Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Индикатор мягкого включения лампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Индикатор мягкого включения (ИМВ) предназначен для улучшения потребительских свойств настенных клавишных выключателей и для экономии рабочего ресурса ламп накаливания. ИМВ обеспечивает экономичный (50% мощности) режим работы ламп и "мягкое" (двухступенчатое) их включение для увеличения срока службы.

Индикатор мягкого включения лампы

В неосвещенном помещении свечение светодиода HL2 указывает на расположение клавиши SA1 двухклавишного выключателя, которую следует нажимать для включения экономичного режима работы. Эту же клавишу следует нажимать первой для мягкого включения, а спустя 0,1...0,5 с - SA2 (обычный режим. 100% мощности). Зеленый свет свечения двухцветного светодиода HL2 указывает на экономичный режим работы лампы HL1.

Как известно, нити ламп накаливания в холодном состоянии имеют малое сопротивление. Поэтому при включении ламп, пока они не разогрелись и их сопротивление не выросло, наблюдается бросок тока, в 8...10 раз превышающий номинальный ток лампы. Такая "стартовая" перегрузка приводит к постепенному разрушению нитей накала, и перегорают лампы чаще всего именно при включении.

ИМВ позволяет в 3...10 раз увеличить ресурс ламп при соблюдении правильной последовательности включения. Сначала необходимо замыкать клавишу SA1 (при этом цвет индикатора изменяется с красного на зеленый), а спустя 0,1...0,5 с - SA2 (при этом индикатор гаснет).

В исходном (разомкнутом) состоянии SA1 и SA2 индикатор HL2 светится красным цветом, так как через элементы HL1.R1 и HL2 протекает переменный ток. "Зеленая" часть HL2 также излучает, но из-за большей яркости свечения •красной" части, зеленый оттенок практически незаметен. Ток. протекающий через цепь HL1-R1-HL2 несравнимо мал по отношению к рабочему току HL1, поэтому лампа не светится.

При замыкании SA1 положительные полуволны сетевого напряжения через диод VD1 поступают на лампу HL1, и она светится вполнакала. Замыкание контактов 5А1 шунтирует "красную" часть светодиода HL2. и он меняет цвет свечения с красного на зеленый. Если не нужен экономичный режим работы, нажимают SA2. Лампа HL1 светится в полный накал, так как обе полуволны сетевого напряжения теперь протекают через нее. а индикатор HL2 шунтируется замкнувшимися контактами SA2 и гаснет.

В ИМВ применен резистор ОМЛТ-2 Вт, двухклавишный настенный выключатель любой конструкции (подойдет с объединенным общим контактом), рассчитанный на сетевое напряжение (220 В). Двухцветный светодиодный индикатор КИПД41А можно заменить зарубежным L-15VE6W. Диод VD1 заменяется другими, например, Д226В. КД105Б. КД205А. При использовании в качестве HL1 лампы накаливания мощностью 100 Вт и более следует применить диоды КД226В или КД202К (М. Р).

Элементы R1. HL2. VD1 устанавливаются в корпусе выключателя. Для увеличения механической прочности схемы точку соединения R1 и HL2 рекомендуется выполнить пайки на монтажном лепестке.

При указанном на схеме номинале резистора R1 его коэффициент нагрузки по мощности составляет всего 0,17. Этот запас необходим для минимального нагрева устройства. Увеличить яркость свечения индикатора можно уменьшением сопротивления резистора в два раза, но при этом в крышке выключателя снизу и сверху желательно просверлить по несколько вентиляционных отверстий диаметром 1.5...2,5 мм.

Автор: А.Ознобихин, г.Иркутск

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

<< 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

Сахар из углекислого газа 19.07.2025

Новая разработка китайских исследователей в этой области может радикально изменить подход к производству сахара и других органических соединений.

В условиях, когда Китай, несмотря на подходящий климат, ежегодно вынужден импортировать до пяти миллионов тонн сахара - около трети от общего объема потребления - поиск альтернативных способов получения этого ресурса становится особенно актуальным. Расширение посевных площадей под сахарную свеклу и тростник приводит к деградации почв и нарушению экосистем, а значит, необходимо искать более экологически безопасные решения.

Ответ на этот вызов предложили ученые Тяньцзинского института промышленной биотехнологии при Китайской академии наук. Им удалось разработать метод, позволяющий превращать углекислый газ в сложные углеводы - такие как фруктоза, глюкоза, амилоза и другие сахара, пригодные для пищевой и химической промышленности. Как подчеркивает издание South China Morning Post, эта технология может одновременно снизить выбросы парниковых газов и стать новым источником стратегически важного сырья.

Ключевой особенностью разработанного процесса стало использование двух этапов. Сначала при помощи каталитических реакций из CO2 получают метанол. Затем, используя этот промежуточный продукт, синтезируют сложные органические соединения - цепочки сахаров, ранее считавшиеся крайне сложными для лабораторного получения. По словам исследователей, коэффициент полезного действия реакции достигает впечатляющих 86 процентов, а сама последовательность химических превращений остается короткой и энергоэффективной.

На текущем этапе технология успешно прошла лабораторные испытания. Ученые планируют в ближайшие годы расширить ее до уровня промышленного применения. Это позволит не только частично компенсировать потребности страны в сахаре, но и предложить экологически чистую альтернативу производству органических веществ, в том числе и для экспорта.

Инновация несет в себе двойную ценность: с одной стороны - возможность улавливать и утилизировать парниковый газ, с другой - производить из него экономически важные вещества. Такая стратегия способна превратить традиционную углеродно-нейтральную модель в углеродно-положительную, принося реальную выгоду экономике и окружающей среде.

Другие интересные новости:

▪ Грибы в бензобаке

▪ LM26LV - низковольтный датчик температуры / температурный ключ

▪ Система WDM с максимальной эффективностью использования спектра

▪ Выращены кровеносные сосуды

▪ Солнечные станции для подзарядки смартфонов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тембра, громкости. Подборка статей

▪ статья Гроза. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Что такое Большой взрыв и как долго он продолжался? Подробный ответ

▪ статья Пайка алюминия и его сплавов. Советы радиолюбителям

▪ статья Пробник для проверки печатных плат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Бесконтактное управление освещением. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026