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Dispositivos de iluminação de escadas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Sabe-se que uma grande quantidade de eletricidade é gasta na iluminação noturna das entradas dos prédios residenciais e, na maioria das vezes, a luz queima em vão. Para evitar gastos desnecessários com energia, é necessário equipar as entradas das casas com máquinas automáticas que acendem a luz por um curto período de tempo apenas quando necessário. Abaixo estão os diagramas de duas opções para máquinas de iluminação de escadas.

O esquema do primeiro deles mostra-se no figo. 1. Assuma que a energia é fornecida ao dispositivo e o capacitor C2 está descarregado. O diodo Zener VD2 e o transistor composto VT1VT2 estão fechados neste momento; uma tensão positiva é aplicada à base do transistor VT3 através do resistor R3, que abre este transistor. Uma corrente flui no circuito do eletrodo de controle do trinistor VS1, o trinistor está aberto e as lâmpadas de iluminação estão acesas nos pisos (elas estão marcadas como EL1 no diagrama). À medida que o capacitor C2 é carregado através do resistor R2, a tensão em suas placas aumenta. Quando atinge a tensão de estabilização do diodo zener VD2, este último abre, então os transistores VT1, VT2 abrem e o transistor VT3 fecha. O trinistor VS1 também se fecha e as lâmpadas de iluminação EL1 se apagam. O dispositivo fica nesse estado a maior parte do tempo, consumindo uma corrente de cerca de 2 mA da rede. Para ligar a iluminação, pressione o botão SB1.

Iluminação automática da escada
(clique para ampliar)

Todos os elementos do dispositivo, incluindo lâmpadas de iluminação, são alimentados por uma tensão retificada retirada da ponte de diodos VD3-VD6. A tensão necessária para a operação da chave do transistor e para carregar o capacitor C2 (cerca de 12 V) é obtida na saída do estabilizador paramétrico VD 1 R4. O capacitor C1 suaviza as ondulações de tensão. O resistor R1 limita a corrente de descarga do capacitor C2 quando o botão SB1 é pressionado. Além disso, a presença desse resistor aumenta a segurança elétrica ao usar o dispositivo em caso de violação do isolamento do botão SB1.

A aplicação de tensão ao eletrodo de controle do trinistor VS1 a partir de seu ânodo (através do transistor aberto VT3) garante o fluxo de corrente no circuito do eletrodo de controle apenas até que o trinistor seja ligado, ou seja, por frações de milissegundo no início de cada meio ciclo. Como resultado, muito pouca energia é dissipada no transistor VT3.

A lâmpada neon HL1 é instalada ao lado do botão SB1 para que possa ser facilmente encontrada no escuro. Os mesmos botões são instalados nas escadas dos andares e conectados em paralelo. As lâmpadas de neon correspondentes a elas são conectadas à rede por meio de resistores de 200 kΩ (R6 no diagrama).

A potência total máxima das lâmpadas de iluminação que podem ser controladas pela máquina de iluminação de escadas é de 2 kW. O SCR VS1 deve ser montado em um dissipador de calor com uma superfície de resfriamento de cerca de 300 cm2, diodos VD3-VD6 - em quatro radiadores com área de 70 cm2 todo. Se a potência de carga não ultrapassar 300 W, não é necessário instalar o trinistor e os diodos nos radiadores.

Iluminação automática da escada
(clique para ampliar)

Na fig. 2 mostra um diagrama da segunda versão da máquina de iluminação de escadas, que usa o chip K176LA7. A tensão do capacitor C2 é alimentada nas entradas do elemento lógico DD1.1. Enquanto a tensão no capacitor for menor que a tensão limite de comutação deste elemento, em sua saída há uma tensão de alto nível, que abre o transistor VT1. Isso abre o trinistor VS1 e energiza as lâmpadas de iluminação EL1. Com o carregamento adicional do capacitor C2, o elemento lógico DD1.1 comuta, uma tensão de baixo nível aparece em sua saída, o transistor VT1 e o trinistor VS1 fecham e as lâmpadas se apagam.

Publicação: cxem.net

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