Бесплатная техническая библиотека
Простое фотореле. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
Используя современную элементную базу, можно построить относительно простое фотореле, которое будет автоматически плавно включать освещение при наступлении темноты и плавно выключать его с приходом рассвета.
Такой автомат можно установить в подъезде, подсобных помещениях сельской усадьбы либо использовать для управления лампами уличных фонарей, расположенных, к примеру, во дворе своего дома или по периметру садового участка.
"Главная" деталь устройства (рис. 1) - микросхема КР1182ПМ1, представляющая собой фазовый регулятор мощности.

Подробную информацию о ней можно найти в статье А. Немича "Микросхема КР1182ПМ1 - фазовый регулятор мощности" в "Радио", 1999, №7, с. 44 - 46. Работает фотореле так. В светлое время суток фототранзистор VT1 освещен, ток через его переход протекает такой, что напряжение на выводах 6 и 3 микросхемы DA1 мало. Транзисторные аналоги тринисторов микросхемы закрыты, симистор VS1 закрыт, лампа накаливания EL1 не светится. При наступлении темноты ток через фототранзистор значительно уменьшается, а напряжение на управляющих выводах 6 и 3 увеличивается. Узел управления микросхемы открывает ее тринисторы, что приводит к открыванию симистора и зажиганию лампы накаливания.
Поскольку устройство не содержит пороговых элементов, при наступлении темноты и рассвета лампа зажигается и гаснет постепенно. Чувствительность устройства к свету весьма высока, в результате зажигание лампы на полную мощность происходит в поздние сумерки, когда это действительно необходимо.
Использованная микросхема способна работать без внешнего симистора с нагрузкой мощностью до 150 Вт. Но лампы накаливания имеют одну нехорошую "привычку" - неожиданно перегорать не только при включении, но и во время работы. А зто может сопровождаться импульсом тока, достигающим десятков ампер. Такой ток неизбежно приводит к повреждению микросхемы.
Если защитить лампу от перегорания в момент включения питания достаточно легко, то предугадать ее поведение во время работы невозможно. Чтобы избежать неоправданного повреждения микросхемы, желательно устанавливать симистор, если используется лампа мощностью более 40 Вт.
Конденсатор С1 предназначен для плавного зажигания лампы, когда напряжение питания на устройство подается в темное время суток. Резистор R1 быстро разряжает конденсатор С1, когда при неосвещенном фототранзисторе могут происходить отключения и включения сетевого напряжения. Дроссель L1 и конденсатор С4 уменьшают помехи, возникающие при работе устройства.
"Цоколевка" указанного на схеме фототранзистора приведена на рис. 2. Его можно заменить на L-36P3C, а симистор - на КУ208Д1, ТС112-10-4, ТС112-16-4, ТС122-25-6 и другие аналогичные на напряжение не менее 400 В и соответствующий ток нагрузки. При необходимости его устанавливают на теплоотвод. К примеру, с симистором КУ208Г в качестве нагрузки можно использовать лампы накаливания общей мощностью до 1000 Вт, при этом симистор устанавливают на теплоотвод с площадью поверхности не менее 300 см2.

Конденсатор С4 - К73-16, К73-17, К78-2 на напряжение не менее 400 В, остальные конденсаторы - К50-35, К53-4 или импортные аналоги.
Дроссель наматывают проводом ПЭВ-2 0,82 (60 витков) на двух склеенных (например, клеем БФ-2) кольцах К38х24х7 из феррита М2000НМ. Но предварительно острые кромки феррита затупляют, а затем сложенные кольца обматывают тесьмой или фторопластовой лентой. Провод укладывают с "натягом", в один слой. Готовый дроссель пропитывают лаком, что уменьшает его жужжание. При работе автомата с нагрузкой мощностью менее 300 Вт допустимо использовать магнитопровод меньших габаритов.
Для защиты микросхемы и симистора от бросков напряжения параллельно конденсатору С4 можно подключить варистор на напряжение 420...470 В.
