Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Выключатель освещения: ДУ и таймер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Это устройство можно установить в помещении вместо обычного настенного выключателя освещения. Это позволит включать или выключать свет не только вручную, но и дистанционно, подавая команды с любого ИК ПДУ, работающего согласно протоколу RC-5. Нажимая на клавишу выключателя в определенном порядке или с помощью того же пульта, можно задать время (от 5 до 60 мин), по истечении которого освещение будет автоматически выключено. Выключатель пригоден для управления лампами любого типа, в том числе люминесцентными.

Электронные узлы предлагаемого выключателя питаются от сети 220 В. Он, однако, очень экономичен Потребляемая в дежурном режиме (при выключенном освещении) мощность не превышает 0,35 В-А. Суммарная мощность управляемых выключателем ламп может достигать 1000 Вт.

Хотя ИК приемник выключателя скрыт в его пластмассовом корпусе, дальность дистанционного управления достигает 6 м. При необходимости ее можно увеличить вдвое, обеспечив беспрепятственное проникновение ИК лучей к приемнику, например, просверлив в корпусе отверстие.

Выключатель освещения: ДУ и таймер
Рис. 1

Схема выключателя показана на рис. 1. Его основной узел - микроконтроллер DD1 - работает по программе, коды которой приведены в таблице. Программа разработана с помощью компилятора BASCOM-AVR версии 1.11.8.3. Ручное управление выключателем производится с помощью кнопок SB1 и SB2. При желании к разъему ХР1 можно подключить две кнопки, дублирующие основные. Длина идущих к ним соединительных проводов может достигать 10 м.

Выключатель освещения: ДУ и таймер

Модуль ИК приемника В1 принимает команды ПДУ. Микроконтроллер их декодирует, отбирает те, что предназначены устройству с кодом 0 (телевизору), и исполняет согласно программе. Транзистор VT1 по сигналам микроконтроллера управляет реле К1, контакты которого включены в цепь питания осветительных ламп. Светодиоды HL1 и HL2 сигнализируют о различных режимах работы выключателя. Узел питания прибора состоит из понижающего трансформатора Т1, диодного выпрямительного моста VD1 и стабилизатора напряжения DA1.

Выключатель освещения: ДУ и таймер
Рис. 2

Устройство собрано в корпусе от обычного настенного выключателя "Прима". Все детали размещены на печатной плате, чертеж которой изображен на рис. 2. Все резисторы и конденсаторы (за исключением оксидных) - типоразмера 0805 для поверхностного монтажа. Они установлены со стороны печатных проводников. Остальные детали смонтированы обычным образом. Печатные проводники, соединенные с контактами реле К1, необходимо покрыть слоем припоя толщиной около 1 мм, что предотвратит их перегрев током нагрузки.

Реле К1 - Bestar BS-115C 12VDC с контактами, способными коммутировать ток до 10 А при переменном напряжении 240 В. Трансформатор Т1 - Hahn BV-201 0136 с напряжением обмотки II9 В. Реле и трансформатор можно заменить другими, подходящими по характеристикам, но печатную плату в этом случае придется, вероятно, переделывать.

ИК приемник TSOP1736 после монтажа на плату необходимо наклонить в сторону установленного на ней микроконтроллера, чтобы направление его максимальной чувствительности к ИК лучам было почти перпендикулярно плоскости платы. К площадке фольги, обозначенной на рис 2 буквой А, припаивают гайку МЗ для винта, скрепляющего детали корпуса выключателя. Для светодиодов в корпусе просверлены отверстия.

Выключатель освещения: ДУ и таймер

На рис. 3 собранная плата показана установленной на основании из пластмассы толщиной 4 мм. В нем (под платой) имеются отверстия для соединительных проводов и для крепления к стене. На внутренней стороне клавиши выключателя, как изображено на рис. 4, закреплен кронштейн. В собранном устройстве он касается толкателей кнопок SB1 и SB2, вызывая их срабатывание при нажатиях на клавишу.

Выключатель освещения: ДУ и таймер
Рис. 3

Немедленно после подачи напряжения питания оба светодиода пятикратно мигают, что свидетельствует о нормальной работе устройства. Затем включается светодиод HL2 (зеленый). Обмотка реле К1 остается обесточенной, а освещение - выключенным.

