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조절기(그림 1,2)를 사용하면 외부 조명 수준의 변화에 ​​관계없이 주어진 조명 수준을 자동으로 유지하고 원하는 조명 수준을 부드럽게 조정하는 두 가지 기능을 수행할 수 있습니다. 조절기의 주목할만한 특성을 통해 사진 인쇄, 산업 및 국내 설비(인큐베이터, 수족관, 온실, 온도 조절기 및 광 조절기 등)의 열(조명) 모드 설정을 위해 복도 영역의 일정한 조명을 유지하는 데 사용할 수 있습니다. 장치).

최대 200W의 전력을 갖는 발광 소자(백열등)는 사이리스터 부하 회로에 직류(그림 1, 2) 또는 교류(네트워크 와이어의 단선)에 포함될 수 있습니다.

자동 조광기

사이리스터의 작동은 애벌랜치 트랜지스터 VT2(K101KT1)에서 만들어진 이완 RC 생성기에 의해 제어됩니다. 초기 순간에 커패시터 C1의 충전은 사이리스터 VS1의 양극에서 저항 R2와 트랜지스터 VT1(그림 1) 또는 저항 R2를 통해 취한 전압의 양의 반주기에서 수행됩니다. R4 및 다이오드 VD1(그림 2). 커패시터 C1과 병렬로 FSK-2 유형의 황화 칼륨 포토 레지스터가 연결되어 있으며 어둠 속에서 저항은 3MΩ을 초과합니다. 따라서 포토레지스터가 어두운 영역에 있는 경우(발광기 EL1과 포토레지스터 R3 사이에 광학 연결이 없는 경우) 후자는 커패시터 C1을 거의 우회하지 않습니다.

커패시터 플레이트의 전압이 8V를 초과하면 트랜지스터 VT2의 애벌런치 항복이 발생하고 커패시터는 사이리스터 VS1의 제어 전극으로 방전됩니다. 사이리스터는 주전원 전압의 현재 반주기 동안 열리고 주전원 전압은 백열 램프에 적용됩니다. 주 전압의 각 후속 반주기에 대해 프로세스가 반복됩니다. 입력 전력의 최대 95%가 램프에서 방출되며 이는 모든 유형의 사이리스터 및 트라이액 컨트롤러에 일반적입니다. 포토 레지스터의 조명이 증가하면 저항이 200kOhm 이하로 떨어집니다. 포토 저항은 발전기의 저장 커패시터 C1과 병렬로 연결되어 있기 때문에 분로로 인해 커패시터의 충전 속도가 감소하고 사이리스터를 켜는 순간이 지연됩니다. 결과적으로 각 반주기의 백열 램프는 포토 레지스터 위치의 조명 수준에 비례하는 지연으로 켜지기 시작합니다. 따라서 전체 조도는 특정(지정된) 수준에서 안정화됩니다. 트랜지스터 VT1(그림 1) 또는 R1의 이미 터 회로에 포함된 전위차계 R2은 트랜지스터 VT1(그림 2)의 컬렉터 이미 터 섹션과 병렬로 연결되며 최대 조명 레벨을 설정하고 허용하도록 설계되었습니다. 지정된 레벨을 부드럽게 조정합니다.

자동 조광기

필요한 경우 장치를 유사한 원리로 작동하는 온도 조절 장치로 변환할 수 있습니다. 장치를 장착할 때 백열 램프의 빛이 포토레지스터의 작업 영역에 직접 떨어지지 않도록 포토레지스터를 배치해야 합니다. 그렇지 않으면 빛의 섬광 생성이 가능하며, 그 빈도는 광 펄스를 생성하고 다양한 전자 장치에서 반사 코팅과 발광기/수신기 사이의 거리를 결정하는 데 사용될 수 있는 현상(광 피드백)입니다.

저자: M. Shustov, Tomsk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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