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Controle de iluminação no corredor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Os interruptores de iluminação dos corredores e corredores dos nossos apartamentos estão normalmente localizados junto à porta de entrada, o que é cómodo porque ao entrar no apartamento pode acender imediatamente a luz. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a luz do corredor queima inutilmente por horas, já que não há janelas e as lâmpadas ficam acesas durante o dia, esquecendo de apagá-las. Para economizar energia, é aconselhável equipar o interruptor do corredor com um dispositivo simples que desligue automaticamente a iluminação após um determinado intervalo de tempo. O aparelho permite trabalhar com as chamadas lâmpadas fluorescentes “economizadoras de energia”, e a iluminação também pode ser ligada por meio de um interruptor padrão não apenas por um tempo determinado, mas também desligada a qualquer momento.

Controle de iluminação no corredor. Diagrama esquemático

Quando o dispositivo está conectado, mas a iluminação não está acesa, o capacitor C5 é carregado com a tensão de estabilização do diodo zener VD5 (cerca de 10 V). Como o capacitor C4 está descarregado neste momento e o transistor de efeito de campo VT2 está fechado, o transistor VT3, o trinistor de baixa potência VS2 e o triac de alta potência VS1 também estão fechados. Através do LED HL1, que ilumina o botão SB1, flui uma corrente de cerca de 0,8 mA, limitada pelo resistor R11. Se a iluminação de fundo não for necessária, o LED pode ser eliminado substituindo-o por um jumper. Se você pressionar brevemente o botão SB 1, o capacitor C2 será carregado com uma tensão de cerca de 9 V e o capacitor C5 também será carregado através do resistor R4. A tensão entre a porta e a fonte do transistor VT2 ultrapassará o limite, o que levará à abertura dos transistores VT2 e VT3. Como resultado, o tiristor VS2 e o triac VS1 serão abertos. Quando ligado de acordo com o circuito proposto e utilizando uma lâmpada incandescente como EL1, o triac VS1 desliga com uma tensão instantânea de rede de cerca de 10 V, portanto o nível de interferência criado pelo dispositivo é insignificante. Neste caso não é necessária a instalação do filtro de ruído L1C3R3, embora seja muito desejável.

A situação com o filtro de rede é invertida se EL1 for uma lâmpada fluorescente “economizadora de energia” com reator eletrônico. O nível de interferência gerado pelo dispositivo aumentará. Deve-se notar também que a maioria das lâmpadas “economizadoras de energia” são elas próprias fontes de intensa interferência de rádio. Para reduzir a interferência criada pelo regulador e pela lâmpada, você pode instalar um segundo link de filtro LC em série com o primeiro. Se uma lâmpada com reator eletrônico, quando desligada, piscar ocasionalmente, um resistor com resistência de 68 kOhm e potência de 2 W pode ser conectado em paralelo a ela. Tal resistor reduzirá significativamente a intensidade da interferência. O tempo durante o qual a lâmpada permanece acesa depende principalmente da resistência do resistor R4, da capacitância do capacitor C2 e da tensão limite do transistor de efeito de campo VT2. Assim que a tensão da porta-fonte cair abaixo de 1,2...2,5 V, o transistor VT2 fechará, ao mesmo tempo VT3 fechará, VS1, VS2 parará de abrir e a lâmpada será desenergizada. Para desligar a luz antes que a velocidade do obturador expire, você precisa pressionar e segurar o botão SB5 por cerca de 1 segundos até que a lâmpada se apague. Durante este tempo, o capacitor C1 é carregado através do diodo VD1 e do resistor R1 a uma tensão que excede o limite do transistor VT1, que abre e descarrega os capacitores C2 e C4. O religamento da iluminação só é possível após 5...8 s. O varistor RU1 protege o dispositivo contra picos de tensão da rede elétrica. O capacitor C6 elimina alarmes falsos. O indutor L1 é enrolado com fio PEV-2 com diâmetro de 0,35...0,51 mm, 150 voltas, em um anel de ferrite 2000NM1 de tamanho padrão K20x12x6.

