켜고 끄는 순간이 눈에 띄게 바뀌고 일시적인 정전으로 인해 오류가 발생합니다.

두 설계의 작동 요소는 상대적으로 저전력 계전기입니다. 조명 램프의 총 전력이 60~100W를 초과하는 경우 추가 릴레이 또는 사이리스터 스위치를 통해 제어해야 합니다.

문학

  1. Vinogradov Yu. 자동 "저녁 빛". - 라디오, 1994, 11번, p. 29,30.
  2. Aleksandrov I. 주기적으로 부하를 켜는 타이머. - 라디오, 1998, No. 12, p. 38, 39.
  3. Biryukov S. 주파수 분배기 생성기 KR512PS10. - 라디오, 2000, No. 7, p. 51-53.

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