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밤에 가로등을 켜고 새벽에 끄는 오토마타 디자인이 많다. 그러나 일반적으로 "낮"에서 "밤"으로 또는 그 반대로 전환하는 동안 조명이 임계 값 근처에서 변동할 때 잘못된 경보로부터 제대로 보호되지 않습니다. 제안된 장치에서는 이 문제를 성공적으로 해결하였다. 자동 장치는 평균 통합 정도의 여러 표준 CMOS 마이크로 회로에 조립됩니다.

가로등 제어 장치
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

제안된 장치의 구성은 Fig. 1. 커패시터 C9를 사용하여 요소 DD1 3의 입력 5에서 전원이 켜지면 높은 논리 레벨의 짧은 펄스가 생성되어 요소 DD1.3 및 DD1.4의 RS 플립 플롭을 요소 DD1.4의 출력에서 ​​고전압 레벨의 상태로 설정합니다. 저항 R12를 통해 트랜지스터 VT5의 베이스에 입력하면 이 전압이 트랜지스터를 엽니다. 결과적으로 HL3 LED가 켜지고 VT4 트랜지스터의 차단 발진기와 T2 펄스 변압기가 작동하기 시작합니다. 이것이 생성하는 펄스는 EL1 램프를 켜는 VS1 트라이액을 엽니다.

RS 플립 플롭의 다른 입력 (DD13 요소의 핀 1.4)이 트리거를 반대 상태로 설정하고 HL3 LED를 끄고 차단 생성기를 중지하는 펄스를 수신 할 때까지 장치는이 상태에 있습니다. 제어 전극에 펄스가 없으면 트라이 액 VS1이 열리지 않고 EL1 램프가 꺼집니다.

외부 조명이 충분히 큰 경우("일") 센서인 포토다이오드 VD1의 저항은 상대적으로 낮고 요소 DD1.1 입력의 논리 레벨은 높습니다. 이 요소의 출력과 카운터 DD4의 입력 R에서 이 카운터의 작동이 허용되는 것보다 레벨이 낮습니다. LED HL1 "야간" 꺼짐. 요소 DD1.2의 출력이 높으므로 HL2 "Day" LED가 켜지고 카운터 DD3이 비활성화됩니다.

두 카운터의 CN 입력은 "클록" 칩 DD60에 의해 생성된 1초(2분) 주기의 펄스를 수신합니다. 따라서 작동이 활성화된 카운터(이 경우 DD4)는 매분 상태를 변경하여 다음 출력에서 ​​논리 레벨을 높게 설정하고 나머지 출력에서는 논리 레벨을 낮게 설정합니다. 장치를 켠 후 4분이 지나면 DD10 카운터의 핀 4과 연결된 DD13 요소의 입력 1.4에 하이 레벨이 설정되어 EL1 램프가 꺼집니다.

앞으로(낮) 카운터 DD4 출력의 펄스는 10분마다 반복됩니다. 따라서 RS 트리거를 적절한 상태로 만드는 SB1 버튼을 눌러 램프를 켜면 늦어도 10분 후에 자동으로 꺼집니다.

어둠이 시작되면 VD1 LED의 저항이 크게 증가합니다. 요소 DD1.1, DD1.2의 입력 및 출력 레벨은 반대로 변경됩니다. 결과적으로 HL2 LED는 꺼지고 HL1은 켜집니다. 동시에 DD4 카운터의 작동이 비활성화되고 DD3 카운터가 활성화됩니다. 이 상태가 4 분 동안 변경되지 않으면 카운터 DD10의 출력 3에서 하이 레벨 펄스가 생성되어 다이오드 VD3을 통해 요소 DD9의 입력 1.3로 이동합니다. 그러면 RS 플립플롭의 상태가 변경되고 EL1 램프가 켜집니다.

VD1 LED의 조명이 다시 증가하고 최소 4분 동안 유지되면 램프가 자동으로 꺼집니다. 연습에 따르면 램프를 켜고 끄는 지연은 움직이는 구름, 번개, 자동차 헤드 라이트에 의한 센서 조명의 영향으로 중요하지만 상대적으로 단기적인 조명 변화의 경우 기계의 잘못된 경보를 방지하기에 충분합니다. 지연 시간(온 및 오프 모두)은 RS 트리거의 입력을 카운터 DD1 및 DD9의 다른 출력과 연결하여 3-4분 이내에 변경할 수 있습니다. 이 작업을 자주 수행해야 하는 경우 기계에 스위치를 제공할 수 있습니다.

기계의 전원 공급 장치는 VD4 제너 다이오드 및 VT3 트랜지스터의 전압 안정기가 있는 클래식 변압기 회로에 따라 구축됩니다. 공급 네트워크의 전압이 크게 변동하지 않는 경우 안정 장치 사용을 포기할 수 있습니다.

