Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Управление люстрой с четырьмя лампами. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемое устройство позволяет с помощью обычного выключателя с одной парой контактов управлять люстрой с четырьмя лампами, включая одну, две, три или все четыре.

Управление люстрой с четырьмя лампами. Принципиальная схема устройства управления люстрой

При первом после продолжительного ( более 15 с ) отключения замыкании контактов выключателя SA 1 будет включена только лампа EL 1, на которую сетевое напряжение подается непосредственно. Пульсирующее напряжение, поступающее с диодного моста VD 2 через резистор R 1, ограничено стабилитроном VD 1 до 12 В. Почти до этого значения через диод VD 4 будет заряжен конденсатор С 1. Снимаемое с него напряжение питает микросхемы DD 1 и DD 2. Импульс, формируемый дифференцирующей цепью R 4 C 3 в процессе нарастания питающего напряжения, устанавливает триггеры микросхемы DD 1 в исходное состояние с низкими логическими уровнями на выходах 1 и 13. В результате полевые транзисторы VT 1 и VT 2 остаются закрытыми, а лампы EL 2 - EL 4 - выключенными . Так как конденсатор С 2 не успевает заметно зарядиться в паузах между импульсами частотой 100 Гц, поступающими через диод VD 3, уровень на счетном входе триггера DD 2.1 остается низким. Состояние триггеров, а с ними и ламп EL 2 - EL 4 не изменяется.

Если разомкнуть контакты выключателя SA 1, напряжение на стабилитроне VD 1 упадет до нуля, но на конденсаторе С 1 оно некоторое время будет оставаться почти неизменным, продолжая питать микросхемы. Через 30 мс, требующихся для зарядки конденсатора С 2 до уровня переключения элемента DD 1.1, состояние всей цепочки элементов DD 1.1 - DD 1.3 изменится на противоположное. Нарастающим перепадом уровня на входе С триггер DD 2.1 будет переведен в состояние с высоким уровнем на выходе 1.

При последующем замыкании выключателя SA 1 напряжение на не успевшем заметно разрядиться конденсаторе С 1 возрастет незначительно и импульс начальной установки триггеров сформирован не будет. Вследствие этого, кроме лампы EL 1, загорится и лампа EL 2, цепь питания которой будет замкнута открытым транзистором VT 1.

Еще одно кратковременное размыкание выключателя возвратит триггер DD 2.1 в прежнее состояние, но высокий уровень будет установлен на выходе 13 триггера DD 2.2. Будут включены три лампы - EL 1, EL 3 и EL 4. И, наконец, третий щелчок выключателя включит все четыре лампы. Далее цикл повторяется.

Необходимая для управления люстрой продолжительность размыкания контактов выключателя может находиться в интервале от 30 мс приблизительно до 15 с, что очень просто выдержать вручную. Если устройство остается выключенным более длительное время, достаточное для полной разрядки конденсатора С 1 током, потребляемым микросхемами и текущим через резистор R 3, то при включении триггеры перейдут в исходное состояние и загорится только одна лампа люстры.

Продолжительность выключения люстры, необходимую для возврата в исходное состояние, можно уменьшить или увеличить, соответственно изменив номинал резистора R 3. Предел ее увеличения зависит от тока, потребляемого микросхемами, и от тока утечки конденсатора С 1.

В устройстве могут быть применены резисторы и конденсаторы любого типа. Номиналы элементов цепей R 2 C 2, R 3 C 1 и R 4 C 3 можно уменьшать или увеличивать в несколько раз, но так, чтобы произведение сопротивления резистора на емкость соответствующего конденсатора ( постоянная времени ) оставалось неизменным.

Полевые транзисторы с изолированным затвором VT 1, VT 2 и диодный мост VD 2 должны выдерживать напряжение не менее 400 В и возникающий при включении ламп накаливания бросок тока, в несколько раз превышающий его номинальное значение. Указанные на схеме мост KB PC 104 и транзисторы BUZ 90 A позволяют управлять люстрой с лампами мощностью не более 60 Вт. Вместо диодов КД 522 Б подойдут другие маломощные кремниевые.

