Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Устройство автоматической подсветки с номером дома. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

На рисунке показан внешний вид автоматического светильника, срабатывающего при затемнении рабочей поверхности.

Устройство автоматической подсветки с номером дома

Практическое применение устройство находит в автоматическом включении подсветки таблички с названием улицы и номером дома. Лампа накаливания установлена внутри пластикового корпуса таблички с номером дома, а элементы устройства - в стене дома в закрытом и защищенном от влаги корпусе. При нормальном освещении (когда на улице светло) лампа не горит. При наступлении сумерек уровень естественного освещения падает, и лампа накаливания зажигается, подсвечивая табличку. Фотодатчиком служит фоторезистор, на который через линзу проникает внешний световой поток.

PR1 - фоторезистор марки RFT-01, используемый в качестве фотодатчика в контроллере вращения проигрывателя пластинок "Арктур-004". Вместо него в качестве фоторезистора допустимо применить также фоторезисторы, установленные в оптронах ОЭП-1. При освещении фоторезистора (ярким солнечным светом) его сопротивление падает до 12 кОм и шунтирует переход "управляющий электрод - катод" тиристора VS1. При этом тиристор закрывается и обесточивает лампу накаливания EL1. Для такой подсветки достаточно маломощной лампы. Применять в приборе более мощную" лампу накаливания нельзя из-за опасности перегрева и расплавления пластмассового корпуса таблички.

С лампой накаливания мощностью 1 Вт (для подсветки холодильников, швейных машин и подсветки иных бытовых приборов) устройство эксплуатировалось в течении двух суток (с постоянным включением лампы EL1), при этом температура вокруг колбы лампы не поднималась выше +35 °С, что вполне допустимо. При недостаточном освещении датчика (что происходит в темное время суток) сопротивление фоторезистора велико (более 1 МОм). Ток, проходящий через ограничительный резистор R1, оказывается достаточные для открывания тиристора.

Налаживание. Для увеличения фоточувствительности узла можно заменить постоянный резистор R1 эквивалентной схемой так, как это показано на рис. 2.12 (внизу), введя в электронный узел регулировку чувствительности. Так, изменением сопротивления резистора R1 достигают соответственно увеличения или уменьшения тока через R1. По этой же причине будут изменения потенциала в средней точке делителя напряжения R1PR1. При увеличении тока через R1 (уменьшении его сопротивления) многократно возрастает чувствительность узла к внешней затемненности. Теперь светильник быстрее срабатывает при наступлении сумерек (включает подсветку).

При уменьшении тока через резистор R1 (увеличении его сопротивления) произойдет обратное - светильник становится чувствительнее к внешнему освещению и выключает подсветку уже при малом воздействии на рабочую поверхность фотодатчика светового потока. Переменный резистор в процессе настройки порога чувствительности применяют любой (после регулировки, измерив его эквивалентное сопротивление, R1 заменяют постоянным). Чтобы сохранить возможность регулировки, подойдет многооборотный переменный резистор СПЗ-1БВ или аналогичный компактный подстроечный резистор.

Фазировка включения в сеть 220 В для устройства не принципиальна.

О деталях. Тиристор VS1 применяется типа MCR-106-8 (на схеме обозначен MCR-106). Его можно заменить другими тиристорами фирмы Motorola. Это обозначение приведено не случайно, так как тиристор для этой схемы можно выбрать и другой, руководствуясь справочными материалами по электрическим характеристикам тиристоров и симисторов фирмы Motorola (размещенными в приложении к книге).

Конденсатор С1 типа МБМ или аналогичный на рабочее напряжение не менее 300 В. При увеличении мощности нагрузки более 60 Вт необходимо устанавливать тиристор на теплоотвод.

Электрическую схему можно собрать самостоятельно для использования в других конструкциях в качестве простого фотореле. При этом учитывают следующие моменты.

Тиристор VS1 заменяют отечественным симистором КУ208Г.

Постоянный резистор R2 из схемы исключают, вместо него устанавливают перемычку. Резистор R1 заменяют другим с мощностью рассеяния 2 Вт и сопротивлением 12-18 кОм. Или эквивалентной схемой (если требуется регулировка чувствительности и порога срабатывания фотореле) с таким же суммарным сопротивлением. Фоторезистор PR1 такой же, как в базовой схеме. При его замене на иной тип сопротивление резистора R1 придется подбирать дополнительно и в других пределах.

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Первый 4K-дисплей для смартфонов 16.04.2015

Компания Sharp представила первый на рынке дисплей для смартфонов формата формат Ultra HD, обладающий разрешением 2160 x 3840 пикселей. Число пикселей в новом экране в четыре раза больше, чем в экранах формата Full HD, ставших стандартом на рынке Android-смартфонов, и в 2,25 раза больше, чем в Samsung Galaxy S6 (2560 x 1440 пикселей).

Новый дисплей Sharp имеет диагональ 5,5 дюйма. Он выполнен с применением полупроводникового материала IGZO (оксид индия, галлия и цинка) и имеет рекордную на рынке мобильных дисплеев плотность пикселей в 806 пикселей на дюйм. Для сравнения, плотность пикселей в Samsung Galaxy S6 составляет 577 пикселей, а в Apple iPhone 6 - 326 пикселей на дюйм.

Массовое производство нового дисплея компания планирует начать в 2016 г. Выход в продажу первых смартфонов с новым экраном также ожидается в будущем году, пишет PhoneArena.

Добавим, что компания Sharp долгое время является одним из поставщиков дисплеев для устройств Apple. Согласно сведениям источников, экраны Sharp, выполненные по технологии IGZO, будут использованы в новом 12,9-дюймовом iPad Pro, анонс которого пока не состоялся.

Некоторые зарубежные СМИ взяли на себя смелость предположить, что новый дисплей Sharp будет стоять и в следующем поколении iPhone. Однако стоит подчеркнуть, что в будущем году ожидается выпуск всего лишь улучшенных iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Ранее при обновлении устройств Apple никогда не увеличивала разрешение их экранов.

Другие интересные новости:

▪ Паровозик из ромашки

▪ Домашний помощник Alibaba Tmall Genie

▪ Слуховой аппарат с фитнес-трекером и переводчиком иностранной речи

▪ Робот заправляет космический аппарат

▪ Умный газовый счетчик

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Одним миром мазаны. Крылатое выражение

▪ статья Как появились собаки? Подробный ответ

▪ статья Отравление лекарственными препаратами и алкоголем. Медицинская помощь

▪ статья Зарядка аккумуляторов асимметричным током. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Получение углекислого газа из лимонада или минеральной воды. Химический опыт

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