Правильно смонтированное устройство в налаживании не нуждается. Фототранзистор устанавливают так, чтобы на него но попадал свет от ламп накаливания. Если понадобится увеличить чувствительность, следует воспользоваться вторым фототранзистором, включенным параллельно первому.
При установке устройства на улице следует выбрать для него затемненное место, например, на северной стороне фонарного столба. Корпус устройства раскрашивают светлой краской, он должен быть достаточно просторным и не иметь вентиляционных отверстий, иначе с наступлением осенних холодов может стать пристанищем для насекомых.
В случае установки фотореле вне помещения необходимо использовать соединительные шнуры и провода, предназначенные для наружной проводки, например, ШРТ, ШПС. В особых случаях нужно учитывать возможность повреждения проводов грызунами, поэтому лучше использовать провод в металлической оплетке - типов ПРФ, ПРФЛ, ПРН.
Автор: А.Бутов с.Курба Ярославской обл.
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Имплантат для восстановления зрения без пересадки роговицы
30.08.2025
Зрение во многом определяет качество жизни человека, и именно поэтому медицина так активно ищет способы помочь тем, кто его утратил. Одним из наиболее серьезных заболеваний остается роговичная слепота. Традиционно единственным шансом для таких пациентов считалась пересадка роговицы, однако донорских тканей катастрофически не хватает. В ответ на эту проблему ученые предложили технологию, которая способна обойтись без трансплантации.
Стало известно о первом успешном испытании интракорнеального имплантата, проведенном совместными усилиями дубайской компании Xpanceo и итальянской Intra-Ker. Разработанное ими устройство передает изображение непосредственно на сетчатку глаза, полностью минуя поврежденную роговицу. Такой подход открывает возможность вернуть зрение тем, кому ранее помочь было почти невозможно.
Техническая концепция решения довольно изящна. Система объединяет внешние смарт-очки с камерой и микродисплей размером 450 на 450 пикселей, встроенный в глаз. Очки улавливают картинку, после чего информация передается по беспроводному каналу прямо на дисплей. Последний проецирует изображение непосредственно на сетчатку, обеспечивая обход дефектного звена - роговицы.
По словам основателя Xpanceo доктора Валентина Волкова, в мире более 12 миллионов человек находятся в ожидании пересадки роговицы, тогда как ежегодно проводится не более 185 тысяч операций. Эти цифры ярко демонстрируют масштаб дефицита донорского материала и объясняют интерес к новой технологии, которая не зависит от наличия доноров.
Глава Intra-Ker профессор Массимо Бузин подчеркнул, что попытки внедрить электронные элементы в переднюю часть глаза ранее заканчивались неудачами. Уникальная запатентованная методика компании позволяет безопасно устанавливать герметичные электронные компоненты, а сама процедура по своей сложности сопоставима с привычными офтальмологическими операциями на роговице.
Пока что прототип устройства имеет толщину 5,6 миллиметра, однако разработчики планируют уменьшить его размеры для клинического применения. Если испытания пройдут успешно, первые исследования на пациентах могут начаться уже в течение ближайших двух лет.
Экономический потенциал проекта также весьма значителен: эксперты прогнозируют объем рынка в пределах от 50 до 200 миллионов долларов в год. Но куда важнее то, что подобная технология способна изменить жизнь миллионов людей, для которых трансплантация роговицы недоступна или не дает желаемого результата.
|
Другие интересные новости:
▪ Два новых индуктора от Vishay
▪ Любой материал превращается в стекло
▪ Силовые виды спорта детям не подходят
▪ Выявлены клетки, вызывающие шизофрению
▪ Время года и привлекательность женщин
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Дозиметры. Подборка статей
▪ статья Доживем до понедельника. Крылатое выражение
▪ статья Какой режиссер участвовал в акции протеста против собственного фильма? Подробный ответ
▪ статья Лопух большой. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Гетеродин любительского трансивера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Печатно-параллельный монтаж. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026