Включают свет, нажимая на кнопку SB1 ("Вкл.") или подавая с ПДУ команду "Канал +". Одновременно со срабатыванием реле светодиод HL2 погаснет, а HL1 (красный) будет включен. Чтобы выключить свет, достаточно нажать на кнопку SB2 "Выкл." или подать команду "Канал -". Устройство возвратится в дежурный режим.

Освещение включается и при нажатии на ПДУ кнопок "1" - "6". Однако при этом начинает работать таймер, который через заданное время автоматически выключит свет. Выдержка зависит от того, какая кнопка ПДУ была нажата: "1" - 5 мин, "2" - 10 мин, "3" - 20 мин, "4" - 30 мин, "5" - 45 мин, "6" - 60 мин. При работе таймера включены оба светодиода. За 4 с до истечения выдержки красный светодиод мигнет четыре раза, затем свет будет выключен и устройство перейдет в дежурный режим.

Чтобы включить таймер без ПДУ, достаточно удерживать кнопку "Вкл." нажатой более двух секунд, пока не начнет мигать зеленый светодиод. Однако в этом случае возможны лишь две выдержки - 5 и 30 мин. Первую задают кратковременным нажатием на кнопку "Вкл." во время мигания светодиода, вторую - ее продолжительным (более 2 с) нажатием. Если в течение 30 с кнопка "Вкл." не нажималась, режим таймера будет отменен. До истечения времени, отведенного на программирование, таймер можно отключить нажатием на кнопку "Выкл." или командой ПДУ "Канал -". Так как после выхода из режима программирования таймера свет остается включенным, для его выключения потребуется подать эти команды еще раз.

Файл печатной платы выключателя (в формате Sprint Layout 4.0) и программа микроконтроллера можно скачать отсюда.

Автор: Л. Аристов, г. Барнаул Алтайского края; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Новый класс метаматериалов, способных изменять свои физические свойства 18.12.2018

Современные метаматериалы весьма походят на технологии, известные нам по научной фантастике. За счет уникальных свойств таких материалов можно создавать невероятные вещи, плащи-невидимки, скрывающие объекты в различных длинах волн электромагнитного спектра, а на практике такие технологии уже используются в антеннах мобильных телефонов, к примеру. Отметим, что все метаматериалы, о которых мы не раз рассказывали на страницах нашего сайта, имеют набор пусть и уникальных, но фиксированных свойств, что значительно ограничивает область их применения.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (awrence Livermore National Laboratory, LLNL) и Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый класс метаматериалов - механические метаматериалы, которые могут становиться твердыми или гибкими в ответ на воздействие внешнего магнитного поля.

Для создания нового чудо-метаматериала исследователи использовали так называемую технологию 4D-печати. Название эта технология получила от того факта, что объекты, изготовленные при помощи трехмерной печати, могут изменять свою форму с течением времени, которое выступает в роли четвертого измерения. Как правило, изменения формы объекта происходят под влиянием какого-либо внешнего фактора - высокой температуры, гидратации, воздействия магнитного или электрического поля.

Основой новой технологии стали материалы, способные реагировать на внешние поля (FRMM, field-responsive metamaterial). Однако, в отличие от материалов, используемых в других технологиях 4D-печати, FRMM-материалы не изменяют свою форму, изменения затрагивают некоторые из их физических свойств, твердость, в данном случае. Создание FRMM-материалов оказалось достаточно простым делом - вместо монолитной структуры печатаемого объекта формируется трубчатая полая структура. И эти полости на следующем этапе заполняются специальной магнитной жидкостью.

Магнитная жидкость состоит из крошечных частиц магнитного материала, равномерно размешанных в объеме немагнитного растворителя. Когда такая жидкость попадает под воздействие внешнего магнитного поля, частицы в ее объеме упорядочиваются, выравниваясь вдоль линий магнитного поля, и материал превращается практически в твердый монолит. При отсутствии магнитного поля магнитная жидкость ведет себя как обычная вязкая жидкость, способная свободно течь в любом направлении.

Другие интересные новости:

▪ Cмартфон Moto X Developer Edition для разработчиков

▪ Заживление ран без рубцовой ткани

▪ Утята способны к абстрактному мышлению

▪ Рыбки в космическом пространстве

▪ Умное кресло Sharp

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Цветомузыкальные установки. Подборка статей

▪ статья Простой стеллаж. Советы домашнему мастеру

▪ статья Какая страна названа в честь Христофора Колумба? Подробный ответ

▪ статья Автомойщик. Должностная инструкция

▪ статья Каскодный усилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадки про дом, здания, мебель

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