Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Подсветка номера дома включится автоматически. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Освещение номера дома и названия улицы в сельской местности - не пустая прихоть, а элементарная необходимость. В темное время суток почтальон сможет быстрее доставить телеграмму, а оперативные службы - прийти на помощь. Особенно это удобно, когда подсветка загорается автоматически с наступлением сумерек и не требует участия человека. Смастерить такое устройство может, пожалуй, каждый, знакомый с основами электротехники.

Электрическая схема устройства автоматического (управляемого светом) включателя подсветки номера дома, срабатывающего при затемнении рабочей поверхности фоторезистора, показана на рис. 1.

Подсветка номера дома включится автоматически
Рис. 1. Электрическая схема устройства автоматического (управляемого светом) включателя подсветки номера дома, срабатывающего при затемнении рабочей поверхности фоторезистора

Лампа накаливания установлена внутри пластикового матового корпуса таблички с номером дома, а элементы устройства - в стене дома, в закрытом и защищенном от влаги корпусе.

При естественном освещении лампа не горит. При наступлении сумерек, когда освещение падает, лампа накаливания загорается, подсвечивая табличку с номером дома.

Фотодатчиком служит фоторезистор, на который через линзу проникает внешний световой поток. Фоторезистор FR1 - марки RFT-01, используемый в качестве фотодатчика в контроллере вращения проигрывателя пластинок "Арктур-004". Вместо него 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 7 - 15 Вт.

Применять в приборе более мощную лампу накаливания нельзя из-за возможности перегрева и расплавления пластмассового корпуса таблички.

С лампой накаливания мощностью 7 Вт для подсветки холодильников, швейных машин и иных бытовых приборов устройство эксплуатировалось осенью в течении двух суток (с постоянным включением лампы EL1), при этом температура вокруг колбы лампы не поднималась выше 30°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 достаточным для открывания тиристора.

Налаживание. Для увеличения фоточувствительности узла можно заменить постоянный резистор (R1* эквивалентной схемой так, как это показано на рис. 2, введя в узел регулировку. Возможности изменения сопротивления R1 достигают увеличением или уменьшением тока через R1 и изменением потенциала в средней точке делителя напряжения R1FR1. Благодаря этому при увеличении тока через R1 (уменьшении его сопротивления) многократно возрастает чувствительность узла к внешней затемненности. Теперь светильник быстрее срабатывает при наступлении сумерек (включает подсветку).

Подсветка номера дома включится автоматически
Рис. 2. Эквивалентная схема резистора R1*

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).

Для его установки в корпус устройства требуется минимальные размеры переменного резистора. Если нужно сохранить возможность регулировки, подойдет многооборотный переменный резистор СПЗ-1БВ или аналогичный подстроенный резистор.

Фазировка включения в сеть 220 В для устройства не принципиальна.

О деталях. Тиристор VS1 - типа MCR-106-8 (на схеме обозначен MCR-106). Это обозначение приведено не случайно, так как тиристор для этой схемы можно выбрать и другой, руководствуясь справочным материалом по электрическим характеристиками тиристоров и симисторов фирмы Motorola.

Конденсатор С1 - типа МБМ или аналогичный на рабочее напряжение не менее 300 В.

При увеличении мощности нагрузки более 60 Вт тиристор необходимо устанавливать на теплоотвод.

Вопросы применения и перспективы. Электрическую схему, приведенную на рисунке, 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 FR1 - такой же, как в базовой схеме. При его замене на иной тип сопротивление резистора R1 придется подбирать дополнительно и в других пределах.

При экспериментах не обошлось без казусов. Так, удалось найти единственный нормально работающий симистор из 6(!) экземпляров - заметьте, абсолютно новых и приобретенных в одной партии! Основной "брак" среди этих приборов сводится к повышенному току утечки - визуально это заметно как мерцание лампы даже при отсутствии сигнала управления на управляющем электроде. Такой симистор подлежит замене, несмотря на "новизну".

В некоторых случаях, если лампа будет гореть постоянно и не реагировать на изменение сопротивления фоторезистора, потребуется "перевернуть" симистор, подключив его наоборот (управляющий электрод не изменяют). Практического объяснения этому феномену нет, возможно, это еще один сюрприз от тиристоров КУ208Г.

Автор: А.Петрович

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Экологическая упаковка из томатной ботвы 24.06.2020

Ежегодно фермеры всего мира выбрасывают тысячи тонн помидорных стеблей. Но зачем выбрасывать то, что можно переработать с пользой и превратить в упаковку для транспортировки?

Компания Zelfo Technology, имеющая представительство в Германии, Франции и Великобритании, исследует упаковочные материалы будущего.

Для винодельческой промышленности Zelfo разработала упаковку для транспортировки бутылок из растительных отходов винограда, остающихся в большом количестве после уборки урожая. Теперь компания обратила внимание на помидоры.

Сейчас ведутся разработки получения материалов из сена осоки. Осока массово растет в Национальном парке Нижняя долина Одера, ее периодически окашивают, но полезного применения сухим остаткам растительности пока нет.

Процессы, разработанные специалистами Zelfo Technology, расширяют спектр целлюлозных и лигноцеллюлозных источников сырья, включая те растительные материалы, которым раньше не придавали внимания, а также стимулирует использование возобновляемых и биоразлагаемых материалов в качестве альтернативы решениям на основе пластика.

Другие интересные новости:

▪ Статическое электричество усиливает песчаные бури

▪ Носимый сенсор для снятия показателей жизнедеятельности

▪ Осмотр груди с помощью робота

▪ Крысиная взаимовыручка

▪ Открыта еще одна форма льда

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей

▪ статья Край непуганых идиотов. Крылатое выражение

▪ статья Какой производитель электроники назван в честь крылатого коня? Подробный ответ

▪ статья Работа с ручной лебедкой и ручной талью. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Цветовая маркировка диодов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья УКВ радиоприемник на микросхеме КХА058. 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