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이 장치는 구내 조명을 원활하게 켜고 끌 수 있도록 설계되었습니다. 그 특징은 대기 모드에서는 실제로 네트워크에서 에너지를 소비하지 않는다는 것입니다. 이것은 차고와 같이 자주 방문하지 않는 방에 특히 중요합니다.

독자의 관심을 끌기 위해 제공되는 자동 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 1. 일반 전등 스위치 대신 설치할 수 있습니다. 다음과 같이 작동합니다. 초기 상태에서 스위치 SA1의 접점은 열려 있고 trinistor VS1의 누설 전류와 표시등 HL'(밀리암페어의 일부)의 전류만 장치를 통해 흐릅니다. 조명이 꺼져 있습니다. SA1 스위치의 접점이 닫히면 단 접합 트랜지스터 VT2에 조립 된 펄스 발생기에 공급 전압이 공급됩니다. 그러나 다이오드 VD1과 저항 R1을 통해 충전되는 커패시터 C1 양단의 전압이 트랜지스터 VT1을 열기에 충분한 수준에 도달할 때까지 작동하지 않습니다. 이 트랜지스터가 켜지면 발전기의 출력에 펄스가 나타나기 시작하여 주전원 전압의 각 반주기의 끝에서 시작으로 시간이 이동합니다. 펄스는 trinistor VS1을 열 것입니다. 결과적으로 조명 램프의 전압이 점차 증가하기 시작하고 몇 초 후에 공칭 값에 도달합니다.

자동 소등 지연

램프를 통해 흐르는 전류는 릴레이 K1의 권선을 통과하여 SA1.2 스위치의 접점을 접점으로 차단합니다. 이 상태에서 장치는 무한정일 수 있습니다. 릴레이 권선의 전압을 제한하기 위해 다이오드 VD3 - VD5가 병렬로 연결됩니다. 리플은 커패시터 C3에 의해 평활화됩니다.

조명을 끄려면 SA1을 "끄기" 위치로 이동합니다. 그러나 커패시터 C1 양단의 전압이 트랜지스터 VT1을 열린 상태로 유지하기에 충분한 한 조명은 계속 켜져 있습니다. 커패시터가 저항 R2를 통해 방전됨에 따라 트랜지스터 VT1을 통과하는 전류가 점차 감소하기 시작하고 발전기 출력의 펄스가 주전원 전압의 반주기 시작에서 끝까지 이동합니다. 결과적으로 백열등의 전압이 감소하고 백열등의 밝기가 떨어집니다. 램프를 통과하는 전류가 릴레이의 유지 전류보다 낮아지면 접점이 열리고 발전기가 작동을 멈추고 트리니스터가 열리지 않고 조명 램프가 완전히 꺼집니다.

조명 끄기 지연 시간은 몇 분이며 트랜지스터 VT1의 특성과 C1R2 회로의 시정 수에 따라 다릅니다. 조명을 완전히 켜는 시간은 몇 초이며 R1C1 회로의 시정수에 의해 결정됩니다.

기계의 대부분의 세부 사항은 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 스케치는 그림에 나와 있습니다. 2.

자동 소등 지연

트랜지스터 KP301A (VT1) 및 KT117 (A-G) (VT2), trinistor-KU202KN, 다이오드 VD1-KD103A, KD104A, KD521A, KD522A, KD522B 및 기타 유사한 것들, 제너 다이오드-안정화 전압 12 .. 15V 및 작동 전류 20mA 이상. 커패시터 C1, C3 - K50-24, K53-14, C2 - KLS, KM-5 및 이와 유사한 저항기 - MLT, C2-33. 스위치 SA1 - P2K, MT-3.

릴레이 K1 - 권선 저항이 55옴이고 응답 전압이 약 4.569.603V인 RES-95(여권 RS2,5), RES-44(권선 병렬 연결이 있는 RS4.569.251), RES-10(RS4.524.304) 권선 저항이 45Ω이고 권선 저항이 9Ω인 RES-4.524.203(RS30). 릴레이를 선택할 때 작동 전류는 조명 램프가 소비하는 전류보다 작아야 하고 릴리스 전류는 트리니스터의 누설 전류보다 작아야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다. . 다이오드 자체와 VD3 다이오드 브리지는 램프가 소비하는 전류를 견뎌야 합니다. 다이어그램에 표시된 다이오드를 사용할 때 램프의 전력은 5W에 달할 수 있으며 trinistor에는 방열판이 필요하지 않습니다. 더 강력한 부하의 경우 더 강력한 다이오드를 사용해야 하며 방열판에 트리니스터를 설치해야 합니다. 릴레이 권선의 저항이 6 ... 220 옴 미만인 경우 커패시터 C3의 커패시턴스는 80 ~ 90 배 증가해야합니다.

기계를 설정하는 것은 램프를 켜는 시간(저항 R1 선택)과 램프를 끄는 지연 시간(저항 R2 - 부드럽게 선택하고 커패시터 C1 - 대략적으로 선택)을 설정하는 것입니다. 가스 방전 표시등(TN-0,2, TN-0,5, MN-3 등) 램프 HL'은 기계를 암실에 두고 위치를 표시할 때 필요합니다. 저항 R''의 저항은 램프 유형에 따라 다릅니다. 조명 밝기를 수동으로 부드럽게 조정해야 하는 경우 저항 R'-100kOhm(SP-0,4, SP4-3)을 전면 패널에 설치하여 기계에 삽입해야 합니다. 그건 그렇고, SA1 스위치와 결합할 수도 있습니다.

이미 언급한 바와 같이 부하와 직렬로 연결된 표준 스위치(접점 X1, X2) 대신 기계가 켜집니다. 별도의 배선을 사용하는 경우 주전원 전압이 접점 X2, X3에 적용되고 부하는 소켓 XS1에 연결됩니다.

장치의 모든 요소는 주전원 전압을 받고 있으므로 작동 중에 부품과의 접촉 가능성을 배제하도록 설계해야 합니다. 설정할 때 각별히 주의해야 합니다. 요소의 모든 교체, 납땜, 측정 장비 연결은 주전원에서 완전히 분리된 장치로 수행해야 하며 주전원에 연결된 플러그를 뽑아야 합니다.

저자: I. Nechaev, 쿠르스크

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