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집 번호가 있는 자동 백라이트 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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그림은 작업면이 어두울 때 작동하는 자동 램프의 모습을 보여줍니다.

집 번호가 있는 자동 조명 장치

장치의 실제 적용은 거리 이름과 집 번호가 있는 플레이트의 조명을 자동으로 켜는 것입니다. 백열등은 집 번호가 적힌 판의 플라스틱 케이스 내부에 설치되고 장치의 요소는 습기로부터 보호되는 닫힌 케이스의 집 벽에 설치됩니다. 일반 조명(외부가 밝을 때)에서는 램프가 켜지지 않습니다. 해질녘에는 자연광의 수위가 떨어지고 백열등이 켜지면서 간판을 비춥니다. 광전 센서는 렌즈를 통해 외부 광속을 받는 포토레지스터입니다.

PR1 - Arctur-01 턴테이블 회전 컨트롤러의 포토센서로 사용되는 RFT-004 브랜드 포토레지스터. 대신 포토레지스터로서 OEP-1 옵토커플러에 설치된 포토레지스터를 사용하는 것도 허용됩니다. 포토 레지스터가 켜지면 (밝은 햇빛) 저항이 12kOhm으로 떨어지고 사이리스터 VS1의 "제어 전극-캐소드"전환을 분로합니다. 이 경우 사이리스터는 백열 램프 EL1을 닫고 전원을 차단합니다. 이러한 조명에는 저전력 램프로 충분합니다. 플레이트의 플라스틱 케이스가 과열되어 녹을 위험이 있기 때문에 장치에서 더 강력한 백열 램프를 사용하는 것은 불가능합니다.

1W 백열 램프 (냉장고 조명, 재봉틀 조명 및 기타 가전 제품 조명용)를 사용하여 장치를 1 일 동안 작동했지만 (EL35 램프가 계속 켜져 있음) 램프 전구 주변의 온도는 +1 ° C 이상으로 상승하지 않았으며 이는 상당히 수용 가능합니다. 센서의 조명이 충분하지 않으면(밤에 발생) 포토레지스터의 저항이 높습니다(1MΩ 이상). 제한 저항 RXNUMX을 통과하는 전류는 사이리스터를 열기에 충분합니다.

설립. 노드의 감광도를 높이려면 그림 1과 같이 고정 저항 R2.12을 등가 회로로 교체할 수 있습니다. 1(아래), 전자 어셈블리에 감도 조정을 입력하여. 따라서 저항 R1의 저항을 변경하면 R1을 통한 전류의 증가 또는 감소가 각각 달성됩니다. 같은 이유로 전압 분배기 R1PR1의 중간 지점에서 잠재적인 변화가 있을 것입니다. RXNUMX을 통해 전류가 증가하면(저항 감소) 외부 어둠에 대한 노드의 감도가 여러 번 증가합니다. 이제 램프가 황혼에 더 빠르게 작동합니다(백라이트 켜짐).

저항 R1을 통한 전류가 감소하면(저항 증가) 반대 현상이 발생합니다. 램프는 외부 조명에 더 민감해지고 광속 광 센서의 작업 표면에 약간의 영향을 주더라도 백라이트가 꺼집니다. 감도 임계 값을 설정하는 과정에서 가변 저항이 사용됩니다 (조정 후 등가 저항을 측정 한 후 R1은 일정한 값으로 대체됨). 조정 기능을 유지하려면 다중 회전 가변 저항 SPZ-1BV 또는 이와 유사한 소형 튜닝 저항이 적합합니다.

220V 네트워크에 대한 연결의 위상은 장치에 중요하지 않습니다.

세부 사항에 대해. 사이리스터 VS1은 MCR-106-8 유형(다이어그램에서 MCR-106으로 표시됨)에 사용됩니다. 다른 Motorola 사이리스터로 교체할 수 있습니다. 이 회로의 사이리스터를 선택할 수 있고 Motorola의 사이리스터 및 트라이악의 전기적 특성에 대한 참조 자료(책 부록에 있음)에 따라 다른 사이리스터를 선택할 수 있기 때문에 이 지정은 우연히 주어지지 않습니다.

