Бесплатная техническая библиотека
Выключатель освещения на ИК лучах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
Дистанционное управление на ИК лучах вторглось в повседневную жизнь и значительно экономит наше время. К сожалению, оборудованы ДУ далеко не все электроприборы, в частности и выключатели освещения. Предлагаемое устройство поможет сделать управление ими более удобным.
Выключателем управляют с помощью передатчика ИК импульсов (пульта), по команде которого выключенная в момент ее подачи осветительная лампа будет включена, и наоборот. В прибор встроен дополнительный ИК передатчик, что избавляет от необходимости постоянно носить пульт с собой или тратить время на его поиски. Достаточно поднести к выключателю руку на расстояние приблизительно десять сантиметров и он сработает.

Выключатель реагирует на импульсное ИК излучение, не расшифровывая содержащийся в нем код. Поэтому подойдет любой пульт ДУ от импортного или отечественного электронного прибора(например,телевизора), причем нажимать можно на кнопку любой команды. Можно сделать и самодельный пульт, например, по схеме, приведенной в статье Ю. Виноградова "ИК датчик в охранной сигнализации" ("Радио", 1996, № 7, с. 42, рис. 2). Там же можно найти чертеж печатной платы и рекомендации по изготовлению устройства.
Схема самого простого варианта пульта управления показана на рис. 1. Это - генератор импульсов на транзисторах разной структуры, нагрузкой которого служит излучающий диод И К диапазона АЛ147А. Генератор питают от трех-четырех гальванических элементов, команду подают кратковременным нажатием на кнопку SB 1.
Схема выключателя показана на рис. 2. Приемник ИК импульсов собран по схеме подобной применяемой в блоках управления телевизоров "Рубин" и "Темп". На транзисторах VT1 - VT4 собран усилитель импульсов, в которые преобразует принятое ИК излучение фотодиод VD1 - ФД265 или любой другой, чувствительный к ИК лучам. Далее принятый сигнал проходит через активный фильтр с двойным Т-мостом, собранный на транзисторе VT5. Фильтр устраняет помехи от осветительных ламп, излучение которых захватывает ИК область спектра и промодулировано удвоенной частотой сети переменного тока. Возможное иногда самовозбуждение этого фильтра устраняют заменой транзистора другим, с меньшим значением h21Э.
(нажмите для увеличения)
Отфильтрованный сигнал, пройдя через усилитель-ограничитель на транзисторе VT6 и элементе DD1.1, поступает на накопитель (диод VD4 и цепь R19C12). Параметры элементов накопителя выбраны таким образом, что конденсатор С12 успевает зарядиться до уровня срабатывания элемента DD1.2 только за три-шесть принятых импульсов. Это предотвращает срабатывание выключателя от одиночных световых импульсов: фотографических ламп-вспышек, грозовых разрядов. Разрядка конденсатора С12 занимает 1...2 с.
Узел на логических элементах DD1.2, DD1.3, DD1.6, благодаря обратной связи через конденсатор С13, формирует импульсы с крутыми перепадами уровня, поступающие на счетный вход триггера DD2. С каждым из них триггер изменяет состояние. При лог. 1 на выводе 1 триггера открыты транзисторы VT9, VT10 и тринистор VS1. Цепь лампы EL1 замкнута, освещение включено. Свечение двуцветного светодиода HL1 - зеленое. В противном случае (лог. 1 на выводе 2 триггера) освещение выключено, свечение светодиода HL1 - красное. В это же состояние приводит триггер импульс, формируемый цепью C19R24. Таким образом устраняют самопроизвольное включение освещения после перебоя в подаче электроэнергии.
