Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Управление освещением в прихожей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Выключатели освещения в прихожих и коридорах наших квартир обычно расположены рядом с входной дверью, это удобно тем, что, войдя в квартиру, можно сразу включить свет. Но зачастую большую часть времени свет в прихожей горит бесполезно часами, поскольку в ней нет окон и лампы включают и в светлое время суток, забывая выключать. Для экономии электроэнергии выключатель в прихожей целесообразно оснастить несложным приспособлением, которое будет автоматически выключать освещение через заданный интервал времени. Устройство позволяет работать с так называемыми "энергосберегающими" люминесцентными лампами, а также освещение можно с помощью стандартного выключателя не только включить на заданное время, но и в любой момент выключить.

Управление освещением в прихожей. Принципиальная схема

Когда прибор включен в сеть, но освещение не включено, конденсатор С5 заряжен до напряжения стабилизации стабилитрона VD5 (около до 10 В). Поскольку конденсатор С4 в это время разряжен, а полевой транзистор VT2 закрыт, также закрыты транзистор VT3, маломощный тринистор VS2 и мощный симистор VS1. Через светодиод HL1, подсвечивающий кнопку SB1, течет ток около 0,8 мА, ограниченный резистором R11. Если подсветка не нужна, светодиод можно исключить, заменив перемычкой. Если кратковременно нажать на кнопку SB 1, конденсатор С2 зарядится до напряжения около 9 В, через резистор R5 зарядится и конденсатор С4. Напряжение между затвором и истоком транзистора VT2 превысит пороговое, что приведет к открыванию транзисторов VT2 и VT3. В результате откроются тринистор VS2 и симистор VS1. При включении по предлагаемой схеме и использовании в качестве EL1 лампы накаливания симистор VS1 отрывается при мгновенном значении сетевого напряжения около 10 В, поэтому уровень создаваемых устройством помех незначителен. В этом случае помехоподавляющий фильтр L1C3R3 устанавливать не обязательно, хотя и очень желательно.

Ситуация с сетевым фильтром сменяется противоположной, если EL1 - "энергосберегающая" люминесцентная лампа с электронным балластом. Уровень помех, создаваемых устройством, станет больше. Также следует заметить, что большинство "энергосберегающих" ламп - сами по себе источники интенсивных радиопомех. Для уменьшения помех, создаваемых как регулятором, так и лампой, можно последовательно с первым установить второе звено LC-фильтра. Если лампа с электронным балластом, будучи выключенной, эпизодически вспыхивает, параллельно ей можно включить резистор сопротивлением 68 кОм и мощностью 2 Вт. Такой резистор заметно уменьшит и интенсивность помех. Время, в течение которого лампа остается включенной, в основном зависит от сопротивления резистора R4, емкости конденсатора С2 и порогового напряжения полевого транзистора VT2. Как только напряжение затвор-исток станет меньше 1,2...2,5 В, транзистор VT2 закроется, одновременно с ним закроется VT3, перестанут открываться VS1, VS2, лампа окажется обесточенной. Чтобы погасить свет до истечения выдержки, необходимо нажать и около 5 с удерживать нажатой кнопку SB1, пока лампа не погаснет. За это время конденсатор С1 заряжается через диод VD1 и резистор R1 до напряжения, превышающего пороговое транзистора VT1, который открывается и разряжает конденсаторы С2 и С4. Повторное включение освещения возможно лишь через 5...8 с. Варистор RU1 защищает устройство от всплесков сетевого напряжения. Конденсатор С6 устраняет ложные срабатывания. Дроссель L1 намотан проводом ПЭВ-2 диаметром 0,35...0,51 мм 150 витков на кольце из феррита 2000НМ1 типоразмера К20х12х6.

Можно попробовать использовать дроссель фильтра от неисправного люминесцентного светильника или одну из катушек коррекции растра от отечественного цветного телевизора УСЦТ. Симистор ВТА06-600С можно заменить MAC8N, BTA06-600SW или другим с допустимым напряжением не менее 600 В и прямым током около 4 А. Его желательно установить на алюминиевый или медный теллоотвод размерами 50x15x1 мм. При таком исполнении силового узла устройство может работать с нагрузкой до 350 Вт. Тринистор MCR100-6 можно заменить MCR100-8, P0102DA1AA3. Вместо транзистора КТ9115А можно использовать импортные 2SA1625K-2SA1625M или MPSA92. Высоковольтный полевой транзистор КП502А можно заменить BSS124. Вместо транзистора КП501А подойдут КП501Б, КП501В, КП502А, КП504А, BSS88, ZVN2120. Желательно, чтобы транзистор VT1 имел меньшее пороговое напряжение, чем VT2. Обычно транзисторы КП501Б, КП501В открываются при более низком напряжении, чем КП501А. Диодный мост DB105 заменят RB154-RB157, КЦ407А, можно составить мост и из четырех диодов 1N4004-1N4007, КД243Г-КД243Ж. Вместо КД521А подойдут любые маломощные кремниевые диоды, например, 1N4148, КД510А.