적어도 1V의 작동 전압을 위한 MBM 유형의 커패시터 C300 또는 이와 유사한 것. 부하 전력이 60W 이상 증가하면 방열판에 사이리스터를 설치해야 합니다.

전기 회로는 간단한 포토 릴레이와 같은 다른 설계에서 사용하기 위해 독립적으로 조립할 수 있습니다. 이때 다음 사항이 고려됩니다.

사이리스터 VS1은 국내 트라이악 KU208G로 대체됩니다.

고정 저항 R2는 회로에서 제외되고 대신 점퍼가 설치됩니다. 저항 R1은 소산 전력이 2W이고 저항이 12-18kOhm 인 다른 저항으로 대체됩니다. 또는 총 저항이 동일한 등가 회로(광 계전기의 감도 및 임계값 조정이 필요한 경우). 포토레지스터 PR1은 기본 회로와 동일합니다. 다른 유형으로 교체할 때 저항 R1의 저항을 추가로 다른 제한 내에서 선택해야 합니다.

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L6364W IO-Link 트랜시버 기반 STMicroelectronics 스마트 센서 10.01.2022

STMicroelectronics는 IO-Link 인터페이스를 통해 연결할 수 있는 최신 지능형 산업용 센서를 생성하도록 설계된 STEVAL-IOD04KT1 키트를 발표했습니다.

키트에는 L004W 듀얼 채널 트랜시버가 있는 STEVAL-IOD1V6364 메인 보드(보드는 별도로 제공되지 않음), STLINK-V3MINI 프로그래머, 14핀 플랫 케이블 및 M8-M12 산업용 커넥터 어댑터가 포함되어 있습니다. 이 보드에는 IO-Link v.32 스택의 데모 버전을 실행하기 위한 STM071G1.1EB 마이크로컨트롤러와 L6364W 트랜시버 및 산업용 MEMS 센서를 제어하기 위한 프로그램 코드가 있습니다.

보드의 마이크로컨트롤러, 센서 및 기타 마이크로 회로는 L3,3W에 내장된 6364V DC/DC 컨버터에 의해 전원이 공급됩니다. M8-M12 어댑터는 보드를 IO-Link 인터페이스에 연결하는 데 사용됩니다.

STLINK-V3MINI 프로그래머는 플랫 케이블을 통해 보드에 연결됩니다. L6364W 및 STM32G071EB CSP 패키지의 소형 크기로 인해 메인 보드는 45,8 x 8,3mm의 소형 크기를 가지며 산업용 센서 패키지에 쉽게 통합될 수 있습니다.

키트 내용 :

보드 STEVAL-IOD004V1;
프로그래머-디버거 STLINK-V3MINI;
8cm 케이블이 있는 M12-M20 커넥터 어댑터;
14핀 플랫 케이블.

메인 보드 구성 요소 및 사양:

마이크로 컨트롤러 STM32G071EB(소프트웨어 패키지 STSW-IOD04K는 IO-Link v.1.1 스택을 시작하고 MEMS 센서를 제어하는 ​​데 사용할 수 있음);
산업용 커넥터 M8;
상태, 전송, 프로그래밍/디버그 및 오류 표시용 LED;
독립 또는 공동 모드를 선택하기 위한 L6364W 칩의 CQ 및 DIO 핀에 있는 점퍼;
전송 모드를 선택하는 스위치(투명, 단일 또는 다중 옥텟);
리셋 버튼;
보드 기능 확장 가능성을 위한 10핀 커넥터;
디버깅 및 프로그래밍을 위한 SWD 커넥터;
작동 전압 7...32V;
전류 서지(3 Ohm 저항으로 최대 + - 500 A) 및 역 극성에 대한 보호;
전자기 적합성 및 방사선에 대한 표준 요구 사항 준수;
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