Встроенный ИК передатчик - собранный на элементах DD1.4, DD1.5 генератор импульсов частотой 30...35 Гц - позволяет пользоваться выключателем, не имея в руках пульта ДУ. Излучающий диод ВI1 установлен рядом с фотодиодом VD1, но отделен от него светонепроницаемой перегородкой. Излучение диода ВI1 направлено в ту сторону, откуда фотодиод его принимает. Выключатель должен срабатывать от ИК импульсов встроенного передатчика, отраженных от ладони, поднесенной на расстояние 5...20 см. Необходимую для этого мощность излучаемых импульсов устанавливают, изменяя номинал резистора R20.
(нажмите для увеличения)
Выключатель собирают на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, изображенной на рис. 3. Диоды VD5-VD8 с целью экономии места на плате установлены друг над другом.
Автор: А.Русин, г.Москва
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
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 ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Умный инсулин для лечения сахарного диабета 1-го типа
23.08.2024
Современная медицина продолжает искать способы облегчить жизнь людей с хроническими заболеваниями, и одним из наиболее перспективных достижений стал разработанный учеными "умный" инсулин. Это нововведение может стать настоящим прорывом в лечении сахарного диабета 1-го типа (СД1), позволяя пациентам значительно сократить количество инъекций инсулина и улучшить контроль уровня сахара в крови.
В настоящее время люди с СД1 вынуждены вводить синтетический инсулин до 5-7 раз в день, чтобы поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Эти постоянные инъекции необходимы для предотвращения опасных колебаний уровня сахара, которые могут привести к серьезным осложнениям, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако частые инъекции и необходимость постоянного контроля уровня гликемии оказывают значительное влияние на психическое здоровье пациентов, что усложняет управление заболеванием.
Разработчики "умного" инсулина предложили инновационное решение этой проблемы. Новый инсулин реагирует на изменения уровня сахара в крови в режиме реального времени, имитируя естественные процессы в организме. В отличие от традиционного инсулина, который начинает действовать сразу после введения, "умный" инсулин остается в "спящем" режиме до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не достигнет определенного порога. При повышении уровня сахара инсулин активируется, предотвращая гипергликемию, а когда уровень сахара снижается, он снова становится неактивным, избегая риска гипогликемии.
Эта технология обещает значительно облегчить жизнь пациентов, позволяя им вводить инсулин лишь раз в неделю, что значительно снизит количество инъекций и уменьшит стресс, связанный с постоянным контролем уровня сахара в крови. Кроме того, такой подход может существенно улучшить физическое и психическое здоровье пациентов, избавляя их от многих ежедневных трудностей, связанных с управлением диабетом.
Исследование, нацеленное на разработку "умного" инсулина, уже получило почти 3 миллиона фунтов стерлингов на дальнейшую работу. В проекте участвуют ведущие исследовательские команды из разных стран мира, включая Стэнфордский университет в США, Университет Монаша в Австралии и Чжэцзянский университет в Китае. Эти команды работают над различными типами глюкозочувствительного инсулина, стремясь как можно быстрее довести технологию до стадии клинических испытаний.
Если исследования окажутся успешными, это станет судьбоносным шагом в лечении сахарного диабета 1-го типа. "Умный" инсулин может не только значительно упростить жизнь пациентов, но и улучшить качество их жизни, минимизируя риски, связанные с управлением уровнем сахара в крови. Это открытие внушает надежду на то, что в будущем люди с диабетом смогут жить полной жизнью, не испытывая постоянного стресса от необходимости строгого контроля за своим состоянием.
|
Другие интересные новости:
▪ Адаптер Apex Storage X21 AIC
▪ Стройматериал из отходов пластмассы
▪ Беспроводные наушники Google Pixel Buds Pro
▪ Видеотрансляция с 360-градусным обзором
▪ Магнит-мусороуборщик на орбите
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей
▪ статья Как зюзя пьяный. Крылатое выражение
▪ статья Кто ограбил фараонов? Подробный ответ
▪ статья Аэроход рыбака. Личный транспорт
▪ статья Усилители мощности транзисторные. Справочник
▪ статья Симметрирующий усилитель для электретного микрофона. 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