Вместо указанного на схеме стабилитрона 1N4740A пригодны другие маломощные с напряжением стабилизации 10 В. Светодиод можно установить любой из серий АЛ307, КИПД21, КИПД40. Конденсатор C3 - К73-17 или К73-24в на номинальное напряжение 630 В. Оксидный конденсатор С2 должен иметь возможно меньший ток утечки, автор использовал танталовый К53-18. При отсутствии подходящего танталового или ниобиевого конденсатора можно попробовать установить импортный оксидный алюминиевый на рабочее напряжение 35...63 В. Варистор FNR-10K431 можно заменить FNR-14K431, FNR-20K431, FNR-20K471 или другим с классификационным напряжением 430 или 470 В. При использовании маломощного варистора, например, FNR-05K471 его желательно подключить через резистор сопротивлением 100 Ом и мощностью 0,5 Вт параллельно диодному мосту VD3 - к правым (по схеме) выводам резисторов R6 и R7. Резисторы R3, R6 и R7 желательно взять невозгораемые Р1-7 или аналогичные импортные. Обычно такие резисторы окрашены в светлый серо-голубой цвет. Остальные резисторы - общего назначения любого типа.

Устройство смонтировано в стенной коробке для выключателя скрытой электропроводки на плате диаметром 65 мм. Сам выключатель используется в качестве кнопки SB1. Для этого под его клавишу установлена пружина, возвращающая ее в исходное положение после нажатия. Для изоляции собранного устройства от металлической установочной коробки желательно использовать негорючий материал, например, тонкий стеклотекстолит без фольги. Ни в коем случае не обматывайте устройство изоляционной лентой. С резистором R4 и конденсатором С2 указанных на схеме номиналов после кратковременного нажатия на кнопку SB1 лампа светит приблизительно 25 мин. Эти элементы можно подобрать, чтобы получить желаемую продолжительность свечения.

При управлении несколькими соединенными параллельно "энергосберегающими" лампами суммарной мощностью до 100 Вт последовательно с ними рекомендуется включить проволочный резистор сопротивлением 4,7...6,8 Ом и мощностью не менее 7,5 Вт. Он ограничит амплитуду бросков тока, возникающих в моменты включения этих ламп. Поскольку этот резистор ощутимо нагревается, не следует монтировать его в закрытом объеме, в том числе в установочной коробке. Описанное устройство можно использовать для ограничения времени включения не только осветительных ламп, но и других электроприборов.

Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.; 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

Спасение доисторических людей от солнечного апокалипсиса 07.07.2026

Около 41 тысячи лет назад Земля пережила необычное событие, известное как экскурсия Лашампа. В течение примерно 300 лет магнитное поле планеты значительно ослабло, а магнитные полюса начали смещаться. Это привело к тому, что космическая радиация и ультрафиолетовое излучение Солнца стали проникать в атмосферу гораздо интенсивнее. Для ранних людей такой период мог стать настоящим испытанием на выживание.

Именно в это время, по мнению ученых, окончательно исчезли неандертальцы. В то же время предки современных людей - Homo sapiens - смогли пережить глобальную магнитную аномалию и даже распространиться по Евразии. Исследователи из Мичиганского университета считают, что ключевую роль в этом сыграли технологические и культурные адаптации, которых не хватало их ближайшим родственникам.

Одной из главных естественных защит стала темная пигментация кожи, богатая меланином. Она эффективно поглощала избыток ультрафиолета, предотвращая тяжелые солнечные ожоги и связанное с ними обезвоживание. Кроме того, меланин защищал запасы фолатов - важных веществ, необходимых для правильного развития плода. Светлая кожа, которая сегодня распространена в северных широтах, появилась значительно позже - лишь около 1200 года до нашей эры.

Однако даже самой темной кожи было недостаточно в условиях резко возросшей радиации. Древние люди активно использовали природный пигмент - охру, глину, содержащую оксид железа. Этот материал обладает способностью рассеивать ультрафиолетовые лучи. Чем мельче были частицы охры, тем выше оказывался ее солнцезащитный эффект. Археологические находки показывают, что жители пещеры Кафзех в Израиле специально привозили качественную мелкозернистую охру издалека - более чем за 60 километров, игнорируя местные запасы.

Около 40 тысяч лет назад использование охры резко возросло именно в тех регионах, где эффект ослабления магнитного поля был наиболее заметен. Некоторые современные африканские племена до сих пор смешивают охру с жиром или маслом и наносят на кожу как натуральный крем от солнца. Эксперименты подтвердили, что такой состав действительно обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета.

Параллельно Homo sapiens начали изготавливать плотную, облегающую одежду с помощью костяных шильев и игл. Неандертальцы, судя по имеющимся данным, носили более свободные накидки из шкур, которые хуже защищали от прямых солнечных лучей. Сочетание качественной одежды, охры и привычки проводить больше времени в пещерах дало нашим предкам существенное преимущество.

Другие интересные новости:

▪ Изменения климата сказываются на виноделии

▪ Комета Галлея на монетах Армении

▪ Программируемые сны

▪ Бананы контейнерами

▪ Микросхема GPS-приемника MG4200

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. ПТЭ. Подборка статей

▪ статья Щекотливая ситуация. Крылатое выражение

▪ статья Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля? Подробный ответ

▪ статья Питонов узел. Советы туристу

▪ статья Старое, но золотое. Ламповый ренессанс усилителей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Реактивный корабль. Физический эксперимент

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