Você pode tentar usar um filtro de uma lâmpada fluorescente com defeito ou uma das bobinas de correção raster da TV em cores USCT doméstica. O triac VTA06-600S pode ser substituído por um MAC8N, BTA06-600SW ou outro com tensão permitida de pelo menos 600 V e corrente contínua de cerca de 4 A. É aconselhável instalá-lo em um avisador de alumínio ou cobre com dimensões de 50x15x1mm. Com este design da unidade de potência, o dispositivo pode operar com carga de até 350 W. O SCR MCR100-6 pode ser substituído por MCR100-8, P0102DA1AA3. Em vez do transistor KT9115A, você pode usar 2SA1625K-2SA1625M ou MPSA92 importado. O transistor de efeito de campo de alta tensão KP502A pode ser substituído pelo BSS124. Em vez do transistor KP501A, KP501B, KP501V, KP502A, KP504A, BSS88, ZVN2120 são adequados. É desejável que o transistor VT1 tenha uma tensão limite inferior ao VT2. Normalmente, os transistores KP501B, KP501V abrem em uma tensão mais baixa que KP501A. A ponte de diodo DB105 substituirá a RB154-RB157, KTs407A, você também pode fazer uma ponte com quatro diodos 1N4004-1N4007, KD243G-KD243Zh. Em vez de KD521A, qualquer diodo de silício de baixa potência servirá, por exemplo, 1N4148, KD510A.

Em vez do diodo zener 1N4740A indicado no diagrama, são adequados outros de baixa potência com tensão de estabilização de 10 V. O LED pode ser instalado em qualquer uma das séries AL307, KIPD21, KIPD40. Capacitor C3 - K73-17 ou K73-24v para tensão nominal de 630 V. O capacitor de óxido C2 deve ter a menor corrente de fuga possível, o autor utilizou tântalo K53-18. Na ausência de um capacitor de tântalo ou nióbio adequado, você pode tentar instalar um capacitor de óxido de alumínio importado com uma tensão operacional de 35...63 V. O varistor FNR-10K431 pode ser substituído por FNR-14K431, FNR-20K431, FNR -20K471 ou outro com tensão de classificação de 430 ou 470 V. Ao utilizar um varistor de baixa potência, por exemplo, FNR-05K471, é aconselhável conectá-lo através de um resistor com resistência de 100 Ohms e potência de 0,5 W em paralelo à ponte de diodos VD3 - à direita (conforme diagrama) dos terminais dos resistores R6 e R7. É aconselhável levar R3-6 não inflamável ou resistores importados similares R7, R1 e R7. Normalmente, esses resistores são pintados em uma cor azul-acinzentada clara. Os resistores restantes são de uso geral de qualquer tipo.

O dispositivo é montado em uma caixa de parede para um interruptor de fiação oculto em uma placa com diâmetro de 65 mm. A chave em si é usada como botão SB1. Para isso, uma mola é instalada sob sua chave, retornando-a à posição original após pressioná-la. Para isolar o dispositivo montado da caixa metálica de instalação, é aconselhável utilizar material não inflamável, por exemplo, fibra de vidro fina sem folha. Nunca envolva o dispositivo com fita isolante. Com o resistor R4 e o capacitor C2 dos valores indicados no diagrama, após pressionar brevemente o botão SB1, a lâmpada acende por aproximadamente 25 minutos. Esses elementos podem ser selecionados para atingir a duração de brilho desejada.

Ao controlar várias lâmpadas “economizadoras de energia” conectadas em paralelo com potência total de até 100 W, recomenda-se incluir um resistor de fio enrolado com resistência de 4,7...6,8 Ohms e potência de pelo menos 7,5 W em série com eles. Isso limitará a amplitude dos picos de corrente que ocorrem quando essas lâmpadas são ligadas. Como este resistor fica visivelmente quente, ele não deve ser montado em um espaço fechado, incluindo uma caixa de instalação. O dispositivo descrito pode ser usado para limitar o tempo de ativação não apenas de lâmpadas de iluminação, mas também de outros aparelhos elétricos.

Autor: A. Butov, p. Kurba, região de Yaroslavl; Publicação: cxem.net

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Os cientistas chamam condicionalmente seu desenvolvimento de vidro "metálico", pois, como os metais, consiste em grupos de átomos parcialmente estruturados, em contraste com o vidro comum (amorfo), no qual os átomos de suas substâncias constituintes são dispostos aleatoriamente.

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Como pode ser entendido a partir da publicação em Product Design And Development, a flexão do vidro "metálico" ocorre na escala das chamadas "faixas de cisalhamento" de 10 a 20 nanômetros de tamanho. A adição de muitas curvas na nanoescala permite que o efeito da elasticidade do vidro apareça na macroescala.

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