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이 계획은 해질녘에 가로등을 자동으로 켜고 새벽에 자동으로 끄도록 설계되었습니다.

회로도는 그림에 나와 있습니다. 광량 센서 - 포토 레지스터 R2 유형 FSK-1. 그것은 트랜지스터 VT1의 베이스와 콜렉터 사이에 연결되어 있으므로 낮에는 저항 R2가 낮을 때 베이스의 전압이 증가함에 따라 이 트랜지스터가 열립니다. 결과적으로 콜렉터의 전압이 떨어지고 트랜지스터 VT2가 닫힙니다. 콜렉터의 전압이 각각 증가하고 트라이 액 VS1의 제어 전극과 전원 플러스 사이의 전압이 감소하므로 닫히고 램프의 램프 H1에 전압이 공급되지 않습니다.

라이트 포토 스위치

조명 수준이 감소하면 포토 레지스터의 저항이 증가하고 어둠이 시작되면 어느 시점에서 트랜지스터 VT1이 너무 많이 닫혀 컬렉터의 전압이 트랜지스터 VT2를 열기에 충분해집니다. VT2 컬렉터의 전압이 감소하여 트라이 액의 제어 전극과 전력 플러스 사이의 전압이 트라이 액이 열리고 H1 램프를 켜는 수준으로 증가합니다.

다른 많은 간단한 광 계전기 회로와 달리 이 회로는 거의 수십에서 수백 kOhms에 이르는 상당히 넓은 범위에서 공칭 저항의 광 저항을 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1의 베이스 전압은 R3과 R2의 분배기에 의해 결정됩니다. 동시에 저항 R3은 가변적이며 그 도움으로 거의 모든 공칭 저항의 포토 레지스터뿐만 아니라 거의 모든 일광 임계 값까지 작동하도록 회로를 구성 할 수 있습니다.

또한 조명이 급격히 변할 때 램프가 깜박이는 것을 방지하고 스위칭 임계값에서 회로가 불안정해지는 것을 방지하기 위해 회로에 지연 및 히스테리시스가 도입됩니다. 히스테리시스는 저항 R7에 따라 달라집니다. 두 트랜지스터의 이미 터가 전원 마이너스에 연결되어 VT2가 열리면 R7의 전압이 증가하고 트랜지스터 VT1이 닫힌 상태로 훨씬 더 이동합니다. 따라서 이것은 트랜지스터 슈미트 트리거입니다. R5-C2 회로는 조명의 급격한 변화에 대한 포토 릴레이의 반응을 제외하고 이 슈미트 트리거의 전환을 제 시간에 지연시킵니다.

전원 공급 장치는 제너 다이오드 VD1의 파라메트릭 스태빌라이저와 커패시터 C4의 리액턴스가 있는 무변압기입니다. 정류기 다이오드 VD2 및 VD3.

고정 저항기 MLT-0,125 또는 유사한 수입 저항기. SPO 유형의 가변 저항 R3이지만 저항 다이어그램에 표시된 가변 및 트리머 모두 가능합니다.

제너 다이오드 - 약 15V의 전압용. 다이오드 VD2 및 VD3 - 최소 400V의 역전압용.

Jamicon과 같은 전해 커패시터이지만 K50-35 또는 다른 아날로그를 사용할 수 있습니다. 커패시터 C4는 275V(AC275V)의 교류 전압용으로 설계된 수입 필름 커패시터입니다. 예를 들어 K73과 같은 동일한 유형의 국내 커패시터는 최대 직류 전압으로 표시되어 있으므로 커패시터가 국내에서는 400V 이상의 전압이어야 합니다.

트랜지스터 - 모든 KT315 또는 KT3102.

설치할 때 손전등의 직사광선이 포토 레지스터에 떨어지지 않도록 시도해야합니다. 그렇지 않으면 회로가 제대로 작동하지 않습니다.

저자: Karavkin V.

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