Микросхемы К 561 ЛА 9 и К 561 ТМ 2 можно заменять их функциональными аналогами из других серий микросхем структуры КМОП, как отечественных, так и импортных. При использовании микросхем серии К 176, рассчитанных на напряжение питания 9 В, стабилитрон КС 212 Ж нужно заменить на Д 814 Б или другой с близким к 9 В напряжением стабилизации. Вполне допустима замена микросхем другими, содержащими достаточное число логических элементов - инверторов и счетных триггеров. Но схему устройства придется, конечно, соответствующим образом изменить.

На рисунке ниже, изображена схема триггерного узла устройства управления для люстры с тремя лампами ( отсутствует лампа EL 4). Благодаря элементу DD 1.4 исключено состояние, в котором лампа EL 3 включена, а лампа EL 2 - нет. Место элементов микросхемы К 561 ЛА 9 ( DD 1.1 - DD 1.3, см. рис. 1) заняли три элемента микросхемы К 561 ЛА 7.

Управление люстрой с четырьмя лампами. Схема триггерного узла для управления люстры с тремя лампами

Внешний вид именно такого варианта устройства управления показан ниже. Установленные здесь два диодных моста DB 156 соединены параллельно для увеличения допустимого импульсного тока. Чертеж печатной платы не приводится, так как значительная часть соединений выполнена навесными проводами.

До установки в люстру изготовленное устройство следует проверить на работоспособность. Рекомендуется делать это при пониженном до безопасного значения напряжении, подаваемом через трансформатор. Лампы на 220 В можно временно заменить низковольтными мощностью несколько ватт или использовать вместо них резисторы соответствующего сопротивления и мощности. На время налаживания параллельно резистору R1 временно подключите еще один, сопротивлением 1 кОм, только не забудьте его удалить прежде, чем подавать напряжение 220 В по окончании проверки.

Управление люстрой с четырьмя лампами. Внешний вид устройства

Автор: С.Глибин, г.Москва; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

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

Кристаллы, меняющие форму 20.09.2020

Кристаллы, созданные международной группой исследователей под руководством Си Чена из Городского колледжа Нью-Йорка и его соавторов из Центра перспективных научных исследований кристаллов, могут передавать энергию от испарения в механическое движение. Таким образом, испарение может быть источником энергии для исполнительных механизмов, искусственных мышц и многих приложения.

В отличие от традиционных кристаллов, которые обычно являются жесткими и хрупкими, новые кристаллы обладают способностью изменять свою форму благодаря своей молекулярной архитектуре. Кристаллы состоят из узора из маленьких пор, которые перемежаются соединяющими гибкими доменами, повторяющимися по всей кристаллической структуре. Поры, проходящие через кристаллы, прочно связываются с молекулами воды.

"Когда испарение вызывает удаление воды из пор, это приводит к сильной деформации всего кристалла через сетчатое соединение. Результирующее изменение формы меняется на противоположное, когда снова вводится водяной пар, - сказал Чен, автор исследования и доцент химического машиностроения в инженерной школе CCNY Grove. - Наши пептидные кристаллы позволяют напрямую наблюдать взаимодействия воды и материала на молекулярном уровне с использованием существующих кристаллографических, спектроскопических и вычислительных методов. Выявленные механизмы срабатывания применимы в более общем плане для конструкций материалов или структур, которые эффективно используют испарение".

Материалы, управляющие этим движением, реагируют на воду или влажность. Эти материалы, которые набухают и сжимаются в ответ на изменение влажности, могут напрямую и эффективно преобразовывать энергию испарения в механическое движение. Эта новая область открывает возможности для доступа к неиспользованному испарению воды в качестве источника энергии, а также для разработки более совершенных приводов и искусственных мышц для современных инженерных систем.

Другие интересные новости:

▪ Печь для любителей радио

▪ Радиоактивность в египетских пирамидах

▪ Умная кровать с механизмом антихрапа

▪ Антенна из ДНК

▪ Робот-геккон

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей

▪ статья Брюс Ли. Знаменитые афоризмы

▪ статья Все ли рыбы мечут икру? Подробный ответ

▪ статья Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования участка водоснабжения. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Китайский цемент Чио-Лиао. Простые рецепты и советы

▪ статья Индикатор сгорания предохранителя. 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