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라디오 잡지의 페이지에는 어둠이 시작되면 가로등을 자동으로 켜는 장치에 대한 설명이 반복적으로 게재되었으며 이번에 독자들에게 제공되는 장치에서는 전자기 릴레이 제어 문제가 매우 독창적으로 해결되었습니다. 기계의 관심과 건설적인 설계 없이는 아닙니다.

조명 제어 장치를 개발할 때 작업은 모든 작동 기능의 정확한 성능을 유지하면서 가능한 한 회로를 단순화하는 것이 었습니다.

기계의 개략도는 Fig. 1, 자연광이 충분하면 포토 레지스터 R2의 저항이 작고 연산 증폭기 DA1의 반전 입력 전압이 비 반전 전압보다 낮습니다. 연산 증폭기 출력의 전압은 커패시터 C3의 양극 단자의 전압에 가깝고 트랜지스터 VT1은 닫힙니다. 이 상태에서 순무 권선 K1을 통해 흐르는 전류는 트랜지스터 VT2를 열어 션트합니다. 이 경우 릴레이 권선의 전압은 2 ~ 4V로 작동하기에 충분하지 않으므로 정상적으로 닫힌 접점을 통해 켜진 조명 램프가 켜지지 않습니다.

자동 조명 제어

조명이 감소함에 따라 포토 레지스터 R2의 저항이 증가하고 연산 증폭기의 반전 입력 전압이 증가합니다 튜닝 된 저항 R4에 의해 설정된 레벨에 도달하면 연산 증폭기가 스위칭되고 출력 전압이 커패시터 C3의 음극 단자 전압에 가까워집니다. 트랜지스터 VT1이 열리고 포화 상태에 들어갑니다. 결과적으로 이미 터의 전압은 컬렉터의 전압과 실질적으로 동일하여 트랜지스터 \/T2가 닫힙니다. 이제 공급 전류가 릴레이 K1의 권선을 통해 완전히 흐르고 작동하며 닫힌 접점이 조명 램프를 켭니다.

기계는 담금질 커패시터 C4와 브리지 정류기 VD4를 통해 AC 네트워크에서 전원을 공급받습니다. 트랜지스터 VT2가 열린 상태에서 이 트랜지스터와 다이오드 VD2를 통해 흐르는 전류는 제너 다이오드 VD3도 통과합니다. 그것에서 방출되는 12V 전압은 장치의 제어 부분에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 트랜지스터 VT2가 닫히면 릴레이 K1 권선의 거의 모든 전류가이 노드에 계속 공급되고 그 중 일부만 저항 R6과 OUDA1 출력을 통과합니다.

저항 R5는 기계 작동 영역에서 조명의 작은 변화로 조명 램프의 반복 켜기 및 끄기를 제거합니다. 커패시터 C1은 네트워크 간섭을 제거하고 기계 작동 속도를 늦추므로 예를 들어 지나가는 차량의 헤드라이트에 의해 포토레지스터가 잠깐 켜질 때 램프가 꺼질 가능성이 줄어듭니다. 제너 다이오드 VD1은 트랜지스터 VT1과 다이오드 VD2 - 트랜지스터 VT2를 명확하게 닫습니다. 저항 RXNUMX은 기계 작동 수준을 조정할 때 더 이상 작동하지 않는 연산 증폭기 입력에서 최대 허용 공통 모드 전압을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

장치의 모든 요소는 두께 2mm, 크기 60x60mm의 유리 섬유 호일로 만든 인쇄 회로 기판에 배치됩니다(그림 2). 이 보드는 4μF의 용량과 3V의 작동 전압을 C17로 사용하는 두 개의 커패시터 K / 0,22-630을 설치하도록 설계되었으며 K73-16을 사용할 수도 있지만 어쨌든 커패시터의 작동 전압은 400V 이상이어야합니다. 고정 저항 R3 - C50 또는 CMM, 다이어그램(그림 35) 전원에 표시된 나머지 MLT. 조정 저항 R1 - SPZ-1a.

자동 조명 제어

권선 저항이 2kOhm이고 작동 전압이 4,5V 인 RPU-110가 릴레이로 사용되었으며 두 쌍의 상시 개방 및 상시 폐쇄 접점이 있습니다. 작성자에 따르면 각 쌍을 통과하는 전류는 10A에 도달할 수 있습니다. 커패시터 C4는 트랜지스터 VT2가 닫힐 때 릴레이 권선의 공칭 전압이 제공되는 방식으로 선택되어야 합니다. 커패시턴스 C4가 0,22~0,47μF 이내일 때 장치의 작동이 유지됩니다.

