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:

Поцелуи полезны для здоровья 01.03.2026

Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие. Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми. По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>

Управление снами для решения важных задач 01.03.2026

Сны на протяжении веков привлекали внимание философов, психологов и ученых, вызывая вопросы о том, насколько они отражают нашу реальность и могут ли влиять на мышление. Новое исследование нейробиологов из Northwestern University показывает, что содержание человеческих сновидений можно частично направлять, а фаза быстрого сна (REM) играет ключевую роль в творческом мышлении и поиске нестандартных решений. В эксперименте ученые использовали метод целенаправленной реактивации памяти (TMR). Пока участники спали, им подавали звуки, ассоциированные с головоломками, предложенными им ранее. Сигналы включались только после подтверждения мозговой активности, указывающей на фазу быстрого сна. В результате 75% испытуемых сообщили о появлении во сне образов или идей, связанных с нерешенными задачами. При этом головоломки, "проникшие" в сновидения, решались значительно чаще: 42% против 17% у задач, которые не фигурировали во сне. Исследователи подчеркивают, что это не прямое доказательство тог ...>>

Новый томат с повышенным содержанием витамина A 28.02.2026

Проблема дефицита витамина A остается одной из глобальных задач здравоохранения, особенно в регионах с ограниченным доступом к разнообразной пище. Недавние достижения биотехнологий позволяют создавать продукты, способные существенно улучшить питание населения, и одним из таких примеров стал новый томат, обогащенный витамином A. Исследователи из Университета Флориды разработали сорта томатов с повышенным содержанием бета-каротина - вещества, которое организм преобразует в витамин A. Работа была выполнена Джингвеем Фу, Дениз Тиеман и Баллой Ратиноспати в Институте пищевых и аграрных наук UF/IFAS. Созданные помидоры отличаются существенно более высоким уровнем бета-каротина по сравнению с обычными сортами, а также с продуктами, традиционно богатыми этим соединением, такими как сладкий картофель и капуста. По словам профессора Ратинасабапати, регулярное употребление всего 50-100 граммов этих обогащенных томатов может покрыть суточную потребность человека в витамине A, что делает их п ...>>

Случайная новость из Архива

Измерено время квантового туннелирования 05.04.2019

Если вы ударите мячом об стену, он отскочит в обратном направлении в соответствии со всеми канонами классической физики. Но мир квантовой физики является намного более загадочным и непредсказуемым, если вместо мяча взять квантовую частицу, то она может внезапно появиться с другой стороны стены благодаря явлению, называемому квантовым туннелированием. Несмотря на то, что это явление изучено достаточно хорошо и широко используется в практических целях, лишь недавно группе ученых-физиков удалось измерить время, требующееся на "телепортацию" частицы из одного места в другое.

Явление квантового туннелирования используется в электронных микроскопах, диодах, транзисторах и некоторых других электронных компонентах. Именно это явление несет ответственность за самопроизвольный распад радиоактивных элементов, именно при помощи квантового туннелирования частицы, из которых состоят ядра атомов радиоактивных элементов, покидают пределы этих ядер.

Несмотря на достаточно высокую степень изученности явления квантового туннелирования, ученым до последнего времени не было достоверно известно, сколько времени занимает процесс перехода частицы сквозь барьер. Некоторые из ученых предполагали, что туннелирование происходит мгновенно, но это, в свою очередь, означает, что частица движется быстрее скорости света и она может стать нарушителем причинно-следственных связей.

Для измерения времени квантового туннелирования, исследователи из университета Гриффита (Griffith University) и австралийского Национального университета "обрушили" на атомы водорода свет мощного лазера, который излучает 1000 импульсов за одну секунду. Это, по мнению ученых, должно было создать правильные условия, при которых электрон может "сбежать" из атома и дать возможность измерить время туннелирования.

В результате экспериментов ученые получили обескураживающие результаты. Весьма похоже, что квантовое туннелирование происходит практически мгновенно, на этот процесс требуется менее 1.8 аттосекунды (одной миллиардной доли из одной миллиардной доли секунды).

Интересен тот факт, что это не первая попытка измерения времени квантового туннелирования. В 2017 году исследователи из института Макса Планка, Германия, используя атомы криптона и аргона, выяснили, что для туннелирования частиц требуется порядка 180 аттосекунд времени. Тем не менее, ученые считают, что в результатах более ранних экспериментов могли возникнуть ошибки из-за их сложности, связанных с использованием более сложных атомов, нежели атомы водорода, у которых имеется всего один электрон.

Другие интересные новости:

▪ Приложение для общения под водой

▪ Прототип мобильного цифрового телевизора от MICROSOFT и LINX ELECTRONICS

▪ Новый метод квантового запутывания фотонов

▪ Генератор тестовых сигналов для телевидения высокой четкости

▪ Выгода от биоразлагаемого пластика поставлена под сомнение

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудио и видеонаблюдение. Подборка статей

▪ статья Городничему всегда место найдется. Крылатое выражение

▪ статья Почему древнерусские невесты венчались в траурном одеянии? Подробный ответ

▪ статья Работа на тигельном позолотном прессе типа ФОММ, КРАУЗЕ, БАЕР, YAWA и т.п.. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Уточнение конфигурации окна сердечника трансформатора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Выпрямитель с малым уровнем пульсаций. 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