가로등 제어 장치
그림. 2

기계의 모든 요소는 그림 2에 표시된 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. XNUMX 한쪽 면에 라미네이팅된 유리 섬유로 제작되었습니다. 치수는 철물점에서 구입한 플라스틱 전기 정션 박스의 배치에 따라 선택됩니다.

LED HL1-HL3은 보드에 직접 납땜되지만 원하는 경우 케이스 패널에 배치할 수 있습니다. 일반적으로 열린 접점이 있는 SB1 버튼은 이 패널에 있습니다. 회로 요소가 배치된 보드의 모양이 그림 3에 나와 있습니다. 1. VDXNUMX 포토다이오드는 보드 외부에 배치되어 장치의 외부 패널에 설치됩니다.

가로등 제어 장치
그림. 3

KT315G 트랜지스터는 다른 실리콘 저전력 npn 구조로 대체될 수 있습니다.

K176 시리즈 칩(K176IE18 제외)은 유사한 K561 시리즈 또는 수입 CMOS 시리즈(K176LE5 - CD4001, K176IE8 - CD4017)로 교체할 수 있습니다. 칩 K176IE18은 K176IE12로 대체될 수 있습니다. 이 경우 DD14 칩의 점퍼 연결 핀 2를 공통 와이어로 설치하지 않습니다. 이 장치에는 정확한 타이밍이 필요하지 않기 때문에 튜닝 커패시터 C2 대신 10 ... 20pF의 일정한 세라믹 커패시턴스를 설치할 수 있습니다.

최대 200W의 총 전력으로 램프를 전환할 때 TS112-10-7 트라이악(KU208G 트라이액으로 교체 가능)은 보드에 고정된 15 ~ 20cm2 면적의 알루미늄 방열판에 설치됩니다. 이것은 EL1 램프 또는 병렬로 연결된 백열 램프 그룹의 전력이 200W 이하일 때 충분합니다. 총 전력이 더 높은(최대 2000W) 램프를 제어하려면 그에 따라 방열판 면적을 늘려 장치의 인쇄 회로 기판이 아닌 다른 위치에 배치해야 합니다.

가로등 제어 장치
그림. 4

그림에 표시된 제어 체계가 약간 변경되었습니다. 4, 트라이악은 기계에 사용할 수 없지만 기존의 비대칭 트리니스터 KU202M 또는 KU202N 펄스 트랜스포머 T2의 자기 회로는 K10x6x5 크기의 링 페라이트입니다. 저자는 에너지 절약형 조명 램프에 결함이 있는 전자식 안정기의 "링"을 사용했습니다. 변압기의 권선 I, II 및 III은 직경 50mm의 PEV-25 와이어로 감긴 각각 30, 2 및 0,15 회전을 갖습니다. 트라이액을 안정적으로 열려면 권선 III의 권수를 선택해야 할 수 있습니다.

크기가 적합하고 최소 1mA의 부하 전류에서 10 ~ 12V 전압의 50차 권선이 있는 전원 변압기 T12을 사용할 수 있습니다. 저자는 200mA의 전류용으로 설계된 각각 XNUMXV의 XNUMX차 권선이 있는 소형 변압기를 사용했습니다(그 중 하나는 사용되지 않음).

기계에는 별도의 스위치가 없으며 정션 박스의 220V 네트워크에 직접 연결되거나 플러그가 있는 코드를 일반 주전원 소켓에 연결합니다. 장치를 조정할 필요가 없으며 설치 오류가 없으면 네트워크에 연결되는 즉시 작동을 시작합니다.

VD1 LED가 자연광에 의해 잘 켜지도록 장치가 설치됩니다. 그러나 EL1 램프의 빛에 노출되어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 야간에 EL1 램프가 8분 간격으로 켜졌다 꺼집니다. 이것은 기계의 기능을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

실외 설치의 경우 기계 본체를 조심스럽게 밀봉하여 이슬, 비, 눈, 먼지 및 오물이 내부로 유입되지 않도록 해야 합니다. 본체를 실내에 설치하는 경우 광 센서(LED VD1)를 최대 몇 미터 떨어진 곳에서 꺼내 실드 와이어로 인쇄 회로 기판에 연결할 수 있습니다. 이 와이어의 브레이드는 마이크로 회로의 공급 전압 플러스에 연결됩니다.

설명된 장치의 변형 중 하나는 XNUMX층 건물 입구 위에 고정된 스포트라이트 내부에 장착되었으며 XNUMX년 이상 성공적으로 작동하고 있습니다.

저자: A. 자바로프

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