기계는 포토레지스터 FSD - G1을 사용합니다. 이것은 저항이 높은 저항 R1의 필요성을 설명합니다. 포토레지스터 FSK-G1 또는 SF2-5를 설치하는 경우. 저항 R1의 저항은 약 1MΩ으로 감소해야 하며 커패시터 C1의 커패시턴스는 2,2μF로 증가해야 합니다. 동일한 포토 레지스터 교체로 K1UD140 또는 K6UD140을 연산 증폭기 DA7로 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1 - 모든 실리콘 저전력 p-n-p 구조(예: 문자 인덱스가 있는 KT361, KT502 또는 KT3107 시리즈). 기계 작동 중에는 트랜지스터 VT2의 전압이 110V를 초과하지 않지만 전원이 켜진 순간 네트워크의 전체 진폭 전압인 약 300V까지 증가할 수 있습니다. 이러한 이유로 VT2 트랜지스터의 허용 가능한 컬렉터-에미터 전압은 지정된 값 이상이어야 합니다. 이 전압에는 트랜지스터 KT506A (B), KT604A (B, AM, BM), KT605A (B, AM, BM), KT850B, KT854A (B), KT859A 및 BSIT 트랜지스터 KP957A (B, V), KP959A {참조. "라디오", 1995, No. 3, p. 42), KT940A와 정확히 같은 방식으로 포함됩니다.

제너 다이오드 VD1 - 전압 4,7 ~ 7,5V의 작은 크기의 VDZ는 안정화 전압이 11 ~ 15V이고 전류가 K1 릴레이의 작동 전류 이상이어야 하며 마진은 50%(RPU-2 - 25 ~ 30mA의 경우)입니다. 이러한 요구 사항은 예를 들어 제너 다이오드 D814G, KS512A, KS512B, KS515G에 의해 충족됩니다. KTs407A 다이오드 브리지는 최소 300V의 전압을 견딜 수 있는 XNUMX개의 다이오드로 교체할 수 있습니다.

보드는 계전기의 보호 케이스 안에 있습니다(그림 3). 메커니즘을 고정하기위한 릴레이 바닥의 구멍은 바늘 줄로 구멍을 뚫어야하며 메커니즘 자체는 가능한 한 측면으로 이동해야합니다. 릴레이 바닥에 유기 유리 블록이 붙어 있고 보드가 나사로 고정되어 있습니다.

자동 조명 제어

릴레이 권선의 출력은 접점 라멜라에서 분리되고 1PM 커넥터에서 직경 2mm의 접점 인 보드의 해당 핀에 납땜됩니다. 전원 전도체(220V)는 해제된 라멜라에 연결됩니다. 포토레지스터는 두 개의 꼬인 와이어로 보드 접점에 직접 연결됩니다(그림 3).

장치는 이 제너 다이오드와 병렬로 연결하여 전압이 제너 다이오드 VD1의 안정화 전압보다 다소 낮은 소스에서 전원을 공급받을 때 사전에 조절됩니다. 포토레지스터는 그 조도가 가로등이 켜지는 조도에 가까워지도록 음영 처리되어야 합니다. 이제 전압계를 연산 증폭기 DA3의 출력과 커패시터 C4의 음극 단자에 연결하고 트리머 저항 R10를 회전시켜 연산 증폭기 출력의 전압이 조정 범위의 중간 부분에서 갑자기 변경되는지 확인해야합니다. 이것이 발생하지 않으면 입력 저항이 3MΩ 이상인 전압계가 포토 레지스터의 전압을 확인해야합니다. 커패시터 C1 전압의 절반에 가까워 야합니다. 그렇지 않으면 저항 R1을 선택하여 이 값으로 설정해야 합니다. 그런 다음 어두워지거나 연결이 끊어진 포토레지스터를 사용하여 주전원 전압을 기계에 적용해야 합니다. 이 경우 릴레이 KXNUMX이 작동해야 합니다.

조심스럽게 권선의 전압을 확인할 수 있으며 이러한 유형의 릴레이에 대한 공칭 값과 크게 다른 경우 커패시터 C4의 커패시턴스를 선택하십시오.

RPU-2 계전기에는 코어의 일부를 덮고 계전기가 공급 전압 리플에 민감하지 않도록 하는 특수 코일이 있습니다. 다른 유형의 릴레이를 사용할 때 권선과 병렬로 약 1uF 용량의 평활 커패시터를 연결해야 할 수 있습니다.

포토 레지스터는 강우로부터 보호되는 장소에 설치해야 태양 광선과 켜진 램프의 빛이 떨어지지 않습니다. 이러한 조건 중 첫 번째 조건을 충족하려면 포토레지스터를 북쪽으로 향하게 하고 서쪽과 동쪽에서 작은 스크린으로 덮는 것이 좋습니다.

기계 작동 수준의 최종 조정은 저항 R4에 의해 설치 장소에서 수행되어 임계 조명에서 릴레이 작동을 달성합니다.

포토 레지스터 R2 대신 서미스터를 켜면 그에 따라 저항 R1의 저항을 선택하여 우수한 열 안정기를 얻을 수 있습니다.

저자: S. Biryukov, 모스크바

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